Cтраница 3
Такие эксиплексы образуются в результате реакции переноса электрона с донора на возбужденные катионы гетероароматических соединений. Прочность данных триплетных эксиплексов в основном определяется не кулоновским, а обменным взаимодействием, поскольку они наблюдаются в полярной среде. [32]
Кулоновское взаимодействие является причиной замедления реакций переноса электрона между одноименно заряженными ионами. [33]
Ог) используется в цепи реакций переноса электронов, где три звена сопряжены с синтезом АТФ нз АДФ и фосфата. [34]
Такие эксиплексы образуются в результате реакции переноса электрона с донора на возбужденные катионы гетероароматических соединений. Прочность данных триплетных эксиплексов в основном определяется не кулоновским, а обменным взаимодействием, поскольку они наблюдаются в полярной среде. [35]
В теории Маркуса параметры скорости реакции переноса электронов рассматриваются следующим образом. [36]
Если AE - AU0, то реакция переноса электрона является эндотермической. [37]
Если A j А2, скорость реакции переноса электрона может быть изучена по обменному уширению сигналов ЭПР. [38]
Этот эффект имеет важное значение для реакций переноса электрона ввиду малой массы этой частицы. [39]
Наиболее отчетливо это видно на примере катализа реакций переноса электронов между ионами. [40]
В табл. 16.1 приведены экспериментальные константы скоростей реакций переноса электрона от различных анион-радикалов на пирен в синглетном или триплетом состоянии. В соответствии с термодинамическими характеристиками в случае реакции пирена в сингпетном состоянии константы скоростей увеличиваются при сдвиге окислительно-восстановительных потенциалов анион-радикалов в отрицательную сторону. [42]
Наиболее отчетливо это видно на примере катализа реакции переноса электронов между ионами. [43]
Но если эту реакцию осуществлять как последовательность реакций переноса электронов с использованием катализатора для выделения Н2 и О2, то необходимая энергия снижается до 1 23 эВ, так как в этом случае для ее реализации может быть использован перенос двух электронов, что потребует двух квантов света. Солнечный свет в такой ступенчатой схеме используется в серии фотокаталитических процессов. Это позволяет применять ряд фотокаталитических реакций, каждая из которых имеет более низкий энергетический барьер, чем прямой фотолиз воды. [44]
Электрохимические константы скорости k, некоторых электродных процессов, измеренные с ртутными электродами. [45] |