Cтраница 1
Молекулярные столкновения в газе происходят единожды, повторные столкновения довольно редки, и поэтому даже очень эффективная реакция будет приводить лишь к небольшому нарушению пространственного распределения молекул. С другой стороны, в растворах две частицы растворенного вещества, продиффундировав друг к другу, находятся в клетке из молекул растворителя. [1]
Молекулярные столкновения в разреженном газе в условиях равновесия вызывают обмен энергией между участвующими в столкновениях молекулами и таким образом изменяют их квантовые числа. Поэтому обмен энергией можно рассматривать как простейший химический акт. [2]
Энергия молекулярных столкновений при обычной температуре для этого недостаточна и потому вокруг двойной связи нет свободного вращения. [4]
Отличающиеся от молекулярных столкновений методы активации могут создавать неравновесную ситуацию, в которой молекулы приобретают энергию, значительно превышающую среднюю тепловую энергию. Эта избыточная энергия может диссипироваться при молекулярных столкновениях или вызвать последующую химическую реакцию при наличии подходящего пути реакции. Соответствующие исследования обсуждаются в гл. Если активация происходит благодаря изменению энергии при химической реакции, в которой возникают молекулы, то такой процесс известен как химическая активация - предмет настоящей главы. [5]
Возникнув благодаря молекулярным столкновениям из газовой фазы, частица создает в своеобразном капилляре ( 6 0) давление, пропорциональное своей массе. Однако это давление распространяется с конечной и различной для этих двух фаз скоростью. [6]
Известно, что молекулярные столкновения могут быть упругими и неупругими. В результате последних происходят химические реакции, в ходе которых выделяется ( экзотермические реакции) или поглощается ( эндотермические реакции) определенное количество теплоты. [7]
В переходном режиме происходят молекулярные столкновения набегающего потока с отраженным от криопанели, в результате которых возрастает доля молекул конденсируемого компонента, откачиваемая вспомогательным насосом. [8]
В зависимости от характера молекулярных столкновений, приводящих к реакции, различают мономолекулярные, бимолекулярные и тримолекулярные реакции. [9]
В зависимости от характера молекулярных столкновений, приводящих к реакции, различают мономолекулярные, бимолекулярные и тримолекуляриые реакции. [10]
Передача вращательной энергии при молекулярных столкновениях, а такдае превращение вращательной энергии в поступательную и обратно является весьма эффективным процессом. [11]
Передача вращательной энергии при молекулярных столкновениях, а также превращение вращательной энергии в поступательную и обратно является весьма эффективным процессом. [12]
Прием Джоуля не учитывает влияния молекулярных столкновений, а следовательно, им можно пользоваться лишь в тех случаях, где столкновения не играют роли. [13]
Обычно эксиплексы образуются в результате молекулярных столкновений в жидких растворах, содержащих донорные и акцепторные системы. В таком случае прямое наблюдение образования флуоресцентного состояния с переносом заряда непосредственно из столкновительного комплекса представляется для межмолекулярного эксиплекса довольно трудным делом даже при использовании пикосекундной лазерной спектроскопии. [14]
Прием Джоуля не учитывает влияния молекулярных столкновений, а следовательно, им можно пользоваться лишь в тех случаях, где столкновения не играют роли. В частности, он может быть применяем в слое газа, толщина которого не превышает длины среднего молекулярного пробега. [15]