КАТАЛИЗ

(от греч. katálysis — разрушение)
        изменение скорости химических реакций в присутствии веществ (катализаторов (См. Катализаторы)), вступающих в промежуточное химическое взаимодействие с реагирующими веществами, но восстанавливающих после каждого цикла промежуточных взаимодействий свой химический состав. Реакции с участием катализаторов называются каталитическими. Количество реагирующего вещества, которое может испытать превращение в присутствии определённого количества катализатора, не ограничивается какими-либо стехиометрическими соотношениями и может быть очень большим. Этим каталитические реакции отличаются от индуцируемых, или сопряжённых реакций (См. Сопряжённые реакции), когда одна реакция вызывается или ускоряется (индуцируется) другой и происходит необратимое превращение вещества-индуктора. Возможные изменения катализатора при каталитических реакциях являются результатом побочных процессов, ни в коей мере не обусловливающих каталитическое действие.
         Воздействие катализатора открывает новый реакционный путь, обычно с большим числом стадий, на котором катализатор входит в состав активного комплекса (активированного комплекса (См. Активированный комплекс)) по крайней мере одной из стадий. Если при этом скорость реакции становится больше, чем в отсутствие катализатора, то К. называется положительным (его нередко отождествляют с общим понятием К.). Возможен и обратный случай, когда происходит отрицательный К.: в присутствии катализатора исключается один из возможных путей реакции и остаются лишь более медленные, в результате чего реакция замедляется или даже практически полностью подавляется (см. Антиокислители, Ингибиторы химические).Особый случай К. — ускорение реакции при воздействии продукта реакции или одного из промежуточных веществ, образующихся при реакции (см. Автокатализ).
         К. не связан с изменением свободной энергии катализатора, и воздействие катализатора не может поэтому смещать положение равновесия химической реакции. Вблизи состояния равновесия катализаторы в равной степени ускоряют как прямую, так и обратную реакцию.
         Основным фактором, определяющим скорость химического превращения, является энергия активации (Е) разность энергий активного комплекса и исходных реагирующих молекул. Если предположить, что реакция не нарушает равновесного распределения энергии между молекулами, то вероятность образования активного комплекса, а следовательно, и скорость реакции в первом приближении пропорциональна exp (—E/RT), где R — газовая постоянная, Т — абсолютная температура. Отсюда следует, что скорость реакции тем больше, чем меньше Е, и вследствие экспоненциальной зависимости возрастает значительно даже при небольшом снижении Е. На рис. представлено изменение энергии при реакции без катализатора (кривая 1) и при участии катализатора (кривые 2 и 3). Кривая 2 с двумя максимумами соответствует образованию одного промежуточного продукта. Число стадий и промежуточных продуктов часто бывает значительно большим. Взаимодействие реагирующих веществ с катализатором может и не приводить к образованию стабильной формы промежуточного соединения (кривая 3). Но и в этом случае катализатор входит в состав активного комплекса и взаимодействие реагирующих веществ с катализатором определяет реакционный путь. Если энергии активных комплексов всех стадий реакционного пути с участием катализатора ниже энергии активного комплекса реакции без катализатора (т. е. КАТАЛИЗ фото №1 КАТАЛИЗ фото №2и E3 ниже E1), то участие катализатора приведёт к увеличению скорости (положительный К.). Во многих случаях К. ускорение реакции достигается благодаря появлению богатых энергией частиц в процессе самой реакции, причём их концентрация может превосходить равновесную (см. Цепные реакции). Например, каталитическое воздействие воды на окисление окиси углерода связано с развитием реакционных путей с участием гидроксильных групп и атомов водорода. Отрицательный К. часто связан с прекращением цепной реакции вследствие обрыва цепей при взаимодействии отрицательного катализатора с активными частицами. Примером может служить замедляющее влияние кислорода на соединение водорода с хлором.
