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增加剂油比,有利于()反应。

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缩短、有利于  增加、有利于  缩短、不利于  增加、不利于  
升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率减小   升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间   达到平衡后,升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动   达到平衡后,降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动  
增加混悬剂的离子强度  使微粒的 ζ-电位增加,有利于稳定  调节制剂的渗透压  使微粒的 ζ-电位降低,有利于稳定  增加介质的极性,降低药物的溶解度  
调节制剂的渗透压  增加介质的极性降低药物的溶解度  使微粒的ζ电位降低有利于稳定  增加混悬剂的离子强度  使微粒的ζ电位增加有利于稳定  
氢油比加大,反应器内氢分压上升,有利于提高反应深度  氢油比增加,有助于抑制结焦前驱物的脱氢缩合反应,使催化剂表面积炭量下降  氢油比增大,将增加反应物在催化剂床层里的停留时间  氢油比提高,可改善氢气对原料油的雾化效果,提高原料油汽化率  
增加混悬剂的离子强度  调节制剂的渗透压  使微粒的ξ电位增加,有利于稳定  使微粒的ξ电位降低,有利于稳定  增加介质的极性,降低药物的溶解度  
增加A2 的浓度,有利于该反应平衡逆向移动   升高温度有利于该反应平衡正向移动   升高温度,正向反应速率增加,逆向反应速率减小   增大压强有利于该反应平衡正向移动  
有利于维护社区稳定  有利于增加就业  有利于提高人民群众居住质量  有利于促进经济增长  有利于增加人民收入  
氢解反应  加成反应  氧化反应  聚合反应  
有利于加氢裂化反应  有利于直链烷烃异构化反应  会增加重整催化剂积炭  有利于降低重整系统能耗  
当过程的氢油比较低时,会导致反应器内催化剂床层到反应器出口的氢分压与入口相比有相当大的降低  氢油比的增加实质上是增加了加氢裂化反应过程的氢分压  加氢裂化需要较高的氢油比的原因之一是有利于床层取热  氢油比的大小不影响反应过程氢分压的变化。氢分压的变化仅与氢耗有关  
升高温度,正反应速率增加,逆反应速率减小   升高温度有利于反应速率增加,从而缩短达到平衡的时间   达到平衡后,升高温度或增大压强都有利于该反应平衡正向移动   达到平衡后,降低温度或减小压强都有利于该反应平衡正向移动  
正提高  逆提高  逆降低  正降低  
降低氢分压  有利于加氢反应  不利于导出反应热  增加床层温升  
增加混悬剂的离子强度  使微粒的电位增加,有利于稳定  调节制剂的渗透压  使微粒的电位降低,有利于稳定  增加介质的极性,降低药物的溶解度  
提高反应压力  增加反应空速  提高氢油比  提高反应温度  

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