Cтраница 1
![]() |
Цепная реакция взаимодействия между газообразными водоррдом и хлором при фотохимическом ее инициировании ( неразветвленная цепная реакция. [1] |
Скорость цепных процессов может достигать больших величин. В приведенном примере первая стадия ( образование активных центров фотохимическим путем) длится приблизительно 10 - 8 сек, скорость же реакции по другим звеньям цепи - сотые доли секунды и меньше. [2]
Скорость цепного процесса зависит от присутствия инициирующих или ингибирующих примесей, от радиационного воздействия, от размеров, формы и материала реакционного сосуда. [3]
![]() |
Схема лавинообразного нараста - г. [4] |
Скорость цепных процессов может достигать больших величин. В приведенном примере первая стадия ( образование активных центров фотохимическим путем) длится приблизительно 10 - 8 с, скорость же реакции по другим звеньям цепи - сотые доли секунды и меньше. [5]
В результате скорость цепного процесса возрастает. [6]
Теоретическое определение скорости цепного процесса сопряжено с известными трудностями. В цепном процессе элементарные реакции каждого звена цепи взаимосвязаны. Для определения скорости цепного процесса необходимо установить пространственно-временную связь между всеми элементарными реакциями, участвующими в процессе. В общем случае подобный подход приводит к системе труднорешаемых сложных дифференциальных уравнений, описывающих скорость изменения концентрации каждого продукта при цепном процессе. [7]
При 800 С скорость цепного процесса примерно на три порядка ниже скорости молекулярной реакции. [8]
Основное влияние на скорость цепных процессов оказывает концентрация свободных радикалов в системе. В некоторых случаях эта концентрация может меняться по ходу процесса. От этого зависит режим его протекания. [9]
Боденштейном был предложен метод приближенного определения скорости цепного процесса, получивший название метода стационарных концентраций. [10]
Вследствие этих процессов число активных центров уменьшается и скорость цепного процесса резко снижается. [11]
При этом гомогенные и гетерогенные реакции обуславливают нелинейную зависимость скорости цепного процесса от концентраций носителей цепей. [12]
С целью упрощения решения задачи были предложены различные приближенные способы вычисления скорости цепного процесса. [13]
Облучение прерывистым светом широко используется в фотохимии ( см., например, [18, 19]) для определения констант скорости цепных процессов. В настоящее время аналогичная методика находит применение и в радиационной химии воды и водных растворов. [14]
Таким образом, в зависимости от того, какая реакция определяет обрыв цепей, кажущийся порядок реакции и константа скорости цепного процесса различны. [15]