         Характер промежуточного химического взаимодействия при К. весьма разнообразен. Обычно различают две группы каталитических процессов: кислотно-основной (гетеролитический) и окислительно-восстановительный (гомолитический). В процессах первой группы происходит промежуточное кислотно-основное взаимодействие реагирующих веществ с катализатором, например переход протона от катализатора к реагирующим веществам или наоборот. На последующих стадиях протон перемещается в обратном направлении, и катализатор восстанавливает свой состав. При К. апротонными кислотами взаимодействие осуществляется через свободную пару электронов реагирующего вещества. Примерами кислотно-основного К. могут служить гидролиз сложных эфиров, ускоряемый кислотами; гидратация олефинов в присутствии фосфорно-кислотных катализаторов; изомеризация и крекинг углеводородов на алюмосиликатных катализаторах; алкилирование; полимеризация и многие другие реакции. При реакциях окислительно-восстановительного К. промежуточное взаимодействие связано с электронными переходами между катализатором и реагирующими веществами. К этой группе относятся окисление двуокиси серы в трёхокись в производстве серной кислоты; окисление аммиака до окиси азота при получении азотной кислоты; многочисленные процессы парциального окисления органических соединений, например этилена в окись этилена, нафталина во фталевый ангидрид; гидрогенизация; дегидрогенизация; циклизация и ароматизация углеводородов; разложение перекиси водорода и многие др. Каталитической активностью в отношении окислительно-восстановительных реакций обладают преимущественно металлы 4-, 5- и 6-го периодов системы Д. И. Менделеева, имеющие недостроенную d-оболочку электронов, их соединения и в меньшей мере соединения элементов с достраивающейся f-оболочкой (лантаноиды и актиноиды).
         Рассмотренные группы далеко не охватывают всё разнообразие каталитических реакций. Характер промежуточного взаимодействия при К. гораздо более сложен и зависит от всех деталей электронной структуры как реагирующих веществ, так и катализатора. Конкретные механизмы каталитических реакций многообразны и пока лишь в немногих случаях твёрдо установлены.
         В зависимости от фазового состояния реагирующих веществ и катализатора различают гомогенный и гетерогенный К. Промежуточное положение занимает микрогетерогенный К. в коллоидных системах (например, К. ферментами). При гомогенном К. катализатор и реагирующие вещества образуют одну однородную систему, границы раздела между катализатором и реагирующими веществами отсутствуют. При гетерогенном К. катализатор и реагирующие вещества находятся в разных фазах и отделены друг от друга границей раздела. Наиболее важны случаи, когда катализатор является твёрдым телом, а реакционная система образует жидкую или газообразную фазу. Промежуточное взаимодействие происходит при этом преимущественно на поверхности твёрдого катализатора.
         Выбор состава катализатора для определённой реакции является очень сложной проблемой, решаемой пока главным образом эмпирическим путём. В СССР предложен и развит ряд теоретических подходов, основанных на корреляции отдельных частных свойств катализаторов с их активностью. Так, мультиплетная теория К. (первые публикации 1929) предполагает промежуточное взаимодействие реагирующих веществ с несколькими атомами на поверхности твёрдых катализаторов и придаёт решающее значение соответствию расстояний между атомами в молекулах реактантов и параметров кристаллической структуры катализатора. В дальнейшем теория была дополнена представлением