Cтраница 2
Молекулярные кластеры с оборванными ( п8, 26 56. [16] |
Второй способ подавления краевых эффектов в рамках кластерной модели - исключение из рассмотрения тех валентных электронов краевых атомов, которые участвуют в связях с ближайшими их соседями, не включенными в кластер. Впервые такой подход был применен для кристалла ZnS. [17]
В многоядерных ароматических молекулах линейные размеры связи углерод - углерод меняются в соответствии с расположением связи относительно краевых атомов в молекуле. Теория показывает, что эти расстояния лежат между значением 1 541 А для чистой одиночной С - С-связи и значением 1 325 А для чистой двойной С С-связи. [18]
Это короткие остатки цепей предельных и непредельных углеводородов, почти лишенные атомов водорода, присоединенные к краевым атомам решетки упорядоченной системы атомов углерода. [19]
Викке предлагает следующий механизм первичных процессов горения угля: кислород при всех температурах реагирует только с краевыми атомами базисных плоскостей графита. Ниже температуры воспламенения поверхность покрыта окислами. При этом возможно образование перекисных кислородных комплексов. Однако при высоких температурах они становятся неустойчивыми и практически не играют никакой роли в реакциях горения угля. [20]
По-видимому, при низких температурах энергия, освобождаемая в процессе разрушения графита, недостаточна для перехода всех краевых атомов в новое электронное состояние, хотя большинство из них в этих условиях осуществляет этот переход. Эти данные еще раз подтверждают различную природу активных центров, образующихся на поверхности графита в процессе его помола. На поверхности, образующейся при помоле кристаллов графита, атомы углерода находятся в двух различных электронных состояниях: атомы в двухвалентном синглетном состоянии и атомы, образующие перенапряженные квазиацетиленовые связи. Кроме того, имеются также свободные радикалы, образующиеся за счет разрыва тс - и а-связей между атомами углерода. [21]
Количество атомов водорода в саже ЕРС достаточно для насыщения свободных валентностей примерно 20 % неорганизованного углерода и краевых атомов кристаллитов. [22]
Дело в том, что и двуокись, и окись углерода сорбируются на одних и тех же краевых атомах кристаллической решетки углерода. Поэтому введение двуокиси в регенерирующие газы ( в смеси с водяным паром и кислородом) тормозит окислительные реакции, хотя двуокись расходуется незначительно. Обработка в потоке двуокиси углерода восстанавливает сорбционную способность угля АГ-3, использующегося для доочистки промышленных стоков, в области 750 - 950 С ( рис. IV. Для других сорбентов оптимальным режимом обработки АУ в токе СО2 является температура 880 С при часовом расходе 0 3 г / г АУ. [24]
С началом аморфизации после 10-часового размола возрастает доля краевых атомов и, как предположили выше, отдельные кристаллиты сшиваются своими краевыми атомами или через неупорядоченный углерод в замкнутые полимерные образования. [25]
В плоскости ароматической молекулы, которая практически во всех случаях удерживается неподвижно в горизонтальном положении с помощью ароматического резонанса, минимальное расстояние между центрами краевых атомов углерода, не связанных друг с другом, составляет приблизительно 3 4 - 3 6 А. Это расстояние обычно определяется СН-связями и представляет собой для этих СН-групп так называемую оболочку отталкивания Ван-дер - Ваальса. [26]
ОН-группы; значительная часть которых в виде набора из 2 и более ОН-групп может находиться при одном и том же ароматическом кольце или на соседних краевых атомах конденсированной полициклической системы при возможном соседстве с карбонильной группой. [27]
Сравнивая заряды на атомах, полученные для различных кластеров, можно заключить, что кластерная модель дает для LiH вполне разумное распределение заряда: различие зарядов на внутренних и краевых атомах в каждом из рассмотренных кластеров невелико ( 0 1 - 0 2 е); отличие среднего заряда на атомах для различных кластеров также мало. Абсолютная величина заряда близка к экспериментальной оценке 0 80, найденной по рентгеновским спектрам. [28]
Измерения дают значения порядка 3 - Ю 7 активных поверхностных атомов на атом углерода в случае кристаллов Тикондерога, геометрическая поверхность которых содержит - 2 - 10 - 7 краевых атомов на атом углерода. Краевые атомы определяются как атомы, расположенные на периферии плоскостей слоев. [29]
Вследствие искажения решетки в районе дислокаций ( рис. 9 а) последняя легко смещается от нейтрального положения, а соседняя плоскость, перейдя в промежуточное положение ( рис. 9 6), превратиться в экстраплоскость ( рис. 9 в), образуя дислокацию вдоль краевых атомов. Мы видим, таким образом, что дислокация может перемещаться ( вернее, передаваться, как эстафета) вдоль некоторой плоскости ( плоскости скольжения), расположенной перпендикулярно к экстраплоскости. [30]