Cтраница 2
Возбужденная молекула дезактивируется в два этапа, на каждом из которых в тепло превращается только часть энергии возбуждения. [16]
Возбужденная молекула чаще возвращается в нормальное состояние до того, как произойдет описанное изомерное превращение. Поэтому лишь сравнительно небольшая доля возбужденных молекул испытывает это превращение, и квантовый выход его очень невелик: он лежит в пределах от 0 03 до 0 1 для 2070 - 2820 А. [17]
Возбужденная молекула А может прореагировать с образованием продуктов, однако она может также дезактивироваться в результате испускания поглощенного кванта или же в результате передачи поглощенной энергии при столкновении с другой молекулой. [18]
Возбужденные молекулы с энергией, более чем достаточной для диссоциации на два нормальных атома, образуются при поглощении между Л 1759 А и длинноволновой границей этой полосы. [19]
Возбужденные молекулы, образующиеся под воздействием излучения, могут передавать свою энергию другим частицам. В работе [125] установлено, что выход водорода при радиолизе растворов циклогексана с бензолом оказывается значительно ниже, чем следовало бы ожидать исходя из числа электронов каждого компонента и известных значений выходов для отдельных веществ. Этот факт объяснен переносом энергии от циклогексана к бензолу и последующей ее диссипацией без заметных химических изменений в системе. [20]
Возбужденные молекулы могут вызвать химическую реакцию в тех случаях, когда энергия возбуждения достаточна для преодоления энергетического барьера реакции. Возбуждение молекул, атомов и ионов будет облегчать реакцию, естественно, и в тех случаях, когда процесс идет с участием осколочных частиц. [21]
Возбужденные молекулы могут обусловить химическую реакцию в тех случаях, когда энергия возбуждения достаточна для преодоления энергетического барьера реакции. Если реакция может происходить фотохимически, процессы возбуждения могут играть большую роль в радиационно-химической реакции. [22]
Возбужденные молекулы могут обусловить химическую реакцию в тех случаях, когда энергия возбуждения достаточна для преодоления энергетического барьера реакции. Если реакция может происходить фотохимически, процессы возбуждения могут играть большую роль в радиационно-химической реакции. Возбуждение молекул, атомов и ионов будет облегчать реакцию, естественно, и в тех случаях, когда процесс идет с участием осколочных частиц. [23]
Возбужденная молекула легко подвергается гемолитическому расщеплению на свободные радикалы. Энергия активации радиационной полимеризации близка к нулю, и поэтому процесс инициирования может осуществляться даже при очень низких температурах. [24]
Возбужденная молекула дезактивируется в два этапа, на каждом аз которых в тепло превращается только часть энергии возбуждения. [25]
![]() |
Переходы энергии при активированной гис-транс-изомеризации олефина ( а и зависимость энергии возбуждения от угла поворота а-связи СС вокруг оси ( б. [26] |
Возбужденная молекула может перейти с синглетного уровня в основное состояние и путем излучательных переходов. [27]
Возбужденная молекула NO2 обладает повышенной реакционной способностью с органическими соединениями. Квантовый выход фотолиза NO2 существенно зависит от длины волны света. [28]
Возбужденная молекула не может в обычных условиях длительно находиться в таком состоянии. Переходя из возбужденного состояния в нормальное, молекула теряет энергию в различных процессах: химическая реакция, передача энергии другой молекуле, излучение фотона. [29]
![]() |
Структура молекулы эти - Свойства молекул в возбужден. [30] |