о необходимости определённого соответствия энергий связей, разрывающихся и образующихся в результате реакции, и энергий связей реактантов с катализатором при промежуточном взаимодействии. Значительное распространение в 50-х гг. получило представление о зависимости каталитической активности твёрдых катализаторов, обладающих полупроводниковыми свойствами, от их электрических характеристик, — так называемая электронная теория К. По этой теории предполагается, что промежуточное взаимодействие реактантов с катализатором осуществляется при участии электронов проводимости твёрдого катализатора и поэтому зависит от его коллективных электронных свойств — расположения энергетических зон и локальных уровней электронов, работы выхода электрона, концентрации носителей тока и др. В гетерогенном К. широко использовалось предположение (выдвинутое в 1939) о существовании на поверхности твёрдых катализаторов особых активных центров, представляющих собой ребра, углы или различные структурные нарушения (дислокации) нормальной кристаллической структуры. Предполагалось также, что при нанесении каталитически активного вещества на инертный носитель особые каталитические свойства проявляют отдельно расположенные атомы или совокупности небольшого числа атомов — ансамбли.
         Появление точных методов определения поверхности катализаторов позволило установить, что активность, отнесённая к единице поверхности (удельная каталитическая активность), определяется химическим составом и очень мало зависит от структурных дислокаций. Удельная каталитическая активность различных граней кристаллов иногда различается в несколько раз. Большое влияние на активность оказывают нарушения химического состава (отклонение от стехиометрии, внедрение примесей, локальные химические образования и т.п.).
         В 60-е годы промежуточное химическое взаимодействие в гетерогенном К. рассматривается преимущественно как локальное, определяемое электронной структурой отдельных атомов или ионов каталитически активного компонента на поверхности катализатора с учётом влияния ближайшего окружения. Значительную помощь в развитии этого подхода оказала обнаруженная экспериментально аналогия в действии твёрдых катализаторов, содержащих определённый металл, при гетерогенном К. и растворимых комплексов, компонентом которых является тот же металл, при гомогенном К. в растворах. При этом используются теории кристаллического поля и поля лигандов, ещё ранее успешно применявшиеся в химии комплексных соединений. Для ряда классов катализаторов и каталитических реакций установлены корреляции между каталитической активностью и энергиями связей реактантов с катализатором при промежуточном взаимодействии, облегчающие в отдельных случаях подбор катализаторов.
         Первые научные сведения о К. относятся к началу 19 в. В 1806 французские химики Н. Клеман и Ш. Дезорм открыли каталитическое действие окислов азота на окисление сернистого газа в камерном процессе получения серной кислоты, В 1811 русский химик К. С. Кирхгоф открыл, что разбавленные кислоты способны вызывать превращение крахмала в сахар (глюкозу); в 1814 им же было установлено, что эту реакцию может катализировать диастаза из ячменного солода, — так было положено начало изучению биологических катализаторов — ферментов. В 1818 французский химик Л. Тенар установил, что большое число твёрдых тел оказывает ускоряющее действие на разложение растворов перекиси водорода, а английский химик Г. Дэви открыл способность паров спирта и эфира окисляться кислородом на платине. В 1822 нем. химик И. Дёберейнер установил, что водород и кислород соединяются на платине при обычной температуре. За этим последовало открытие и ряда др. примеров резкого положительного действия веществ на скорость или возникновение химических реакций. Это привело к выделению особой группы явлений, названных нем. химиком Э. Мичерлихом контактными (1833) и швед. химиком И. Берцелиусом каталитическими (1835).
