在低温时,醚化反应速度低,反应速率由动力学控制。

在低温时,醚化反应速度低,反应速率由动力学控制。


相关考题:

关于酶促反应,叙述正确的是A、底物浓度过量和不受限制时,反应速度与酶浓度呈正比B、底物浓度过量时,反应呈零级反应C、底物浓度低时,反应速度与底物浓度呈正比D、底物浓度与酶浓度相等时可达最大反应速度E、底物浓度低时,反应速度与酶的浓度呈正比

醚化反应过程中,不受反应温度影响的是()。 A、反应速度B、反应机理C、催化剂寿命D、生成MTBE的选择性

在酶促反应动力学中,底物浓度对反应速度影响的叙述,错误的是A、底物浓度很低时,反应速度与底物浓度呈正比B、底物浓度再增加,反应速度的增加趋缓C、底物达某一值后,反应速度达最大,反应速度不再增加D、反应速度总是与底物浓度呈正比E、底物浓度对反应速度的影响可用米-曼方程表示

化学反应速度取决于反应历程中速度最慢的一步,若该步为化学过程控制,则称为反应受动力学控制。

碳氢在()下氧化反应速度很快。A、低温B、常温C、沸点D、高温

脱磷和脱硫反应在动力学条件方面受()控制。A、扩散环节B、化学反应速度环节C、温度环节

底物浓度[S]<<Km时,酶反应为()A、0级动力学反应B、一级动力学反应C、二级动力学反应D、底物浓度与反应速度呈反比E、反应速度不随底物浓度变化而变化

在酶促反应中,Km值的定义为()A、反应速度是最大反应速度1/2时的底物浓度B、反应速度是最大反应速度1/3时的底物浓度C、反应速度是最大反应速度1/4时的底物浓度D、反应速度是最大反应速度1/5时的底物浓度E、是最大反应速度时的底物浓度

化学反应动力学主要研究反应的()和反应速度。

在一定条件下,可逆反应达到化学平衡。若降低温度,而保持其它条件不变,则(),平衡右移。A、正、逆反应速度均加快B、正、逆反应速度均降低C、正反应速度加快,逆反应速度变慢D、正反应速度变慢,逆反应速度加快

在500℃时,N2+3H2⇌2NH3+热,达到化学平衡时,若保持其他条件不变,只降低温度,化学平衡右移,以下说法正确的是()。A、正,逆反应速度加快B、正,逆反应速率降低C、正反应速度加快,逆反应速度变慢D、正反应速度便慢,逆反应速度加快

在500℃时,N2+3H2=2NH3+热,达到化学平衡时,若保持其他条件不变,只降低温度,化学平衡右移,以下说法正确的是()。A、正、逆反应速度加快B、正、逆反应速度降低C、正反应速度加快,逆反应速度变慢D、正反应速度变慢,逆反应速度加快

醚化反应醇烯比低,异丁烯聚合物会迅速增加。

醚化反应是一个可逆反应,提高反应温度可增加正反应速度和逆反应速度。

因筒式反应器的物料处于液相状态,所以过压操作对醚化反应速度和转化率都没有影响。

醚化反应是一个放热反应,提高反应温度逆反应速度降低。

醚化反应反应温度越高,反应速度越快,平衡常数和反应速率分别()。A、越大和越高B、越小和越低C、越大和越低D、越小和越高

自由基聚合机理是慢引发、快增长、速终止、有转移,总反应速率由链引发来控制。

从动力学角度考虑,温度升高,反应速度加快,同时副反应速度也随之加快。

能同降低水解和氧化反应速度的是()A、延缓水解B、防止氧化C、防止光敏感药物失效D、控制氧化反应速度E、降低温度

在一定条件下,可逆反应N2+3H22NH3+热,到达化学平衡。若降低温度,而保持其他条件不变,则(),平衡右移。A、正、逆反应速度均加快B、正、逆反应速度均降低C、正反应速度加快,逆反应速度变慢D、正反应速度变慢,逆反应速度加快

动力学控制是指沿着()方向进行的反应。A、反应速度慢B、反应速度快C、生成稳定性好的产物D、稳定性差的产物

米氏动力学的酶促反应中,当底物浓度[S] 等于3倍Km(即[S]=3Km)时,反应速度等于最大反应速度的百分数(%)为()。

判断题从动力学角度考虑,温度升高,反应速度加快,同时副反应速度也随之加快。A对B错

单选题能同降低水解和氧化反应速度的是()A延缓水解B防止氧化C防止光敏感药物失效D控制氧化反应速度E降低温度

填空题粘胶纤维生产工艺中,磺化反应属于()。从反应热力学角度考虑,应降低温度从而提高反应程度;但从反应动力学角度考虑,提高温度有利于提高反应速度。

单选题底物浓度[S]<<Km时,酶反应为()A0级动力学反应B一级动力学反应C二级动力学反应D底物浓度与反应速度呈反比E反应速度不随底物浓度变化而变化