Cтраница 1
Энергия активации отдельных реакций. [1] |
Наличие определенного энергетического барьера для отдельной химической реакции обусловливает возможность и направление процесса в различных сложных системах, включая живые организмы, для которых характерными являются каталитические ферментативные процессы, обеспечивающие резкое снижение энергетических барьеров. [2]
Преодоление нефтематеринскими породами определенного энергетического барьера, после чего и начинается усиленная генерация УВ, зависит от конкретных благоприятных условий, которые следует искать на тех участках исследуемого региона, где возникают палеотемператур-ные максимумы, обычно связанные с зонами унаследованного прогибания. На этих участках материнские породы раньше достигают зоны активной генерации УВ и значительно дольше находятся в условиях повышенных температур, что, по мнению многих исследователей, увеличивает продуцирующую способность материнских пород. Следовательно, фактор длительности нахождения материнских пород в зонах, наиболее благоприятных для генерации УВ, играет решающую роль не только для нефтегазообразования, но и для масштабов миграции. [3]
Однако для этого требуется перейти определенный энергетический барьер. Реакции, в которых преодолевается энергетический барьер, называются реакциями, запрещенными по симметрии ( см. [9], стр. Фактически, когда в системе отсутствует симметрия, барьер сохраняется. Как показано на рис. 2.3, в кристалле кремния уровни пересекаются в силу того, что предполагается высокая симметрия расположения атомов. [5]
Большинство химических реакций требует энергии активации, т.е. преодоления определенного энергетического барьера. В связи с этим они находятся под кинетическим контролем. Когда образуется продукт реакции определенной толщины, то для продолжения процесса наиболее подвижные компоненты должны преодолевать диффузионное сопротивление слоя этих продуктов. [6]
Схема перемещения винтовой дислокации путем скольжения. [7] |
На самом деле для каждого акта перемещения дислокации нужно преодолеть определенный энергетический барьер. [8]
Энергетическая диаграмма для двух сталкивающихся ионов. [9] |
Такая зависимость показывает, что для процесса передачи электрона существует определенный энергетический барьер, даже если процесс энергетически выгоден. Однако найденный эмпирический коэффициент слишком мал, чтобы полностью объяснить наблюдаемое явление; к тому же слабая температурная зависимость указывает на незначительное влияние энергетических барьеров в реакциях перезарядки. [10]
При переходе от одного минимума к следующему необходимо пре одолеть определенный энергетический барьер, например, пocpe ством туннельного эффекта или теплового возбуждения. Первош чальное равномерное вращательное движение в конфигурации ном пространстве Qz, Q3 и связанное с ним вращение электрОЕ ного облака приобретают поэтому характер заторможенного ДВЕ жения, которое в предельном случае высокого барьера ( сильно: анизотропии) переходит в статический эффект ЯТ. [11]
Дислоцированные атомы ( / и вакантные узлы ( 2 в кристаллической решетке. [12] |
Чтобы перейти из одного узла решетки в другой, атом должен преодолеть определенный энергетический барьер, зависящий от энергии связи в кристалле. Переход атомов при тепловом движении из одних положений равновесия в другие называется самодиффузией, а минимальная энергия, необходимая для этого перехода, называется энергией активации при самодиффузии, или энергией разрыхления решетки. [13]
Очевидно, что для реализации обменного конформационного эффекта в бирадикалах необходимо преодоление определенного энергетического барьера ( порядка 10 ккал мп. [14]
Распределение молекул по энергии при двух различных температурах. [15] |