         В дальнейшем было открыто большое число каталитических реакций, и за последние 50 лет К. стал ведущим методом осуществления химических реакций в промышленности. Применение катализаторов позволяет проводить химические превращения с высокими скоростями при небольших температурах — большинство промышленных каталитических процессов без катализаторов вообще не могло бы быть реализовано. Подбирая катализаторы, можно направлять химические превращение в сторону образования определённого продукта из ряда возможных. Применение стереоспецифичных катализаторов позволяет регулировать и строение конечных продуктов, например полимеров. С помощью К. в начале 20 в. была решена проблема фиксации азота воздуха. Промотированные железные и другие катализаторы позволили преодолеть химическую инертность элементарного азота и осуществить синтез аммиака. Одновременно был разработан каталитический метод получения азотной кислоты путём окисления аммиака на платиновых сетках. На каталитических реакциях основываются современные методы получения водорода из природного газа. Каталитические методы занимают господствующее положение и в технологии нефтепереработки. Сотни миллионов тонн высококачественного моторного топлива производятся с помощью каталитических реакций крекинга, гидрокрекинга, риформинга, циклизации и изомеризации углеводородов нефти. Особенно большую роль играют каталитические методы в осуществлении процессов органического синтеза. В нашей стране впервые в мире было разработано и реализовано производство синтетического каучука, основанное на превращении этилового спирта в дивинил с помощью многокомпонентного окисного катализатора Лебедева. Каталитические методы используются для получения подавляющего большинства продуктов нефтехимического синтеза: растворителей, ароматических углеводородов, мономеров для производства синтетических каучуков, синтетических волокон и др. полимерных материалов. Катализаторы широко используются и для полимеризации.
         К. играет ведущую роль в химических превращениях в живой природе. Вся сложная система управления жизненными процессами в организмах основана на каталитических реакциях. Биологические катализаторы, называемые ферментами или энзимами, представляют собой вещества белковой природы с химически активными группами, часто включающими в свой состав атомы переходных элементов. По некоторым свойствам ферменты превосходят промышленные катализаторы. В СССР и за рубежом широко ведутся исследования новых типов сложных синтетических катализаторов — комплексных соединений, органических полупроводников, полимеров, характеризующихся более простым составом по сравнению с ферментами, но моделирующих в известной степени их действие. Науке о К. принадлежит существенная роль как в прогрессе химической промышленности, так и в раскрытии важнейших биологических закономерностей.
         Лит.: Баландин А. А., Мультиплетная теория катализа, ч, 1—2, М., 1963—64; Волькенштейн Ф. Ф., Электронная теория катализа на полупроводниках, М., 1960: Catalysis, ed. P. Н. Ernmett, v. 1—7, N. Y., 1954—60; Ашмор П.., Катализ и ингибирование химических реакций, пер. с англ., М., 1966; Томас Дж., Томас У., Гетерогенный катализ, пер. с англ.. М., 1969; Киперман С. Л., Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций, М., 1964; Боресков Г. К., Катализ в производстве серной кислоты, М. — Л., 1954; Крылов О. В., Катализ неметаллами, Л., 1967; Основы предвидения каталитического действия. Труды IV Международного конгресса по катализу, т. 1—2, М., 1970.
         Г. К. Боресков.
        КАТАЛИЗ фото №3
        Изменение энергии реакционной системы вдоль пути реакции. А — исходное состояние; состояния, соответствующие образованию: В — промежуточного соединения, С — конечных продуктов, X1, X'2, Х"2, X3 — активных комплексов.

