Cтраница 1
Механизм переноса энергии легко объяснить для случая тро-хоидальных волн. [1]
Механизм переноса энергии или заряда, особенно в случае насыщенных углеводородных цепочек, пока неясен. Можно лишь предполагать, что направление таких процессов определяется весьма слабыми взаимодействиями между отдельными молекулами. Поэтому следует, пожалуй, говорить не о передаче энергии возбуждения от одной молекулы, или от одной заданной связи, к другой, а об образовании некоторого коллективного возбужденного состояния - экситона, захватывающего иногда довольно большое число связей. [2]
Этот механизм переноса энергии называется индуктив-но-резонансным. Он лежит в основе синглет - синглетного и триплет - синглетного переноса энергии. [3]
Этот механизм переноса энергии может существенно преобладать ад всякого рода диффузионными процессами переноса. [4]
Этот механизм переноса энергии называется индуктивно-резонансным. Он лежит в основе синглет - синглетного и три плет - синглетного переноса энергии. [5]
По механизму переноса энергии различают три способа распространения теплоты - теплопроводность, конвективный перенос и излучение. [6]
Доскональное обсуждение механизмов переноса энергии в живых системах не входит в задачу данной главы. Это - высокореак-ционноспособное, или богатое энергией, соединение, служащее источником свободной энергии, необходимой для полного завершения тех биохимических реакций, в которых это соединение принимает участие. Если сравнивать задачу, которая стоит перед клеткой и химиком-органиком, то окажется следующее. Химик-органик при выборе реагентов, поставляющих необходимую для определенного синтеза энергию, может основываться на своем опыте, а не на теоретических рассуждениях. У клетки же выбор ограничен теми реагентами, которые образуются при распаде пищевых продуктов. [7]
Подробное обсуждение механизма переноса энергии между молекулами пигмента в хлоропластах выходит за пределы данной книги. Однако некоторые понятия, широко используемые в литературе по фотосинтезу, заслуживают разъяснения. В начале 1950 - х годов такой перенос энергии связывали обычно с индуктивным резонансом. Считалось, что этот относительно медленный перенос может происходить между слабо связанными друг с другом молекулами в растворе, например между молекулами хлорофилла b и хлорофилла а [259] ( см. стр. Позже, с развитием физики твердого тела, некоторые исследователи пришли к выводу, что молекулы хлорофилла расположены в двумерной молекулярной кристаллической решетке и ведут себя подобно полупроводнику. В таком случае соседние молекулы должны взаимодействовать так сильно, что их орби-тали будут перекрываться. Миграция зкситона ( представляемого как электрон и положительно заряженная дырка, движущиеся вместе по решетке [187]) должна при этом происходить столь быстро, что приписать этот экситон в любой данный момент какой-либо определенной молекуле не представляется возможным. [8]
Имеется много механизмов переноса энергии, но этот механизм наиболее полно разработан теоретически, поэтому в первую очередь желательно выяснить границы его применимости. Для сравнения опытных данных с теорией необходимо определить концентрационную зависимость какого-либо эффекта, связанного с переносом энергии. Простейший случай: диффузией частиц можно пренебречь, например, когда процесс переноса энергии идет в достаточно вязкой среде. [9]
В качестве механизма переноса энергии можно предположить не только неупругое рассеяние свободных носителей тока или их захват, но можно ожидать и более сильных взаимодействий в том случае, если энергетический уровень существующих дефектов равен уровню дефектов, вызванных адсорбированными молекулами. Наконец, можно предположить, что обмен энергией подобен люминесценции, которая также наиболее эффективна в случае резонанса. [10]
В качестве механизма переноса энергии можно предположить не только неупругое рассеяние свободных носителей тока или их захват, но можно ожидать и более сильных взаимодействий в том случае, если энергетический уровень существующих дефектов равен уровню дефектов, вызванных адсорбированными молекулами. Наконец, можно предположить, что обмен энергией подобен люминесценции, которая также наиболее эффективна в случае резонанса. [11]
При обсуждении ферстеровского механизма переноса энергии от донора к акцептору, который рассматривался в разд. [12]
![]() |
Схема электронных уровней молекул, иллюстрирующая перенос энергии между возбужденным донором ( D и акцептором ( А. [13] |
При объяснении резонансного механизма безызлу-чательного переноса энергии используют два подхода. [14]
В работе [457] обсуждаются механизмы переноса энергии и переноса электронов в процессах сенсибилизации галогенидов се-ребра под действием красителей ( см. также стр. В соответствии с механизмом переноса энергии в качестве акцепторов энергии, получаемой от молекул красителей путем резонансного переноса, должны выступать примесные центры, присутствующие в га-логенидном серебре. [15]