Cтраница 3
Профиль поверхности потенциальной энергии для сильно акаогермичной ( а) и сильно эндотермичной ( 6) реакций. [31]
Построение поверхности потенциальной энергии решает, следовательно, ряд важных задач. В первую очередь оно показывает принципиальный путь теоретического расчета энергии активации. Другое дело, что путь этот в связи с математическими трудностями практически пока недоступен. [32]
Классическая Екя и истинная Е0 энергии активации реакции XY Z - X YZ [ энергия активации обратной ( эндотермической реакции равна EQ EO Q ]. [33] |
Построение поверхностей потенциальной энергии в общем случае весьма сложно и его можно осуществить лишь для небольшого числа очень простых реакций и то очень приближенно. [34]
Понятие поверхности потенциальной энергии является краеугольным камнем всех теоретических исследований механизмов реакций. Топографические особенности поверхностей потенциальной энергии тесно связаны с экспериментально наблюдаемыми свойствами реакционного процесса. [35]
Расчет поверхностей потенциальной энергии ( ППЭ) реакции, выявление координаты реакции и переходного состояния ( седловой точки ППЭ) представляют собой наиболее прямой и строгий подход к анализу проблемы реакционной способности. Такой подход, однако, сопряжен обычно с весьма большим объемом вычислений. Между тем во многих случаях не обязательно знать полную ППЭ реакции и достаточно сведений о структуре ее отдельных участков, определяющих способ сближения реагентов и тип переходного состояния реакции. По этим причинам, а также вследствие потребности в выработке концепций и правил, способных описывать реакционную способность и механизм реакций в качественной или полуколичественной формах, возникает необходимость в создании эффективных упрощенных методов рассмотрения указанных задач. [36]
Построение поверхностей потенциальной энергии в общем случае весьма сложно и его можно осуществить лишь для небольшого числа очень простых реакций и то очень приближенно. [37]
Уравнение поверхности потенциальной энергии, а следовательно, и высота потенциального барьера практически не зависят от изотопного состава реагирующих частиц. [38]
Рассмотрение поверхностей потенциальной энергии систем с водородной связью позволяет не только понять основные энергетические и структурные свойства комплексов, образующихся в таких системах, но и установить закономерности одной из простейших и в то же время важнейших химических реакций - межмолекулярного перехода протона. [39]
Расчет поверхности потенциальной энергии системы атомов представляет собой сложную квантово-механическую задачу. Обычно такую задачу решают с рядом допущений, в которых используют корреляции между молекулярными параметрами. Достаточно строгое решение получено для систем с небольшим числом атомов. [40]
Метод поверхностей потенциальной энергии химических реакций, выработанный в теории абсолютных скоростей, здесь обсуждаться не будит и принимается в основу последующих рассуждений. Мы считаем, что этот метод не содержит каких-либо принципиально неверных или противоречивых положении и является наиболее цепной частью упомянутой теории. [41]
Если нет поверхности потенциальной энергии, приводящей к излучательному состоянию, то такое состояние впоследствии может образоваться в результате безызлучательного перехода на поверхность, которая дает возбужденные продукты, появляющиеся в области переходного состояния. [42]
Аналогично, поверхность потенциальной энергии при больших у имеет вид оврага, бегущего параллельно оси у и выходящего одним берегом на плато. Оба оврага соединяются в некоторой области переменных х и у, принимающих не слишком большие значения. [43]
А сечение поверхности потенциальной энергии плоскостью, перпендикулярной R, дает кривую потенциальной энергии изолированной-молекулы ВС. [44]
Профиль пути реакции при наличии углубления вблизи вершины потенциального барьера. [45] |