Смотреть больше слов в «Большой Советской энциклопедии»

КАТАЛИЗАТОРЫ →← КАТАЛЕПСИЯ

Смотреть что такое КАТАЛИЗ в других словарях:

КАТАЛИЗ

катализ м. Ускорение химической реакции под влиянием некоторых веществ.

КАТАЛИЗ

катализ м. хим.catalysis

КАТАЛИЗ

катализ сущ., кол-во синонимов: 4 • автокатализ (2) • биокатализ (1) • фотокатализ (1) • электрокатализ (1) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ... смотреть

КАТАЛИЗ

ускорение химических реакций под действием малых количеств веществ (катализаторов), которые сами в ходе реакции не изменяются. Каталитические процессы ... смотреть

КАТАЛИЗ

(от греч. katalysis - разрушение), изменение скорости хим. р-ции при воздействии в-в ( катализаторов), к-рые участвуют в р-ции, но не входят в состав п... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗускорение химических реакций под действием малых количеств веществ (катализаторов), которые сами в ходе реакции не изменяются. Каталитические процессы играют огромную роль в нашей жизни. Биологические катализаторы, называемые ферментами, участвуют в регуляции биохимических процессов. Без катализаторов не могли бы протекать многие промышленные процессы.Важнейшее свойство катализаторов - селективность, т.е. способность увеличивать скорость лишь определенных химических реакций из многих возможных. Это позволяет осуществлять реакции, протекающие в обычных условиях слишком медленно, чтобы им можно было найти практическое применение, и обеспечивает образование нужных продуктов.Применение катализаторов способствовало бурному развитию химической промышленности. Они широко используются при переработке нефти, получении различных продуктов, создании новых материалов (например, пластмасс), нередко более дешевых, чем применявшиеся прежде. Примерно 90% объема современного химического производства основано на каталитических процессах. Особую роль играют каталитические процессы в охране окружающей среды.В 1835 шведский химик Й.Берцелиус установил, что в присутствии определенных веществ скорость некоторых химических реакций существенно возрастает. Для таких веществ он ввел термин "катализатор" (от греч. katalysis - расслабление). Как считал Берцелиус, катализаторы обладают особой способностью ослаблять связи между атомами в молекулах, участвующих в реакции, облегчая таким образом их взаимодействие. Большой вклад в развитие представлений о работе катализаторов внес немецкий физикохимик В.Оствальд, который в 1880 дал определение катализатора как вещества, которое изменяет скорость реакции.Согласно современным представлениям, катализатор образует комплекс с реагирующими молекулами, стабилизируемый химическими связями. После перегруппировки этот комплекс диссоциирует с высвобождением продуктов и катализатора. Для мономолекулярной реакции превращения молекулы X в Y весь этот процесс можно представить в видеX + Кат. ? X-Кат. ? Y-Кат. ? Y + Кат.Высвободившийся катализатор вновь связывается с X, и весь цикл многократно повторяется, обеспечивая образование больших количеств продукта - вещества Y.Многие вещества при обычных условиях не вступают в химическую реакцию друг с другом. Так, водород и оксид углерода при комнатной температуре не взаимодействуют между собой, поскольку связь между атомами в молекуле H2 достаточно прочная и не разрывается при атаке молекулой CO. Катализатор сближает молекулы H2 и CO, образуя с ними связи. После перегруппировки комплекс катализатор - реагенты диссоциирует с образованием продукта, содержащего атомы C, H и O.Нередко при взаимодействии одних и тех же веществ образуются разные продукты. Катализатор может направить процесс по пути, наиболее благоприятному для образования определенного продукта. Рассмотрим реакцию между CO и H2. В присутствии медьсодержащего катализатора практически единственным продуктом реакции является метанол:Вначале молекулы СО и Н2 адсорбируются на поверхности катализатора. Затем молекулы СО образуют с катализатором химические связи (происходит хемосорбция), оставаясь в недиссоциированной форме. Молекулы водорода также хемосорбируются на поверхности катализатора, но при этом диссоциируют. В результате перегруппировки образуется переходный комплекс Н-Кат.-CH2OH. После присоединения атома H комплекс распадается с высвобождением CH3OH и катализатора.В присутствии никелевого катализатора как СО, так и Н2 хемосорбируются на поверхности в диссоциированной форме, и образуется комплекс Кат.-СН3. Конечными продуктами реакции являются СН4 и Н2О:Большинство каталитических реакций проводят при определенных давлении и температуре, пропуская реакционную смесь, находящуюся в газообразном или жидком состоянии, через реактор, заполненный частицами катализатора. Для описания условий проведения реакции и характеристики продуктов используются следующие понятия. Объемная скорость - объем газа или жидкости, проходящий через единицу объема катализатора в единицу времени. Каталитическая активность - количество реагентов, превращенных катализатором в продукты в единицу времени. Конверсия - доля вещества, превращенного в данной реакции. Селективность - отношение количества определенного продукта к суммарному количеству продуктов (обычно выражается в процентах). Выход - отношение количества данного продукта к количеству исходного материала (обычно выражается в процентах). Производительность - количество продуктов реакции, образующихся в единице объема в единицу времени.См. также:КАТАЛИЗ: ТИПЫ КАТАЛИЗАТОРОВКАТАЛИЗ: КАК РАБОТАЮТ КАТАЛИЗАТОРЫКАТАЛИЗ: ПРИМЕНЕНИЕ КАТАЛИЗА В ПРОМЫШЛЕННОСТИКАТАЛИЗ: ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫКАТАЛИЗ: ПЕРСПЕКТИВЫ... смотреть

КАТАЛИЗ

Термин катализ Термин на английском catalysis Синонимы Аббревиатуры Связанные термины активная каталитическая фаза, активный центр катализатор... смотреть

