适当范围内反应温度的提高可以提高聚合反应的活性。
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在Tg~Tm温度范围内,常对制品进行热处理以加速聚合物的二次结晶或后结晶的过程,热处理为一松弛过程,通过适当的加热能促使()加速重排以提高结晶度和使晶体结构趋于完善。通常热处理的温度控制在聚合物最大结晶速度的温度Tmax。
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新鲜催化剂的使用温度可以比适宜温度低一点,随活性下降使用温度可适当提高。
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烃化反应器温升低,可以通过适当提高反应器入口温度来解决。
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在正常操作范围内,Al/Ni比提高,聚合反应活性()。
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反烃化反应产物中的二乙苯含量超高可以通过适当提高反烃化反应的温度来解决。
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自由基聚合生产中控制产物平均分子量的手段是严格控制(),严格控制反应温度在一定范围内和其他反应条件,选择适当的()并严格控制其用量。
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当提高反应温度时,聚合釜压力会()。
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提高异构化反应温度高,则使催化剂的积炭速度加快活性下降速度加快。()
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加氢裂化的空速与反应温度在一定范围内是互补的,当提高空速而要保持一定的转化深度时,可以用提高反应温度来进行补偿。
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乳液聚合的特点是可以同时提高相对分子质量和反应速率,原因是:()。
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加氢反应是放热反应,提高温度对加氢反应化学平衡是不利的,但有利于脱氢和裂化反应。在一定温度范围内,提高温度可以加快反应速度。对于不同的原料、不同的催化剂反应活化能不同,提高温度反应速度的提高也不同,活化能(),提温时反应速度提高()。
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提高加氢反应器反应温度后,催化剂加氢的活性将提高,但催化剂的使用周期将缩短。
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升高温度,可以提高微生物活性同时还能加快生化反应速度,所以常采用高温消化处理高浓度有机废水。
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提高聚合反应温度,可使聚合反应活性降低。
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变换催化剂活性降低以后可以通过适当提高入口温度的办法,提高其活性。
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由热力学可知,催化加氢反应平衡常数随温度的升高而变大,所以提高温度对反应平衡有利。但温度过高容易造成飞温,所以要适当选择反应温度。
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在MTO装置正常调节范围内,他条件不变的情况下,提高反应温度有利于多产丙烯。
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提高反应器内吸附剂活性的方法有()。
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当聚合反应温度降低时,可以增加活性中心数量,并能加大分子运动速率。
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当醚化催化剂使用过程中,催化剂反应活性会逐渐下降,为保证反应能够继续进行必须提高反应器物料入口温度,但催化剂的最高使用温度不得高于120℃()
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乙烯装置碳二分段加氢不但可以严格控制各段的氢烃比.提高催化剂的选择性.还可以在段间移出热量.控制好下一段的起始反应温度,使反应在催化剂选择性较高的范围内进行,达到降低乙烷增量,提高乙烯收率的目的()
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在反应后期,为避免因催化剂活性降低所造成的异丁烯转化率的下降,可提压操作,提高反应温度,加快反应速度()
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催化剂CO中毒时,可以通过提高反应温度的方法来恢复催化剂活性。()
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温度对酶促反应速率的影响表明,在适宜的温度范围内,温度每升髙10°C,反应 速率可提高()
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