Cтраница 1
Трансмиссионный коэффициент % в рассматриваемом случае характеризует вероятность сосредоточения энергии, переданной внутренним степеням свободы молекулы, на данном атоме. [1]
Трансмиссионный коэффициент учитывает долю активированных комплексов, которые скатываются с перевала Р в долину Р, гак как часть активированных комплексов может скатываться обратно в долину Р с образованием исходных веществ А и В. [2]
Трансмиссионный коэффициент х определяет вероятность, с которой система переходит из начального состояния в конечное после достижения максимальной точки. [3]
![]() |
Соотношения между предэкспонентами, вычисляемыми по разным формулам. [4] |
Трансмиссионный коэффициент может быть много меньше единицы. Это имеет место, например, при рекомбинации атомов в газовой фазе. Рекомбинация осуществляется только в тройных столкновениях ( см. гл. [5]
Трансмиссионный коэффициент вносит поправку на число комплексов, которые проходят через барьер и отражаются обратно прежде, чем они будут дезактивированы до конечных продуктов. Теории РРК и Слетера для процессов распада также нуждаются в подобных поправках. [6]
Трансмиссионный коэффициент к был введен, чтобы учесть вероятность того, что не каждый активированный комплекс переходит в продукт реакции. Для подавляющего большинства реакций х1; это означает, что каждый активированный комплекс превращается в продукт реакции. Причины отклонения к от единицы могут быть различными. Во-первых, это может быть связано с не-адиабатичностью реакции. [7]
Трансмиссионный коэффициент х определяет вероятность, с которой система переходит из начального состояния в конечное после достижения максимальной точки. [8]
Трансмиссионный коэффициент не может быть определен экспериментально и обычно принимается равным единице. [9]
Трансмиссионный коэффициент вносит поправку на число комплексов, которые проходят через барьер и отражаются обратно прежде, чем они будут дезактивированы до конечных продуктов. Теории РРК и Слетера для процессов распада также нуждаются в подобных поправках. [10]
Трансмиссионные коэффициенты в обоих случаях очень сходны. [11]
Соответствующий трансмиссионный коэффициент х равен XYP. [12]
Трансмиссионные коэффициенты прямой и обратной реакций, как уже говорилось, в этом случае одинаковы: к х2 1 / г. Свободная энергия активации AG в общем случае зависит от состава раствора. По мере приближения к состоянию термодинамического равновесия она стремится к значению, соответствующему этому состоянию. [13]
![]() |
Истинные значения энтальпии АЯ, свободной энтальпии. [14] |
Знание трансмиссионного коэффициента, истинных энтропии и энтальпий активации реакций, как будет видно из дальнейшего, может существенно содействовать пониманию механизма реакций, протекающих в неидеальных системах. [15]