概念能夠引伸到分析更為復雜的反應系統,這包括可逆反應或者平行和連串相結合的反應??梢砸枚€例子予以說明。個考慮的情況是A一B--C, A+A-D.
如果B是需要的產物,由連申反應將表明需用管式反應器。另一方面,如果生成不需要產品刀的平行反應是比生成B的級數高,那么建議采用攪拌釜.這些矛盾因素意味著對這個問越沒有的答案能用以說明什么型式的高溫高壓反應釜將得到的收率t而將取決于反應速率常數和進料濃度R規定的值。這正如三個二甲苯間的異構化反應的情況一樣。
應用矩陣法或其他方法處理這樣的系統。從這些表面上是純理論的數學練習,所得到的結果卻有很大的實際意義,因為它指明了如何設計實驗,以快和正確的方法得到所研究系統的反應速率常數。因為對新的工業過程側定反應動力學常數實在很費事,所以這是一個有價值的新技術。
從實驗室高溫高壓反應釜估算動力學常數,如果粗心大意就發生錯誤。另一方面,按照高溫高壓反應釜的設計要求,動力學常數常常不一定要求知道得很,重要的問題是對設計所描的動力學常數要求到什么程度要知道.
后,可以認為反應是按隨機過程進行,而不是按確定性過程進行的。用“概率”方式來考察反應問題已被應用于徽生物反應。這些反應是復雜的偶連的反應系統。
如果B是需要的產物,由連申反應將表明需用管式反應器。另一方面,如果生成不需要產品刀的平行反應是比生成B的級數高,那么建議采用攪拌釜.這些矛盾因素意味著對這個問越沒有的答案能用以說明什么型式的高溫高壓反應釜將得到的收率t而將取決于反應速率常數和進料濃度R規定的值。這正如三個二甲苯間的異構化反應的情況一樣。
應用矩陣法或其他方法處理這樣的系統。從這些表面上是純理論的數學練習,所得到的結果卻有很大的實際意義,因為它指明了如何設計實驗,以快和正確的方法得到所研究系統的反應速率常數。因為對新的工業過程側定反應動力學常數實在很費事,所以這是一個有價值的新技術。
從實驗室高溫高壓反應釜估算動力學常數,如果粗心大意就發生錯誤。另一方面,按照高溫高壓反應釜的設計要求,動力學常數常常不一定要求知道得很,重要的問題是對設計所描的動力學常數要求到什么程度要知道.
后,可以認為反應是按隨機過程進行,而不是按確定性過程進行的。用“概率”方式來考察反應問題已被應用于徽生物反應。這些反應是復雜的偶連的反應系統。