Cтраница 1
Квантовый выход процесса, измеряемый по образованию иода, был найден равным единице, что согласуется с предлагаемым механизмом реакции. Следовательно, образование свободных этильных радикалов вероятно. Последние реагируют в некоторой степени, давая вновь йодистый этил. Йодистый метил ведет себя в процессе фотохимического разложения подобным же образом. [1]
Квантовый выход процесса составляет обычно от нескольких десятых до единицы, возрастая при переходе от первичного ко вторичному и третичному б-углеродным атомам в исходном эфире азотистой кислоты. [2]
И, квантовый выход процесса преобразования излучения, показатель поглощения и коэффициент отражения излучения являются функциями длины волны излучения, что определяет избирательность чувствительности приемников излучения по спектру. [3]
Возможна прямая оценка квантовых выходов процессов испускания путем измерения абсолютных интенсивностей испускаемого и поглощаемого света, хотя низкая интенсивность многих процессов испускания затрудняет такие измерения. Абсолютные интенсивности могут определяться с помощью первичного стандарта ( термостолбика) или предварительно прокалиброванного фотоумножителя. Благодаря высокой чувствительности для абсолютных измерений интенсивности испускания также может использоваться химический актинометр на основе ферриоксалата калия. [4]
Если в этом слое квантовый выход процесса переноса кислорода будет равен единице, то слой нужно полностью обновлять 61.3 раза в 1 СР. К, Однако при этом не учтено, что квантовый выход заметно падает при уменьшении концентрации кислорода всего на одну пятую. [5]
Более распространены случаи, при которых квантовый выход процесса меньше единицы. Снижение квантового выхода может быть обусловлено двумя причинами. Первая - часть возбужденных молекул тратит свою энергию не на фотохимическую реакцию, а на другие, фотофизические процессы: дезактивацию при столкновении с другими молекулами, излучение света, в том числе флуоресценцию и фосфоресценцию. Вторая причина - заметное протекание обратной химической реакции, например рекомбинации радикалов. Скорость обратной реакции в растворе часто увеличивается за счет клеточного эффекта. [6]
Та т - состоянием равен 2; квантовый выход процесса для соединения с низким триплетньш я л - состоянй-ем или состоянием с переносом заряда соответственно на один, два или более порядка ниже. [7]
Так, при поглощении света с Я 4360 А квантовый выход процесса диссоциации равен нулю, и наблюдается флюоресценция. А квантовый выход возрастает уже до 2 молекул на 1 квант, и флюоресценции нет совсем. [8]
Эффективность ассимиляции СО2 при фотосинтезе может быть оценена по квантовому выходу процесса. Известно, что 1 мольквант при максимуме поглощения хлорофилла а равняется 43 ккал. Так как на одну молекулу СО2, поглощенного при фотосинтезе, выделяется одна молекула кислорода, то можно считать, что эквивалентные количества энергии затрачиваются и на фотолиз воды. [9]
Выше указывалось, что фторирование протекает по цепному механизму, причем квантовый выход процесса установить не удалось. [10]
Выше указывалось, что фторирование протекает по цепному механизму, причем квантовый выход процесса установить не удалось. [11]
![]() |
Спектральные линии поглощения некоторых атомов и энергии возбуждения этих атомов. [12] |
Действительно, если фотолиз приводит к образованию радикалов и их рекомбинация является превалирующей реакцией, то квантовый выход процесса может быть крайне низким. В то же время в цепной фотохимической реакции, например водорода с хлором, на один поглощенный квант могут прореагировать миллионы молекул. [13]
Нойес пришли к выводу, что в интервале от 2000 до 1850 А ( 6 2 - 6 7 eV) квантовый выход процесса образования водорода равен 0 01 - 0 001, причем водород возникает в результате промежуточного образования ацетилена. [14]
![]() |
Зависимость фотоэлектрохи. мичоского и электрохимического токов от потенциала анодиополяризовашюго цинкового электрода. [15] |