Cтраница 1
Десорбция образовавшейся молекулы связана [6, 8] с делокализацией электрона или дырки, которая происходит за счет энергии рекомбинации. Избыток энергии, а также энергия рекомбинации в случаях, не связанных с освобождением носителей тока, передается кристаллической решетке в виде тепловой энергии. [1]
С увеличением длины цепи десорбция образовавшихся молекул протекает все медленнее, так что остается больше времени для гидрирования их присутствующим водородом. Это объясняет тот факт, что содержание ненасыщенных соединений во фракциях продуктов синтеза уменьшается цо мере их утяжеления. [2]
Такими процессами являются, в случае радикалолюминесценции, процессы адсорбции радикалов на поверхности, рекомбинации радикалов и десорбции образовавшихся молекул с поверхности фосфора. Следовательно, кинетика радикалолюминесценции может определяться в значительной мере кинетикой сорбционно-каталитических процессов, протекающих на поверхности фосфора. [3]
При этом мы предполагаем, что электронно-дырочные процессы, происходящие в ка-тализаторе-кристаллофосфоре в результате процессов адсорбции, рекомбинации радикалов и десорбции образовавшихся молекул, могут привести к возбуждению центров свечения и, как результат, вызвать люминесценцию. [4]
![]() |
Схема действия катализатора. I - диффузия, II. [5] |
Процесс катализа состоит из нескольких последовательно протекающих элементарных актов: диффузия молекул азота, кислорода и оксида серы ( IV) к катализатору ( I), хемосорбции молекул реагентов на поверхности катализатора ( II), химического взаимодействия кислорода и оксида серы ( IV) на поверхности катализатора с переносом электронов от молекул оксида серы к молекулам кислорода и образованием неустойчивых комплексов ( III), десорбции образовавшихся молекул оксида серы ( VI) ( IV) и диффузии их из пор и с поверхности катализатора в газовую фазу. [6]
Однако радика-лолюминесценции присущ целый ряд особенностей, отличающих ее от других типов люминесценции. Эти особенности связаны главным образом с особенностями возбуждения, в частности особенностями процессов адсорбции радикалов, их рекомбинации в молекулу на поверхности фосфоров и десорбции образовавшейся молекулы. Эти особенности и рассматриваются в настоящей главе с исходных позиций изложенного в гл. [7]