Cтраница 1
Образование активных частиц, необходимых для зарождения цепей, происходит при разрыве одной из связей в молекуле и всегда сопряжено с затратой энергии. [1]
Образование активных частиц, необходимых для зарождения цепи, происходит при разрыве одной из связей в молекуле и всегда связано с затратой энергии. [2]
Образование активных частиц, обладающих повышенным запасом энергии и способных вступать в химические реакции, происходит за счет энергии активации, сообщаемой в систему путем нагревания - повышения температуры, путем излучения или электрического разряда. [3]
Основной стадией является образование активных частиц, способных ко вторичной полимеризации. При нагреве полимеров в условиях вакуума в результате термической деструкции может происходить рекомбинация активных фрагментов полимерной цепи, выделяющихся из полимера. Этот процесс, условно называемый эмиссией полимера в вакууме, можно использовать для получения пленок. [4]
Интересно отметить, что образование активных частиц происходит не в твердом конденсате, а при смешении молекулярных пучков мономера и металла в газовой фазе. Последнее доказывается отсутствием полимеризации в пленках, полученных либо в приборе другой конструкции ( рис. 122), в котором взаимное пересечение молекулярных пучков в газовой фазе предельно уменьшено, либо при попеременном наслаивании мономера и металла. [5]
В радиационно-химических процессах скорость образования активных частиц, превращающихся в радикалы, чрезвычайно мало зависит от температуры. [6]
Основной особенностью цепной полимеризации является образование активных частиц, которые начинают полимерную цепь. Первичными активными частицами ( активными центрами) могут быть свободные радикалы или ионы. Поэтому в зависимости от характера активных центров, начинающих цепной процесс, различают радикальную и ионную полимеризацию. [7]
В рассмотренных выше примерах для образования активных частиц оказывается необходимым введение определенных веществ. Сообщалось [111], что в тетрагидрофуране и ароматических углеводородах гидрирование в некоторой степени может протекать и в атмосфере азота. [8]
Если в реагирующей системе скорость образования активных частиц ( ui) больше скорости их исчезновения ( w2), то реакция в такой системе самоускоряется и переходит в цепной взрыв. [9]
Получающийся атомарный иод неспособен к образованию активных частиц. Серебро также тормозит реакцию. В серебряном сосуде отсутствует второй предел взрыва, и реакция практически не идет, вплоть до высоких значений температуры и давления. Оба эти обстоятельства следует рассмотреть отдельно. [10]
Итак, цепные реакции идут через образование активных частиц. В ходе реакции количество их может увеличиться по двум причинам. Во-первых, активные частицы могут образоваться в результате теплового движения независимо от цепной реакции, поскольку молекулы исходного вещества при ударе друг о друга могут ддссоциировать; скорость этого процесса мала. Скорость образования активных частиц по этому пути пропорциональна их концентрации. [11]
Распределение электронов по орбиталям молекулы кислорода в ocj ( новном триплетном и возбужденно 1 синглетном состояниях. [12] |
Ряд химических реакций протекает через стадию образования активных частиц - чаще всего это свободные атомы, неустойчивые молекулы или радикалы. Активные частицы вступают в реакции с исходными веществами, в результате снова возникают активные частицы. Такая последовательность периодически повторяющихся химических процессов называется цепной реакцией. [13]
Таким образом, возникает дополнительный источник образования активных частиц из малоактивных. [14]
Таким образом, нас должна интересовать кинетика образования активных частиц и их концентрация в ходе протекания основной реакции. В рассмотренном выше примере изотопный обмен водорода при термических условиях протекает медленно. [15]