Страница:БСЭ-1 Том 48. Рави - Роббиа (1941).pdf/173

Эта страница не была вычитана

ра  — грани и ребра микрокристаллов, — так и места нарушений правильности кристаллической решотки (см.) и (в случае смешанных катализаторов) границы раздела между крупинками различных составных частей катализатора. Большое влияние структуры поверхности подтверждается, между прочим, тем, что о каталитическая ако о о ооо тивность катализаооооо о о о  — о тора зависит от его ооооооооооооооооооофизического т g, состоо о ооооо'ооо ооооо со оо ЯНИЯ И СПОСОба Приготовления. Кроме того, на активность катализатора существенно влияет и его состав. Так, часто смеси двух пли более веществ являются особо активными катализаторами (так наз. смешанные катализаторы). Если для усиления активности катализатора достаточно лишь незначительной примеси другого вещества, то катализатор называется промотированным (см. Промоторы).

^Значительно усиливается также активность многих катализаторов при нанесении их на так наз. носитель  — инертное пористое вещество с большой внутренней поверхностью (пемза, асбест, окись алюминия и т. д.). Усиление катализаторов, вызванное всеми этими причинами, широко применяется в технике и может объясняться как увеличением числа активных центров, так и изменением их характера.

Наконец, необходимо отметить чрезвычайную чувствительность многих катализаторов к нек-рым загрязнениям, т. н. каталитич. ядам; напр., присутствие 0, 00002% РН3 лишает плагину каталитич. активности при окислении аммиака. Эти явления отравления объясняется высокой избирательной адсорбцией яда на активных центрах катализатора, благодаря чему поверхность катализатора покрывается как бы инертной пленкой. Как правило, катализатор обладает способностью катализировать •определенную группу реакций. Так, известны катализаторы для реакций окисления, присоединения и отнятия водорода (гидрогенизация и дегидрогенизация), присоединения и отнятия воды (гидратация и дегидратация) и полимеризации.

Катализ, особенно гетерогенный, получил в промышленности широкое применение: 1) синтез аммиака, 2) окисление аммиака, 3) производство серной кислоты, 4) производство 'синтетического каучука, 5) промышленность юрганич. синтеза и 6) производства, связанные с получением моторного топлива, — крекинг в присутствии катализаторов, получение искусственных жидких горючих из СО и Н2 <синтин, синтол и т. д.). В этой последней группе следует особо отметить недавно открытый акад. Н. Д. Зелинским способ каталитического обессеривания нефти, открывающий возможность получения горючего на базе природных •сланцев.

Лит.: Шваб Г. М., Катализ с точки зрения химической кинетики, [ч.] 1—2, Л., 1934; Мекстед Э. Б., Катализ и его промышленное применение, пер. с англ., М., 1936; РайдилЭ. К. и Тэйлор X. С., Катализ в теории и практике, перевод с английского, М., 1933; Любарский Г. Д., Гетерогенный катализ, Москва  — Ленинград, 1933. в. Вассерберг.

РЕАКЦИИ

Реакции.

ХИМИЧЕСКИЕ,

См. Химические

РЕАКЦИЯ. В психологии Р. называют ответное действие человека или животного на какоелибо раздражение. Во всякой Р. различают три основных момента: сенсорный (раздражениевоспринимающего органа), центральный (возбуждение мозговых центров) и моторный (ответное действие организма). Однако подобное выделение составных частей Р. является условным. В действительности каждая Р. всегда представляет собой единое целое и входит в систему других Р. Лишь в целях научного анализа приходится выделять отдельные типы и виды Р* и их составные моменты. — Изучение Р. человека в общей психологии составило особую проблему (психометрию) и вызвало создание особого метода их изучения (метод реакций). Наиболее видными исследователями Р. являются Дондерс, Вундт, Л. Ланге, Н. Ланге и К. Н. Корнилов. Изучение Р. проводится с точки зрения времени, интенсивности и формы их протекания. Для изучения этих признаков! Р. были разработаны специальные методы: для изучения времени — хроноскопический и хронометрический методы, для изучения интенсивности и формы  — динамоскопический и моторнографический методы.

Все многообразие Р. человека большинство исследователей сводило к нескольким основным типам: 1) натуральной Р., когда человек производил ответное действие на предъявляемое раздражение в наиболее естественном состояний с точки зрения условий опытов; 2) мускульной (моторной) Р., когда человек должен был производить необходимое ответное движение тотчас же после восприятия раздражения; 3) сенсорной Р., когда надо реагировать после отчетливого восприятия раздражения; 4) Р. различения, когда надо реагировать после отчетливого различения ряда известных раздражений; 5) Р. выбора, когда надо реагировать на различные раздражения различным, заранее обусловленным способом; 6) Р. узнавания, когда надо реагировать после узнавания ранее неизвестных раздражителей, и 7) ассоциативной Р., когда надо реагировать на предъявляемое раздражение после образования определенных мыслительных ассоциаций (свободно или детерминированно, согласно определенному правилу).

В результате исследования различных типов Р. выяснилось, что, чем сложнее Р., тем требуется больше времени для ответного действия человека, чем сложнее Р., тем меньше сила ответного действиями т. д.

Помимо изучения особенностей реактивной сферы человека, подобного рода исследования применялись также и в связи с изучением процессов мышления, воли и темперамента. Временные и прочие характерные моменты Р. оказались показательными и для выяснения объективных особенностей этих сложных психич. процессов. Наконец, изучение простых и сложных Р. имеет вспомогательное практическое значение и при профессиональном подборе и обучении в ряде водительских профессий (на транспорте, в авиации и т. п.).

РЕАКЦИЯ ЗИНИНА. Под этим названием известна в органической химии работа (1842) выдающегося русского ученого химика-органика Н. Н. Зинина по восстановлению нитробензола в анилин действием сернистого аммония. В технике анилин получают всегда из нитробензола. Анилин представляет собой чрезвычайно важный исходный продукт для получения красителей (азокраски, анилиновая черная, анилиновая синяя, фуксины и мн. др.) и промежуточных продуктов, а также в производстве отравляющих и взрывчатых веществ. Классич.