RAS Chemistry & Material ScienceХимическая физика Advances in Chemical Physics

  • ISSN (Print) 0207-401X
  • ISSN (Online) 3034-6126

Reaction of Hydrogen Sulfide with a Chlorine Atom in the Temperature Range of 273 to 366 K

PII
10.31857/S0207401X23040118-1
DOI
10.31857/S0207401X23040118
Publication type
Status
Published
Authors
Volume/ Edition
Volume 42 / Issue number 4
Pages
89-94
Abstract
The method of resonance fluorescence (RF) of chlorine atoms in a flow reactor in the temperature range of 273 to 366 K is used to measure the rate constant of the reactions of a chlorine atom with hydrogen sulfide, the value of which decreased as temperature in the reactor increased. This behavior of the rate constant could be explained by the fact that this reaction occurs on the surface of the reactor. However, experiments carried out under different conditions of the diffusion of reagents to the surface of the reactor showed that the reaction of the chlorine atom with hydrogen sulfide proceeds in the volume.
Keywords
сероводород атом хлора резонансная флуоресценция константа скорости реакции.
Date of publication
14.09.2025
Year of publication
2025
Number of purchasers
0
Views
3

References

  1. 1. Hansen M.H., Ingvorsen K., Jorgensen B.B. // Limn. Oceanog. 1978. V. 5. P. 68.
  2. 2. Jorgensen B.B. // Limn. Oceanogr. 1977. V. 22. P. 814.
  3. 3. Kump L.R., Pavlov A., Arthur M.A. // Geology. 2005. V. 33. P. 397.
  4. 4. Лозбень Е.М., Лебедев А.В., Деминский М.А., Грановский А.А., Потапкин Б.В. // Хим. физика. 2022. Т. 41. № 5. С. 3.
  5. 5. Ларин И.К., Алоян А.Е., Ермаков А.Н. // Хим. физика. 2021. Т. 40. № 3. С. 80.
  6. 6. Ларин И.К. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 3. С. 85.
  7. 7. Finglasson-Pitts B.J., Ezell M.J., Pitts Jr J.N. // Nature. 1989. V. 337. P. 241.
  8. 8. Buekens A., Huang H. // J. Hazard. Mater. 1998. V. 62. P. 1.
  9. 9. Behnke W., Zetsch C. // J. Aerosol Sci. 1989. V. 20. № 8. P. 1167.
  10. 10. Бубен С.Н., Ларин И.К., Мессинева Н.А., Трофимова Е.М. // Хим. физика. 1989. Т. 8. С. 1234.
  11. 11. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М., Туркин Л.Е. // Кинетика и катализ. 2000. Т. 4. С. 437.
  12. 12. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М., Прончева Н.Г. // Кинетика и катализ. 2014. Т. 55. № 3. С. 301.
  13. 13. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. // Хим. физика. 2020. Т. 39. № 10. С. 29; https://doi.org/10.31857/S0207401X2010009XI
  14. 14. Orkin V.L., Khamaganov V.G., Larin I.K. // Intern. J. Chem. Kinet. 1993. V. 25. P. 67.
  15. 15. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. // Изв. РАН. Энергетика. 2012. № 3. С. 44.
  16. 16. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. Прончева Н.Г. // Кинетика и катализ. 2018. Т. 59. № 1. С. 11.
  17. 17. Ларин И.К. Спасский А.И., Туркин Л.Е. Трофимова Е.М. // Кинетика и катализ. 2010. Т. 51. № 3. С. 369.
  18. 18. Ларин И.К., Спасский А.И., Трофимова Е.М. // Хим. физика. 2019. Т. 38. № 4. С. 16; https://doi.org/10.1134/S0207401X19040071I
  19. 19. Гершензон Ю.М., Розенштейн В.Б., Спасский А., Коган А.М. // Докл. АН СССР. 1972. Т. 205. С. 624.
  20. 20. Hwang C.J., Jiang R.C., Su T.M. // J. Chem. Phys. 1986. V. 84. P. 5095.
  21. 21. Cotter E.S.N., Booth N.J., Canosa-Mas C.E. et al. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2001. V. 3. P. 402; https://doi.org/10.1039/B101434J
  22. 22. Hwang C.J., Su T.M. // J. Chem. Phys. 1987. V. 91. P. 2351.
  23. 23. Coombe A.T., Pritt Jr., D. Philipovich // Chem. Phys. Lett. 1975. V. 35. P. 345.
  24. 24. Dill B. Heydtmann H. // Chem. Phys. 1978. V. 35. P. 161.
  25. 25. Wilson C., Hirst D.M. // J. Chem. Soc., Faraday Trans. 1997. V. 93. P. 2831; https://doi.org/10.1039/A701664F
  26. 26. Resende S.M., Piego J.R.Ir. // Mol. Phys. 2008. V. 106. P. 841.
  27. 27. Gao Y., Alecu I.M., Goumri A., Marshall P. // Chem. Phys. Lett. 2015. V. 624. P. 83; https://doi.org/10.1016/j.cplett.2015.02.011
QR
Translate

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Higher Attestation Commission

At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation

Scopus

Scientific Electronic Library