КАТАЛИЗ

ката́лиз ((гр. katalysis разрушение) возбуждение хим. реакции или изменение её скорости небольшими добавками веществ (катализаторов); хим. промышленно... смотреть

КАТАЛИЗ

catalysis* * *ката́лиз м.catalysisгетероге́нный ката́лиз — heterogeneous catalysisгетеролити́ческий ката́лиз — acid-base catalysisгомоге́нный ката́ли... смотреть

КАТАЛИЗ

Катализ – восстановление отсутствующего "участника" в синтаксической конструкции, фразеологическом выражении; особый прием НЛП.Явление К. можно использ... смотреть

КАТАЛИЗ

— ускорение или замедление хим. реакции с помощью некоторых специфически действующих веществ (катализаторов), способных многократно вступать в кратковременное взаимодействие с реагирующими соединениями, облегчая течение реакции. Сущность действия катализаторов состоит в изменении энергии активации процесса. Различают гомогенный К., при котором реагирующие вещества выступают как единая система, и гетерогенный К., при котором они образуют самостоятельные фазы, отделенные друг от друга границей раздела. К. широко применяется в технике, в частности в области переработки нефти. Огромную роль К. играет в биологических процессах (см. <i>Фермент).</i> Многие исследователи придают большое значение каталитической роли глин в процессе образования и преобразования нефти.<br><p class="src"><em><span itemprop="source">Геологический словарь: в 2-х томах. — М.: Недра</span>.<span itemprop="author">Под редакцией К. Н. Паффенгольца и др.</span>.<span itemprop="source-date">1978</span>.</em></p><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ </div><br><br>... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ а, м. catalyse f. &LT;гр. katalysis прекращение. Изменение скорости химической реакции под влиянием некоторых веществ (катализаторов). БАС-1. ... смотреть

КАТАЛИЗ

(от греч. katalysis - разрушение) - изменение скорости или возбуждение хим. реакций в-вами (катализаторами), к-рые участвуют в реакции, но не входят в ... смотреть

КАТАЛИЗ

   • Κατάλυσις του̃ δήμου,         так называлось в Афинах ниспровержение существующего строя государства в пользу какой-нибудь другой формы правления.... смотреть

КАТАЛИЗ

(от греч. katalysis - разрушение), ускорение хим. реакции в присутствии в-в - катализаторов, к-рые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не расход... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ (от греч . katalysis - разрушение), ускорение химической реакции в присутствии веществ - катализаторов, которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не расходуются и не входят в состав продуктов. При гомогенном катализе исходные реагенты и катализатор находятся в одной фазе (газовой или жидкой), при гетерогенном - газообразные или жидкие реагенты взаимодействуют на поверхности твердого катализатора. Катализ обусловливает высокие скорости реакций при небольших температурах; предпочтительно образование определенного продукта из ряда возможных. Каталитические реакции являются основой многих химико-технологических процессов (напр., производства серной кислоты, некоторых полимеров, аммиака). Большинство процессов, происходящих в живых организмах, также являются каталитическими (ферментативными).<br><br><br>... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ (от греч. katalysis - разрушение) - ускорение химической реакции в присутствии веществ - катализаторов, которые взаимодействуют с реагентами, но в реакции не расходуются и не входят в состав продуктов. При гомогенном катализе исходные реагенты и катализатор находятся в одной фазе (газовой или жидкой), при гетерогенном - газообразные или жидкие реагенты взаимодействуют на поверхности твердого катализатора. Катализ обусловливает высокие скорости реакций при небольших температурах; предпочтительно образование определенного продукта из ряда возможных. Каталитические реакции являются основой многих химико-технологических процессов (напр., производства серной кислоты, некоторых полимеров, аммиака). Большинство процессов, происходящих в живых организмах, также являются каталитическими (ферментативными).<br>... смотреть

