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芒硝引入的Na2O/纯碱引入的Na2O 芒硝引入的Na2O/(芒硝引入的Na2O+纯碱引入的Na2O) 纯碱引入的Na2O/芒硝引入的Na2O 纯碱引入的Na2O/(芒硝引入的Na2O+纯碱引入的Na2O)
反应产生Mn2+,它是KMnO4与Na2C2O4反应的催化剂 该反应是分步进行的,要完成各步反应需一定时间 当第一滴KMnO4与Na2C2O4反应后,产生反应热,加快反应速度 KMnO4电位很高,干扰多,影响反应速度反应产生Mn2+,它是KMnO4与Na2C2O4反应的催化剂
催化剂的粒度分布,对催化剂的循环、损耗都有很大的关系 粗粒过多会使流化性能变差,对设备磨损大,容易使斜管堵塞,使提升管发生节涌现象 细粉过多会增加催化剂的跑损 细粉有助于催化剂流化
中和酸中心,降低催化剂裂化功能。 降低催化剂机械强度。 促进载体烧结,降低表面积和促进金属聚集。 三者均正确。
①和②产物的阴阳离子个数比不相等 ①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同 常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快 25℃、101kPa 下,Na2O2(s)+2 Na(s)= 2Na2O(s) △H=-317kJ/mol
等质量的钠分别发生反应①和②,产物的阴阳离子个数比相等 ①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同 常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快 25℃、101kPa 下,Na2O2(s)+2 Na(s)= 2Na2O(s) △H=-317kJ/mol
改善催化剂的结构 提高催化剂的机械强度 提高催化剂的抗毒能力 有利于氮在催化剂表面的活性吸附
①和②产物的阴阳离子个数比不相等 ①和②生成等物质的量的产物,转移电子数不同 常温下Na与足量O2反应生成Na2O,随温度升高生成Na2O的速率逐渐加快 25 ℃、101 kPa 下,Na2O2(s)+2Na(s)===2Na2O(s) ΔH=-317 kJ/mol