Cтраница 3
В заключение мы позволим себе высказать мнение, что несмотря на принципиальный интерес физическое представление о миграции электрона в применении к биологическим системам нуждается в более убедительных экспериментальных доказательствах. Широкое использование этой гипотезы для толкования известных фактов биокатализа не имеет преимуществ по сравнению с ныне принятыми представлениями. [31]
Нельзя проводить тесную аналогию между биохимической системой и криеталлом-цолупроводниким с общими энергетическими зонами, в которых происходит миграция электрона в виде тока. Такая концепция, которой придерживается, в частности, Сент-Дьердьи, основана лишь на внешнем формальном сходстве. [32]
Фталоцианиновые комплексы, имеющие плоскостное строение и развитую цепь сопряжения, обнаруживают высокую подвижность я-электронов, а также легкость миграции электронов между молекулами. [33]
По современным представлениям принципиальное различие между химической и электрохимической коррозией стирается, так как в обоих случаях она вызывается миграцией электронов металла. Кроме того, об-наружено, что коррозия в электролитах не является чисто электрохимическим процессом, ибо ей сопутствуют химические реакции комплексообразования. [34]
По современным представлениям принципиальное различие между химической и электрохимической коррозией стирается, так как в обоих случаях она вызывается миграцией электронов металла. Кроме того, обнаружено, что коррозия в электролитах не является чисто электрохимическим процессом, ибо ей сопутствуют химические реакции комплексообразования. [35]
Как вы считаете, превращение аллильного радикала в алкильный при облучении светом происходит в результате миграции атома водорода или же миграции электрона. [36]
По современным представлениям принципиальное различие между химической и электрохимической кор - розией стирается, так как в обоих случаях она вызывается миграцией электронов металла. Кроме того, обнаружено, ; что коррозия в электролитах не является чисто электрохимическим процессом, ибо ей сопутствуют химические реакции комплексообразования. [37]
Если в вакуумной системе в непосредственной близости друг от друга или от других электронных устройств расположено несколько ионизационных манометров, то между ними наблюдается взаимодействие [66] вследствие миграции электронов из одного манометра в другой. Такая миграция электронов приводит к взаимному увеличению их чувствительности и возможным ошибкам при определении давления. [39]
Теория окисления металла с образованием плотной оксидной шленки разработана Вагнером и основывается на предположении, - что скорость реакции окисления определяется объемной диффузией реагирующих ионов и переносом электронов в оксидной пленке. Миграция электронов и ионов считается независимой друг от дру-та. Поскольку в таком случае реакция окисления контролируется твердофазной диффузией компонентов через окалину, то считается, что химические реакции нд границах протекают быстро и существует термодинамическое равновесие между оксидом и кислородом на поверхности раздела оксид - кислород и между металлом и оксидом на границе металл - оксидная пленка. [40]
Если в вакуумной системе в непосредственной близости друг от друга или от других электронных устройств расположено несколько ионизационных манометров, то между ними наблюдается взаимодействие [66] вследствие миграции электронов из одного манометра в другой. Такая миграция электронов приводит к взаимному увеличению их чувствительности и возможным ошибкам при определении давления. [41]
Если два я-электрона могут мигрировать из одного кольца в другое, то два положительных заряда должны находиться между кольцами, как в структуре нафталина XXII. Два способных к миграции электрона могут вращаться в любом из двух колец. Если же имеется возможность перемещения электронов в третье кольцо и далее, то положительные заряды также должны мигрировать. Аналогичным образом кажется вероятным, что две пары электронов, способных к миграции, вместе с угловой двойной связью образуют индуцированный секстет ( см. стр. [42]
Электроны поступают внутрь кристалла на границе раздела между упорядоченным и неупорядоченным веществом. СЮ радвкал, образующийся при миграции электрона, может разлагаться. [43]
Есть все основания объяснить оживление так. В результате самых различных причин нарушается миграция электронов в клетках центральной нервной системы, ответственных за регуляцию сердечной деятельности. Нарушение установившейся миграции электронов приводит к нарушению саморегулирующейся системы биоэнергетики живого: прекращаются обменные процессы и наступает по всем признакам смерть. [44]
Изучая поляризационные явления в воде и серной кислоте с добавками аминов, Хаккерман и Сэдбери [106] нашли, что эти ингибиторы могут влиять как на катодные, так и на анодные участки поверхности. Анодное ингибирующее действие объясняется тем, что миграция электронов происходит скорее от металла к положительно заряженному ингибитору, чем к катодным участкам поверхности. Необходимо, однако, отметить, что органические соединения, в основном, считаются катодными ингибиторами, а замедление анодной реакции является лишь дополнительным, но не главным фактором. [45]