Das Kondensat vcrdampft dabei durch Einkoppelung von Umgebungswarme in den ProzcB. Der Kaltemitteldampf wird anschlic-Rend vom Losungsfilm im Absorber absorbiert. Die dabei entstehendc Warme wird von eincm Warmetrager aufgenommen. Die jetzt rnit Kaltemittcl angercicherte Losung sammclt sich am Absorber Losungseinl a Ov e n t i I Losungsaus l a Oven t i l zum Generator Kondensator Abb. 2. Prinzip der thermischen Losungspumpe. untcrcn Endc des Absorbers und wird von der thermischen Losungspumpe in den Generator zuruckgepumpt. Abb. 2 zeigt das Funktionsprinzip der thcrmischen Losungspumpe. Sic bcsteht hauptsachlich aus einer Kammer, die mit cinem Schwimmer, zwei Dampf-und zwei Losungsruckschlagventilen ausgestattct ist. Die Losungspumpe arbcitet ohne jeglichcn cxternen Antrieb. Sie wird durch Kaltcmitteldampf angetriebcn, dcr vom Hochdrucktcil dcr Anlage (GeneratorlKondensator) in den Niederdruckteil (Absorber/Verdampfcr) expandiert. Die hier vorgestelltc thermische Losungspumpe ist besonders fur das Arbeitsstoffgemisch CH30H/LiBr geeignet . Sie kann aufgrund
Pure ethylene is photo-polymerized with an exciplex laser on the KrF line (248 nm) at temperatures from 190 "C to 230 "C and for pressures up to 3 200 bar. The radical reaction is directly monitored via quantitative high-pressure high-temperature near infrared spectroscopy. Toward higher densities and temperatures, the overall quantum yield increases and up to several thousand ethylene molecules are polymerized by one absorbed laser photon. A kinetic scheme is presented which adequately describes the polymerization kinetics as a function of temperature, overall density, laser pulse energy, and conversion. Termination rate coefficient 4 is found to decrease in the initial polymerization period, whereas a single value of 4 is sufficient to represent kinetic data in the extended conversion range from 20% to 70%.
In zwei vorausgehenden Arbeiten [2, 3] wurden die Reflexionsspektren von Jod und Brom, adsorbiert an Natriumhalogenid‐pulvern und an verschiedenen Oxiden, in Abhängigkeit von der Ausheiztemperatur der Adsorbentien eingehend untersucht. Dabei konnten die charakteristischen Banden der Komplexe CI J2, Br−J2, Br−3, J−3 OH Br2 und OH− J2 nachgewiesen werden, die teils durch Ladungsüberführung (charge transfer), teils über die Reaktion der adsorbierten Halogene mit adsorbiertem H2O entstehen. Kieselgel und vor allem Aerosil verhalten sich bei der Adsorption von Jod anders als die übrigen Oxide einschließlich eines Crack‐Katalysators (Al2O3–SiO2), wie ebenfalls schon früher [1] gezeigt wurde. Diese Messungen wurden jetzt durch Adsorption von Brom und unter Variation der Ausheiztemperaturen ergänzt, wobei die früheren Ergebnisse bestätigt (Bildung von J4) und genauere Vorstellungen über die Art der Adsorption an SiO2 erhalten werden konnten.
Ac, = -0,5 . k, k;' c, ln(2 . k, c i t + 1) .Bei der Ableitung von GI.(1) ist angenommen, daB sich die AusgangsRadikalkonzentration c; augenblicklich bildet. Die GroBen Ac, und 598
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