Cтраница 1
Атомы слоя / / входят в каталитический активный центр, причем, конечно, бывают предельные случаи, когда катализатор но требует особой активации, и тогда будет активной вся его поверхность. В случае органических катализаторов наличие такого активного центра совершенно очевидно потому, что тогда катализирует только определенная группа атомов в подчас очень сложной молекуле, другие части которой, не принимают непосредственного участия в каталитической реакции. [1]
Атомы слоя IV - заместители - в реакции не участвуют, но влияют, и иногда очень сильно, на скорость реакции в слое III. Это влияние сказывается на энергии связи, иногда внося лишь небольшую поправку, а иногда и сильно изменяя ее значение. Аналогичным влиянию заместителей является влияние атомов катализатора в слое I, не входящих в активный центр. Слой I является сложным. К нему относятся как глубинные атомы решетки кристаллического катализатора, так и атомы, соседние с активным центром; атомы основного вещества катализатора разной степени непредельности, вызываемой разным положением на поверхности, разным числом соседей, и атомы добавок, образующих твердый раствор или отдельную фазу. [2]
Электроннолучевая трубка с электростатической фокусировкой. [3] |
В электроннолучевых приборах ( трубках) тонкий электронный луч возбуждает атомы люминесцентного слоя, нанесенного на экран. При переходе к нормальному состоянию эти атомы отдают полученную энергию в виде светового излучения того или иного цвета. Управляя движением луча, можно получить на экране изображение. [4]
Колебания эти вызываются изменениями состояния активирующего слоя на поверхности катода: часть атомов активирующего слоя срывается с поверхности катвда, и вместо них из толщи катода на его поверхность выходят другие атомы. При этом работа выхода электронов ( см.) на отдельных малых участках поверхности катода все время изменяется, что приводит к нерегулярным колебаниям тока эмиссии около некоторого среднего значения. [5]
Смещение вдоль плоскости скольжения происходит не в результате одновременного движения всего слоя атомов относительно прилегающего слоя. Атомы движутся иначе - по одному. Допустим, что имеется дефект в структуре - недостает одного атома. Атом с одной стороны этого дефекта, называемого дислокацией, передвигается, чтобы занять свободное место, и покидает то место, где он находился раньше; таким образом, дислокация перемещается в направлении, противоположном движению атомов. Если дислокация передвигается вдоль всего зерна кристалла, то смещается весь ряд атомов и нижняя часть кристалла проскальзывает на расстояние, равное диаметру одного атома, в направлении деформации. Описание некоторых видов дефектов кристаллов дано ниже. [6]
Смещение вдоль плоскости скольжения происходит не в результате одновременного движения всего слоя атомов относительно прилегающего слоя. Атомы движутся иначе - по одному. Допустим, что имеется дефект в структуре с недостатком одного атома. Атом с одной стороны этого дефекта ( называемого дислокацией) передвигается, чтобы занять свободное место, и покидает то место, где он находился раньше; таким образом, дислокация перемещается в направлении, противоположном передвижению атомов. Если дислокация передвигается вдоль всего зерна кристалла, то смещается весь ряд атомов и верхняя часть кристалла проскальзывает на расстояние, равное диаметру одного атома в направлении деформации. [7]
Покажите, что если длина волны падающего света попадает в область полосы поглощения атомов слоя, рассеяние света в направлении вперед изменит не только фазу пропущенного пучка, но и его амплитуду. Таким образом, в этом случае рассеяние может объяснить явление поглощения. [8]
Колебания эти вызываются изменениями - состояния активирующего слоя на поверхности катода: часть атомов активирующего слоя срывается с поверхности катода, и вместо них из толщи катода на его поверхность выходят другие атомы. При этом работа выхода электронов ( см.) на отдельных малых участках поверхности кагода все время изменяется, что приводит к нерегулярным колебаниям тока эмиссии около некоторого среднего значения. [9]
Электронно-лучевая трубка с электростатической фокусировкой и электростатическим управлением. [10] |
В электронно-лучевых приборах ( трубках) тонкий электронный луч, падая на экран, возбуждает атомы люминесцентного слоя, нанесенного на экран. При переходе к нормальному состоянию эти атомы отдают полученную энергию в виде светового излучения того или иного цвета. [11]
Скольжение вследствие перемещения. [12] |
Линейная и винтовая дислокации являются лишь частными случаями дислокации общего вида, которую можно рассматривать как некоторую кривую, отделяющую в плоскости скольжения сдвинувшуюся часть атомов слоя от еще не сдвинувшейся. На рис. 4.14 показана дислокация общего вида на одном из этапов ее движения. [13]
Фо - еяхго23 3У4 / 5; 2ого / ( 2) 1 / 6 - равновесное расстояние между атомом адсорбата и плоскостью, проходящей через центры атомов наружного атомного слоя твердого тела. [14]
Особо важны слои / / и /, принадлежащие самому катализатору. Атомы слоя / / входят в катализирующий активный центр, который своей природой и строением определяет направление реакции. Наиболее сложен слой I, в который входят глубинные атомы решетки катализатора, атомы, соседние с активными центрами, атомы добавок и примесей, которые в совокупности влияют на активные центры и на энергию связей их с молекулами реагентов. Эта приблизительная схема показывает, насколько сложны каталитические процессы, как трудно ими управлять и как тонки теоретические основы подбора и прогноза катализатора. Тем не менее, благодаря достижениям теоретического и экспериментального катализа, все яснее намечаются абрисы единой теории катализа в результате сопоставления и анализа различных теорий, приведенных выше. [15]