Cтраница 2
Энергию активации можно рассматривать как некую пороговую энергию, которую должны приобрести молекулы реагентов, чтобы преодолеть определенный энергетический барьер. В обычных условиях только часть молекул реагентов обладает достаточной энергией, чтобы преодолеть энергетический барьер. По мере возрастания температуры все большая часть молекул реагентов приобретает достаточную энергию, чтобы преодолеть энергетический барьер активации, и вследствие этого происходит увеличение скорости реакции. Согласно этому распределению, существуют молекулы с очень высокими скоростями, которые обладают наибольшим запасом кинетической энергии, и, видимо, именно эти молекулы обладают достаточной энергией, чтобы преодолеть энергетический барьер активации. [16]
Из-за близости размеров адсорбируемых молекул и входов в микропоры проникание молекул в объем микропор связано с преодолением определенного энергетического барьера. Поэтому адсорбироваться будут лишь те молекулы, которые обладают достаточно высокой кинетической энергией, а сам процесс будет лимитироваться скоростью проникания в объем микропор. [17]
При любой перегруппировке атомов в твердом растворе, в том числе и при зарождении выделений, необходимо преодолеть определенный энергетический барьер. Величину этого барьера называют энергией активации. [18]
Так как возникновение - поверхности раздела фаз сопровождается затратой энергии, то для образования зародыша кристаллизации необходимо преодоление определенного энергетического барьера. [19]
Энергетическая гипотеза природы образования бездиффузионных спаев исходит из того, что для образования связей необходимо, чтобы энергия атомов кристаллических решеток контактирующих материалов превышала определенный энергетический барьер. После его преодоления и образования двухмерных зародышей, если выделяющаяся энергия достаточна для образования межатомных связей, в зоне контакта начинается спонтанный процесс увеличения площади спая. [20]
Избирательный характер эффекта Лошкарева заставляет предположить, что проникновение реагирующих частиц через пленку адсорбированного вещества вызывает ее деформацию и, следовательно, связано с преодолением определенного энергетического барьера. Таким образом, скорость реакции определяется стадией проникновения реагирующего вещества через адсорбированный слой органических молекул и не зависит от потенциала в том интервале, в котором свойства слоя остаются постоянными. В присутствии ионов галоидов скорость проникновения возрастает, и ток выделения металла увеличивается. [21]
Следовательно, чтобы заставить молекулу вступить в реакцию, ее нужно поднять на более высокий энергетический уровень, характерный для данного вещества, или, как принято выражаться, чтобы данное вещество оказалось способным вступить в реакцию, оно должно преодолеть определенный энергетический барьер. [22]
С позиции диффузионного механизма легко обосновать и наблюдаемые зависимости слеживаемости солей и удобрений от температуры. Диффузия ВСК требует преодоления определенного энергетического барьера. В области температур ТТ0 энергия ВСК меньше энергии активации диффузии и процесс слеживания практически полностью заторможен. [23]
Рассмотрим теперь переход от одной конфигурации к другой, который осуществляется в результате того, что катион и вакансия, находящиеся в соседних позициях, обмениваются друг с другом местами. Для этого катион должен преодолеть определенный энергетический барьер. [24]
Потенциальная функция внутреннего вращения в молекуле этана. [25] |
Если эти движения требуют преодоления определенного энергетического барьера и при этом не нарушают целостности молекулы, о последней говорят как о стереохимически нежесткой, или флуктуирующей, системе. Расчетные методы играют в настоящее время чрезвычайно важную роль при изучении механизмов стереохимической нежесткости и вычислении барьеров изомеризации. Рассмотрим некоторые приложения расчетов ab initio к изучению задач внутреннего вращения и инверсии. [26]
В общем случае механизм роста грани кристалла, согласно моле-кулярно-кинетической теории, может быть представлен следующим образом. Возникновение этого зародыша связано с преодолением определенного энергетического барьера. Далее вокруг зародыша происходит последовательное присоединение частиц в виде рядов, что также связано с преодолением определенного энергетического барьера, но значительно меньшего, чем при образовании двухмерного зародыша. Такое присоединение частиц происходит до тех пор, пока не будет заполнен весь данный слой. [27]
Уже отмечалось, что понятие энергии активации связано с представлением о некоторой избыточной энергии. Для осуществления любой реакции должен быть преодолен определенный энергетический барьер, разделяющий исходные вещества и продукты реакции. Рассмотрим подробнее, что происходит со сталкивающимися частицами. При сближении реагирующих молекул, вследствие взаимодействия их внешних электронных оболочек, между ними появляются силы отталкивания и, следовательно, происходит увеличение энергии. [28]
Изменение размерности самосогласованности D плоского. [29] |
При равновесных условиях дальнейший рост кластера принципиально возможен. Значение D l при этом будет являться всего лишь определенным энергетическим барьером, который связан с соотношением структурных характеристик площади и периметра кластера. В условиях, далеких от равновесия, преодоление этого барьера невозможно. [30]