КАТАЛИЗ

- (от греч. katalysis - разрушение) - ускорение химической реакции вприсутствии веществ - катализаторов, которые взаимодействуют с реагентами,но в реакции не расходуются и не входят в состав продуктов. При гомогенномкатализе исходные реагенты и катализатор находятся в одной фазе (газовойили жидкой), при гетерогенном - газообразные или жидкие реагентывзаимодействуют на поверхности твердого катализатора. Катализобусловливает высокие скорости реакций при небольших температурах;предпочтительно образование определенного продукта из ряда возможных.Каталитические реакции являются основой многих химико-технологическихпроцессов (напр., производства серной кислоты, некоторых полимеров,аммиака). Большинство процессов, происходящих в живых организмах, такжеявляются каталитическими (ферментативными).... смотреть

КАТАЛИЗ

1) Орфографическая запись слова: катализ2) Ударение в слове: кат`ализ3) Деление слова на слоги (перенос слова): катализ4) Фонетическая транскрипция сло... смотреть

КАТАЛИЗ

м. catalisi f окислительно-восстановительный катализ — catalisi di ossiriduzione - гетерогенный катализ- гетеролитический катализ- гомогенный катализ-... смотреть

КАТАЛИЗ

м.; хим. catalysis- адсорбционный катализ- векторный катализ- гетерогенный катализ- гетеролитический катализ- гомогенный катализ- гомолитический катал... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ (от греческого katalysis - разрушение), ускорение химической реакции в присутствии вещества - катализатора, который взаимодействует с реагентами, но в реакции не расходуется и не входит в состав конечных продуктов. Использование катализаторов позволяет проводить химические процессы при небольших температурах с предпочтительным образованием одного продукта из нескольких возможных. Каталитическими процессами являются производство аммиака, серной кислоты, многих полимеров и др. Многие процессы в живых организмах ускоряются катализаторами - ферментами. <br>... смотреть

КАТАЛИЗ

(от греческого katalysis - разрушение), ускорение химической реакции в присутствии вещества - катализатора, который взаимодействует с реагентами, но в реакции не расходуется и не входит в состав конечных продуктов. Использование катализаторов позволяет проводить химические процессы при небольших температурах с предпочтительным образованием одного продукта из нескольких возможных. Каталитическими процессами являются производство аммиака, серной кислоты, многих полимеров и др. Многие процессы в живых организмах ускоряются катализаторами - ферментами.... смотреть

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ, изменение скорости протекания химической реакции посредством добавки вещества-КАТАЛИЗАТОРА, которое не участвует в реакции. Каталитическое воз... смотреть

КАТАЛИЗ

catalysis– гетерогенный катализ– гетеролитический катализ– гомогенный катализ– гомолитический катализ– ионообменный катализ– катализ кислотами– катализ... смотреть

КАТАЛИЗ

— явление самопроизвольного ускорения весьма медленно протекающих реакций. Теоретически к этой же категории должны быть отнесены все явления изменения скорости реакций в присутствии какого-либо постороннего вещества при условии, что последнее не входит в состав продуктов реакции, а по окончании ее остается в прежнем неизменном виде. <br><b>Синонимы</b>: <div class="tags_list"> автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ </div><br><br>... смотреть

КАТАЛИЗ

Катализ [гр. katalysis - разрушение] - явление увеличения скорости химических реакций в присутствии вещества, которое не претерпевает изменений в х... смотреть

КАТАЛИЗ

(от греч. katalysis — разрушение) — возбуждение химических реакций или изменение скорости их протекания посредством добавления особых веществ — катализаторов, не участвующих непосредственно в реакции, но изменяющих ход ее протекания. Начала современного естествознания. Тезаурус. — Ростов-на-Дону.В.Н. Савченко, В.П. Смагин.2006. Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ... смотреть

КАТАЛИЗ

корень - КАТАЛИЗ; нулевое окончание;Основа слова: КАТАЛИЗВычисленный способ образования слова: Бессуфиксальный или другой∩ - КАТАЛИЗ; ⏰Слово Катализ со... смотреть

КАТАЛИЗ

-а, м. хим. Возбуждение химической реакции или изменение ее скорости под влиянием катализатора.[От греч. κατάλυσις — роспуск]Синонимы: автокатализ, ... смотреть

