Cтраница 3
![]() |
Принципиальная схема мазера на атомарном водороде. [31] |
В стеклянной трубке 1 под действием высокочастотного электрического разряда происходит диссоциация молекул водорода. [32]
По-видимому, эти добавки являются энергетическими катализаторами, влияющими на диссоциацию молекул водорода. [33]
Обсужден механизм образования перекиси водорода, в котором существенная роль отводится диссоциации молекул водорода и образованию на стенках реактора электронной подстилки, резко повышающей адсорбционный потенциал кислорода. Такая подстилка может заменить холодную стенку, необходимую для образования перекиси водорода. Учитывается также возможность взаимодействия атомов Н с озоном на электронной подстилке, так и в газовой фазе. [34]
При использовании этого уравнения в кинетической схеме принимается, что равновесие диссоциации молекул водорода па атомы и рекомбинации атомов не зависят от взаимного превращения обоих видов молекул водорода. [35]
Обычным материалом для водородного электрода является тонко раздробленная платина, катализирующая диссоциацию молекул водорода на атомы и окисление последних. [36]
Все эти процессы связаны с затратой большого количества энергии ( например, диссоциация молекул водорода требует 103 5 ккал / моль); их протекание зарождает реакцию. На этой стадии и преодолевается основной энергетический барьер, упомянутый выше в связи с перекристаллизацией углерода. [37]
Энергия активации, необходимая для такого процесса, должна быть равна теплоте диссоциации молекулы водорода, которая составляет около 103 ккал. Ясно, что при движении по долине система прореагирует, затратив гораздо меньшую энергию, чем если бы механизм взаимодействия включал полную диссоциацию. [38]
Энергия электронов в атомах может повышаться при разрыве валентной связи, например при диссоциации молекулы водорода на атомы или при образовании других атомов с ненасыщенной валентностью или свободных радикалов. Такая активация может осуществляться и при химических взаимодейст-виях ( как, например, в реакции Na Cl2 NaCl Cl) и при ударах молекул о стенку сосуда и пр. Наконец, молекулы могут активироваться действием электрического разряда, ультразвуковыми колебаниями, действием излучений различного рода и другими путями. [39]
Энергия электронов в атомах может повышаться при разрыве валентной связи, например при диссоциации молекулы водорода на атомы или при образовании других атомов с ненасыщенной валентностью или свободных радикалов. Такая активадия может осуществляться и при химических взаимодействиях ( как, например, в реакции Na Cl2 NaCl Cl) и при ударах молекул о стенку сосуда и пр. Наконец, молекулы могут активироваться действием электрического разряда, ультразвуковыми колебаниями, действием излучений различного рода и другими путями. [40]
Энергия электронов в атомах может повышаться при разрыве валентной связи, например при диссоциации молекулы водорода на атомы или при образовании других атомов с ненасыщенной валентностью или свободных радикалов. Такая активация может осуществляться и при химических взаимодействиях ( как, например, в реакции Na - j - CI. [41]
![]() |
Энергия активации Е ( в ккал / моль некоторых реакций. [42] |
Энергия электронов в атомах может повышаться при разрыве валентной связи, например при диссоциации молекулы водорода на атомы или при образовании других атомов с ненасыщенной валентностью или свободных радикалов. Такая активация может осуществляться и при химических взаимодействиях ( как, например, в реакции Na Cl2 NaCl С1), и при ударах молекул о стенку сосуда и пр. Наконец, молекулы могут активироваться действием электрического разряда, ультразвуковыми колебаниями, действием излучений различного рода и другими путями. [43]
Атомы водорода получаются в источнике /, представляющем собой стеклянную трубку, где происходит диссоциация молекул водорода под действием высокочастотного электрического разряда. В сильном неоднородном поле, создаваемом этим магнитом, происходит пространственная сортировка атомов в пучке, так что атомы, находящиеся на уровне F, mF 0, фокусируются на вход накопительной ячейки 3, которая расположена внутри высокодобротного объемного резонатора 4, настроенного на частоту используемого перехода. [44]
Пользуясь формулой AG - 4 576 TlgKp, вычислим изменение изобарно-изотермического потенциала в процессе диссоциации молекул водорода на атомы. Для того чтобы можно было использовать полученные значения изобарного потенциала в дальнейших термодинамических расчетах, следует выяснить, является ли линейной зависимость AG от температуры. [45]