Первоначальный акт - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Когда-то я думал, что я нерешительный, но теперь я в этом не уверен. Законы Мерфи (еще...)

Первоначальный акт

Cтраница 3


31 Схема типичного процесса расщепления ядра. [31]

При делении выделяется несколько нейтронов и большое количество энергии. Число возникающих в процессе деления нейтронов больше, чем требуется дл его поддержания, поэтому может возникнуть цепная реакция. Каждый первоначальный акт расщепления может привести в среднем более чем к одному акту последующего деления.  [32]

Окислительная деструкция протекает значительно менее избирательно, чем другие виды химической деструкции. Она характерна и для гетероцепных, и для карбоцепных полимеров. Отсутствие избирательности в процессе окислительной деструкции объясняется тем, что если в первоначальном акте взаимодействия с окислителем участвуют группы, наиболее подверженные окислению, то в последующей цепной реакции, протекающей с участием неспаренного электрона, могут принимать участие другие группы макромолекулы.  [33]

При любой степени заполнения носителя активным веществом существуют ансамбли всех видов, но каждому заполнению отвечает максимальное число ансамблей некоторого определенного состава. На основе теории активных ансамблей были изучены многие процессы. Состав активного центра определяется в основном не геометрией катализируемых молекул, а числом и типом разрываемых связей в первоначальном акте активации, от которого зависит дальнейшее течение процесса.  [34]

35 Спектры возбуждения фо - IS. [35]

Спектр возбуждения фототока КПЗ антрацен - PMDA показан на рис. 5.3.5, а кристаллическая структура данного КПЗ - на рис. 5.3.6. Для X 430 нм спектр возбуждения фототока следует спектру поглощения СТ-перехода. Энергия активации фототока как функция энергии фотонов приведена на рис. 5.3.7. При X 590 нм энергия активации фототока составляет 0 14 0 03 эВ и обусловлена конечным разделением электронно-дырочной пары в возбужденном СТ-состоянии, Температурная зависимость подвижности носителей измерялась отдельно. Можно ожидать, что в кристалле КПЗ антрацен - PMDA для разделения зарядов потребуется меньшая энергия, поскольку уже в результате первоначального акта поглощения света заряды размещаются на различных молекулах. Последнее также благоприятствует разделению зарядов.  [36]

Во вступительной части своей статьи Uber die Autoxydation Габер17 отмечает, что теория Энглера-Баха отрицала расщепление молекулярного кислорода на заряженные и незаряженные атомы, как необходимое предварительное условие всякого процесса аутоксидации. Теперь мы знаем, что оно равняется 117 ккал, и из этого Габер делает вывод, что вопрос о том, участвует ли кислород в первоначальном акте окисления как молекула или предварительно расщепляется на атомы, потерял остроту.  [37]

Молекулы с неспаренными электронами обычно отличаются высокой реакционной способностью. Они играют очень важную роль во многих химических и биологических процессах обычно как короткоживущие промежуточные соединения. Например, сигнал ЭПР наблюдается при облучении фотосинтезирующих систем. Он возникает как следствие первоначального акта фотосинтеза - переноса электрона, инициированного поглощением света фотосинтезирующим пигментом.  [38]

Известно, что окисление низкомолекулярных углеводородов протекает по свободнорадикальному цепному механизму. Многочисленные экспериментальные данные показывают, что таков же механизм окислительной деструкции полимеров. Этим, по-видимому, и объясняется отсутствие строгой избирательности в процессе окислительной деструкции. Действительно, если в первоначальном акте взаимодействия с окислителем участвуют группы, наиболее подверженные окислению, то в последующей цепной реакции, протекающей с передачей неспаренного электрона, могут принимать участие другие атомы макромолекулы.  [39]

Известно, что окисление низкомолекулярных углеводородов протекает по свободнорадикалыюму цепному механизму. Многочисленные экспериментальные данные показывают, что таков же механизм окислительной деструкции полимеров. Этим, по-видимому, и объясняется отсутствие строгой избирательности в процессе окислительной деструкции. Действительно, если в первоначальном акте взаимодействия с окислителем участвуют группы, наиболее подверженные окислению, то в последующей цепной реакции, протекающей с передачей неспарен-иого электрона, могут принимать участие другие атомы макромолекулы.  [40]

В зависимости от размеров и свойств абразивных частиц, а также характера воздействия абразива на поверхность металла ( трение по монолитному абразиву, трение по сыпучему абразиву, ударно-абразивное изнашивание и др.) разрушение металла может быть связано с внедрением в него абразива и последующим процессом микрорезания или процессом деформирования, наклепа и разрушения наклепанного металла. При ударно-абразивпом изнашивании также может иметь место хрупкое разрушение металла поверхности. Многократное воздействие на металлическую поверхность абразива способно вызвать усталостное разрушение. Однако во всех отмеченных случаях первоначальным актом, приводящим к разрушению, является внедрение абразива в поверхность металла.  [41]

В кс еноновом пропорциональном счетчике ( потенциал ионизации ксенона 12 в) поглощение линии СаКа приводит к возникновению 665 актов ионизации по сравнению с 1830 актами ионизации, обусловленными квантами AgKa. Приведенные числа актов ионизации ( 665 для СиКа и 1830 для AgKa) являются только средними значениями. Фактически распределение импульсов по амплитудам представляет собой распределение Гаусса, обусловленное нормальной статистической природой образования ионных пар. На рис. 12 а приведен энергетический спектр линий СиКа и AgKa, а на рис. 12 6 - распределение напряжения на выходе пропорционального счетчика. Амплитуды импульсов, по Гауссу, распределены со стандартным отклонением, равным Y-Ni, где NI - рассчитанное число первоначальных актов ионизации. Исследование амплитуд импульсов показывает, что амплитуда большинства импульсов, обусловленных квантами линии AgKa, больше амплитуды импульсов линии СиКа. Амплитуда импульсов линии AgKa примерно в три раза больше амплитуды импульсов линии СиКа. Пропорциональность между энергией квантов и средней амплитудой импульса видна на рис. 13 на примере пропорционального счетчика, наполненного смесью аргона и этилена. Эти исследователи также показали, что разрешающая способность пропорционального счетчика приблизительно постоянна для всех элементов.  [42]



Страницы:      1    2    3