КАТАЛИЗ

катализ [< гр. katalysis разрушение] - возбуждение хим. реакции или изменение ее скорости небольшими добавками веществ (катализаторов); хим. промышленн... смотреть

КАТАЛИЗ

катализקָטָלִיזָה נ'* * *זירוזקטליזהСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

ката́лиз, ката́лизы, ката́лиза, ката́лизов, ката́лизу, ката́лизам, ката́лиз, ката́лизы, ката́лизом, ката́лизами, ката́лизе, ката́лизах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ... смотреть

КАТАЛИЗ

м, хим. katalizСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

м хим.Katalyse fСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

Латка Лата Лак Лазка Лаз Кит Килт Лиаза Лиза Лизат Кил Катализ Лик Лита Кат Калит Кали Кал Казиат Итл Итак Икт Литка Златка Таз Злата Тазик Зал Закат Талик Заика Акт Аки Аил Тик Азат Азиат Алик Зак Закал Зил Злак... смотреть

КАТАЛИЗ

Ударение в слове: кат`ализУдарение падает на букву: аБезударные гласные в слове: кат`ализ

КАТАЛИЗ

м хим.催化[作用] cuīhuà [zuòyòng]Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

сущ. муж. родахим.каталіз -у

КАТАЛИЗ

ката́лизСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

кат'ализ, -аСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

(2 м)Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ катализа, м. (от греч. katalysis - роспуск) (хим.). Ускорение или замедление химической реакции под влиянием катализаторов.

КАТАЛИЗ

катализ м хим. Katalyse f cСинонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

м. хим.catálisis f

КАТАЛИЗ

ката'лиз, ката'лизы, ката'лиза, ката'лизов, ката'лизу, ката'лизам, ката'лиз, ката'лизы, ката'лизом, ката'лизами, ката'лизе, ката'лизах

КАТАЛИЗ

физ. ката́ліз, -зу - гетерогенный катализ - гомогенный катализ Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

м. хим. catalisi f Итальяно-русский словарь.2003. Синонимы: автокатализ, биокатализ, фотокатализ, электрокатализ

КАТАЛИЗ

М kim. kataliz (katalizatorlar tə'siri ilə kimyəvi reaksiyanın sür'ətlənməsi və ya yavaşıması).

КАТАЛИЗ

Начальная форма - Катализ, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

КАТАЛИЗ

м. хим. катализ (химиялык реакцияны катализатордун таасири менен тездетүү же акырындатуу).

КАТАЛИЗ

(увеличение скорости химической реакции под действием катализатора) catalysis

КАТАЛИЗ

катализ = м. хим. catalysis; катализ атор м. хим. catalyst.

КАТАЛИЗ

КАТАЛИЗ м. Ускорение химической реакции под влиянием некоторых веществ.

КАТАЛИЗ

м. биохим. catalysis

КАТАЛИЗ

Katalyse, Kontaktwirkung

КАТАЛИЗ

Katalyse, Kontaktwirkung

КАТАЛИЗ

прысьпешаньне, каталіз

КАТАЛИЗ

• katalysa• katalýza

КАТАЛИЗ

хим. каталіз, муж.

КАТАЛИЗ

катализ кат`ализ, -а

КАТАЛИЗ

катализм хим. ἡ κατάλυση {-ις}.

КАТАЛИЗ

Katalyse, Kontaktwirkung

КАТАЛИЗ

каталіз, прыспешанне

КАТАЛИЗ

catalyse, induction

КАТАЛИЗ

каталiз, -зу

КАТАЛИЗ

катализ, тездетім

КАТАЛИЗ

катализ катализ

КАТАЛИЗ

өршеу, катализ

КАТАЛИЗ

хим. catalisi

КАТАЛИЗ

катализ, өршу

КАТАЛИЗ

каталiз, -зу

КАТАЛИЗ

хим. катализ

КАТАЛИЗ

Katalüüs

КАТАЛИЗ

катализ

КАТАЛИЗ

катализ

КАТАЛИЗ

Каталіз

КАТАЛИЗ

катализ

T: 129