Cтраница 1
Распределение радикалов в составе продуктов рекомбинации в присутствии кислорода ближе к равновероятному, так как исключаются объемные процессы, приводящие к нарушению первичного распределения. [1]
Знание распределения радикалов представляет интерес, потому что некоторые наблюдаемые свойства пламен связаны с радикалами. Например, видимое свечение пламени часто вызывается хемилюминесцентными процессами, в которых участвуют радикалы. [2]
Неравномерность распределения радикалов в облученном твердом теле может быть связана не только с неравномерностью первичной ионизации. Это может наблюдаться и в том случае, когда образующиеся при диссоциации молекулы два радикала стабилизируются на небольшом расстоянии друг от друга. К парному образованию радикалов могут приводить также реакции горячих атомов водорода и ионно-молекулярные реакции. Радикальные пары будет рассмотрены в следующем разделе. [3]
Функции распределения радикалов, очевидно, не зависят от природы реакции обрыва, но это положение неприменимо к функциям распределения конечного полимера. [4]
Зависимость Gg2 / GR2OT [ X ] ( экспериментальные точки и теоретическая кривая Обозначения 37, стр. 114. [5] |
Приняв кривую Гаусса для распределения радикалов в треке, указанные авторы рассмотрели два случая. [6]
Другим источником информации о характере распределения радикалов является измерение диполь-дипольного взаимодействия стационарными и мпульсными методами ЭПР. [7]
Таким образом, мы нашли функцию распределения радикалов по их длинам, которую можно определить для любого момента времени t реакции - ( после достижения стационарности по большинству радикалов), зная величины элементарных констант роста и обрыва цепи, а также скорость инициирования и концентрацию мономера в тот же момент времени. Последние две величины можно определить по уравнениям, приведенным в гл. [8]
Распределение радикалов в замороженных растворах кислот. [9] |
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что распределение радикалов в у-облученных водных растворах при 77 К отражают особенности механизма их образования. [10]
Осциллограмма модуляции спада сигнала спинового эха. [11] |
Это позволяет использовать методику спинового эха в дополнение к исследованиям распределения радикалов, а также в структурных исследованиях радикалов для изучения их ближайшего окружения. [12]
В целом ряде случаев, например в системах типа липид-вода, распределение радикалов между гидрофильными и гидрофобными областями системы удобно описывать не с помощью величин Кр, а с помощью безразмерной величины, характеризующей степень солюбилизации радикала. [13]
Ниже в настоящем разделе будет показано, каким образом можно определить это распределение радикалов из распределения продуктов, не вводя какие-либо акцепторы. [14]
Особым вопросом, представляющим несомненно большой интерес, является вопрос о механизме распределения жир-нокислотных радикалов между глицеридными молекулами и о причинах, ограничивающих случайное и вероятностное их распределение. [15]