Cтраница 4
![]() |
Состав равновесной смеси парафинов С8 ( % мол. [46] |
Повышение температуры при алкилировании увеличивает вероятность распада карбоний-ионов, что приводит к увеличению содержания в алкилате парафинов с меньшим, чем в основном продукте, числом атомов углерода в молекуле. Это приводит к снижению октанового числа алкилата. Снижение октанового числа с возрастанием температуры алкилирования происходит приблизительно линейно на 0 1 пункт / С. [47]
В ряду третичных нафтеновых спиртов вероятность распада молекулярного иона возрастает от 0 972 для 1-метилциклогексанола до 0 997 для 1-пропилциклопен-танола. [48]
Таким образом, для расчета вероятности распада необходимо знать частоту столкновений альфа-частицы с поверхностью ядра. Так как выше было уже установлено, что нелогично ожидать действительного перемещения взад и вперед альфа-частицы в ядре, все же интересно было бы оценить величину частоты этого перемещения. ДрДх - / г, и предположить, что радиус ядра равен примерно 1 5 - 10 - 13 см. Несмотря на некоторую простоту такого рассмотрения альфа-распада, получаемые качественные результаты вполне обнадеживающие. Механизм альфа-распада объясняется проникновением частицы сквозь потенциальный барьер; наиболее удовлетворительной чертой этого механизма является то, что средняя продолжительность жизни изотопа соответствует приблизительно реальной величине. Кроме того, необычное соотношение между периодом полураспада и энергией альфа-частицы становится вполне понятным. Экспоненциальный член в уравнении ( 11 - 14) приводит к экстремальной зависимости D и, следовательно, периода полураспада от энергии альфа-частицы. Расчеты в рамках этой модели показывают вполне удовлетворительное качественное совпадение. Итак, несмотря на то что неизвестен вид потенциального барьера, величины ядерных сил и даже радиуса ядра, тем не менее с помощью этой модели можно получить вполне удовлетворительные результаты вследствие чувствительности коэффициента прозрачности потенциального барьера. [49]
Таким образом, для расчета вероятности распада необходимо знать частоту столкновений альфа-частицы с поверхностью ядра. Так как выше было уже установлено, что нелогично ожидать действительного перемещения взад и вперед альфа-частицы в ядре, все же интересно оценить величину частоты этого перемещения. [50]
Таким образом, для расчета вероятности распада необходимо знать частоту столкновений альфа-частицы с поверхностью ядра. Так как выше было уже установлено, что нелогично ожидать действительного перемещения взад и вперед альфа-частицы в ядре, все же интересно было бы оценить величину частоты этого перемещения. ДрДл; - h, и предположить, что радиус ядра равен примерно 1 5 - 10 - 13 см. Несмотря на некоторую простоту такого рассмотрения альфа-распада, получаемые качественные результаты вполне обнадеживающие. Механизм альфа-распада объясняется проникновением частицы сквозь потенциальный барьер; наиболее удовлетворительной чертой этого механизма является то, что средняя продолжительность жизни изотопа соответствует приблизительно реальной величине. Кроме того, необычное соотношение между периодом полураспада и энергией альфа-частицы становится вполне понятным. Экспоненциальный член в уравнении ( 11 - 14) приводит к экстремальной зависимости D и, следовательно, периода полураспада от энергии альфа-частицы. Расчеты в рамках этой модели показывают вполне удовлетворительное качественное совпадение. Итак, несмотря на то что неизвестен вид потенциального барьера, величины ядерных сил и даже радиуса ядра, тем не менее с помощью этой модели можно получить вполне удовлетворительные результаты вследствие чувствительности коэффициента прозрачности потенциального барьера. [51]
Таким образом, для расчета вероятности распада необходимо знать частоту столкновений альфа-частицы с поверхностью ядра. Так как выше было уже установлено, что нелогично ожидать действительного перемещения взад и вперед альфа-частицы в ядре, все же интересно было бы оценить величину частоты этого перемещения. АрДл; - h, и предположить, что радиус ядра равен примерно 1 5 - 10 - 13 см. Несмотря на некоторую простоту такого рассмотрения альфа-распада, получаемые качественные результаты вполне обнадеживающие. Механизм альфа-распада объясняется проникновением частицы сквозь потенциальный барьер; наиболее удовлетворительной чертой этого механизма является то, что средняя продолжительность жизни изотопа соответствует приблизительно реальной величине. Кроме того, необычное соотношение между периодом полураспада и энергией альфа-частицы становится вполне понятным. Экспоненциальный член в уравнении ( 11 - 14) приводит к экстремальной зависимости D и, следовательно, периода полураспада от энергии альфа-частицы. Расчеты в рамках этой модели показывают вполне удовлетворительное качественное совпадение. Итак, несмотря на то что неизвестен вид потенциального барьера, величины ядерных сил и даже радиуса ядра, тем не менее с помощью этой модели можно получить вполне удовлетворительные результаты вследствие чувствительности коэффициента прозрачности потенциального барьера. [52]
Эксперимент приводит к суровым ограничениям: вероятность распада такого рода меньше 10 - 37 сек 1, что соответствует времени жизни больше 1080 лет. Отсюда вытекает малая вероятность самого элементарного процесса W p v или 2ji ji-p или других подобных процессов. [53]
Стало быть, постоянная Я равна вероятности распада одного ядра за единицу времени. [54]