Cтраница 1
Физические стадии очень разнообразны в различных процессах в то же время любой процесс связан с переводом веществ ( материально-энергетических потоков) из одних состояний ( вход) в другие ( выход), а всякое воздействие направленно влияет через определенные свойства веществ, поэтому их знание и учет при выборе воздействий является основным фактором, предопределяющим вид и характер воздействия. [1]
Физическая стадия - поглощение энергии излучения, которая в свою очередь приводит к цепи реакций, обусловливающих в конечном счете появление биологического эффекта. [2]
Физические стадии очень разнообразны в различных процессах в то же время любой процесс связан с переводом веществ ( материально-энергетических потоков) из одних состояний ( вход) в другие ( выход), а всякое воздействие направленно влияет через определенные свойства веществ, поэтому их знание и учет при выборе воздействий является основным фактором, предопределяющим вид и характер воздействия. [3]
Физическая стадия определяет потери энергии ионизирующего излучения при неупругих столкновениях с частицами среды. [4]
Следующая физическая стадия заключается в диффузии растворенных молекул водорода в объем жидкой фазы. [5]
![]() |
Упрощенная схема цикла Кальвина. [6] |
Первичные физические стадии фотосинтеза, начиная с поглощения кванта и кончая его захватом в реакционном центре, протекают за время, не превышающее - 100 не. [7]
Физической стадией процесса являются смешение топлива с окислителем и нагрев горючей смеси. [8]
Эти физические стадии диффузии реагентов к поверхности катализатора и диффузии продуктов реакции с поверхности катализатора называются стадиями массопереноса. [9]
Воздействие на физические стадии процесса [6, 19]: экранирование эластичного материала от действия света за счет его поглощения соответствующими добавками-абсорберами ( при этом может происходить экранирование не только собственно эластомера, но и уменьшение фотосенсибилизирующего дейст-вия ингредиентов резины [31]) и дезактивация возбужденных состояний полимера, возникших в результате поглощения им света, с помощью добавок-тушителей путем передачи им энер-гии от полимера. [10]
Анализ роли физических стадий в наблюдаемой кинетике реакции гидрирования карбида железа был проведен в разделе 8.3. В результате этого анализа были найдены условия, при которых реакция гидрирования карбида железа протекает в кинетической области. Было также показано, что концентрации адсорбированного водорода и водорода, растворенного в железе, в условиях реакции гидрирования карбида железа близки к равновесным. [11]
Если время физической стадии процесса оказывается несоизмеримо меньше времени, необходимого для протекания химической реакции, то можно принять, что время сгорания химически неоднородной системы примерно равно времени протекания самой химической реакции. Скорость процесса практически определяется только скоростью химической реакции. Такое горение называют кинетическим, например, горение химически однородных горючих систем, в которых молекулы кислорода хорошо перемешаны с молекулами горючего вещества и не затрачивается время на смесеобразование. Поскольку скорость химической реакции при высокой температуре велика, горение таких смесей происходит мгновенно, в виде взрыва. [12]
Здесь начинается третья физическая стадия - диффузия водорода из жидкой фазы к поверхности катализатора. [13]
Показано, что первичные физические стадии фотосинтеза, начиная с поглощения кванта и кончая его захватом в реакционном центре, протекают за время, не превышающее некоторый предел. Это критическое время ( - 100 не) на полтора-два порядка меньше характерных времен флуоресценции молекул красителей и является предельным для протекания реакций, лимитируемых диффузией. Такая быстрая миграция энергии обеспечивает высокий ( более 90 %) квантовый выход первичного процесса фотосинтеза и защиту хлорофилла in vivo от необратимой фотодеструкции. [14]
![]() |
Зависимость скорости реакции окисления железа водой. [15] |