Роль - электрон - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Когда к тебе обращаются с просьбой "Скажи мне, только честно...", с ужасом понимаешь, что сейчас, скорее всего, тебе придется много врать. Законы Мерфи (еще...)

Роль - электрон

Cтраница 2


Рассмотрим пример пересмотра устоявшихся квантовохимиче-дредставлений, связанных с ролью электронов в актах иони-и превращений веществ. Считалось, что при разрыве кова-связи возможны два исхода: либо один из неспаренных Электронов переходит во владение какого-то из ядер - и образуется пара: катион и анион, либо каждому ядру достается по одному неспаренному электрону - и получаются или электронейтральные атомы, или радикалы.  [16]

Однако до сих пор остаются неизвестными все подробности о роли электронов и их распределении в молекулах. В отношении современных теорий, по-видимому, можно сказать, что они либо слишком сложны, либо приводят к неправдоподобно хорошему согласию с экспериментальными данными. Замечательно то, что химики продолжают ежегодно синтезировать сотни тысяч новых веществ и при этом во многих случаях совершенно уверены в свойствах этих веществ еще до их получения. Это показывает, что, хотя теория еще далека от совершенства, она даже в нынешнем своем состоянии дает мощные средства для понимания природы химической связи.  [17]

Фрелихом была предложена теория электрического пробоя, в которой учитывается роль электронов, находящихся на ловушках [ 4, с. Если напряженность поля достаточно велика ( § Г § Гпр), то энергетический баланс нарушается, электронная температура непрерывно растет, связанные электроны начинают интенсивно переходить в зону проводимости, что и соответствует ( по Фрелиху) развитию электрического пробоя аморфного диэлектрика.  [18]

19 Зависимость времени форми-для кристаллов KBr, КС1 и NaCl. [19]

Фрелихом была предложена теория электрического пробоя, в которой учитывается роль электронов, находящихся на ловушках [ 4, с. Пр) то энергетический баланс нарушается, электронная температура непрерывно растет, связанные электроны начинают интенсивно переходить в зону проводимости, что и соответствует ( по Фрелиху) развитию электрического пробоя аморфного диэлектрика.  [20]

Значительное внимание в тематике Конгресса было уделено полупроводниковому катализу и роли электронов и дырок в каталитических реакциях, влиянию локальных и коллективных свойств поверхности, моделям твердых катализаторов с точки зрения теории кристаллического поля и теории поля лигандов, закономерностям окислительно-восстановительного катализа.  [21]

Фрелихом [105] была предложена теория электрического пробоя, в которой учитывается роль электронов, находящихся на ловушках. Фрелих считает, что при достаточно высокой концентрации электронов на локальных уровнях именно с этими электронами, а не с колебаниями решетки будут в первую очередь взаимодействовать разгоняемые электрическим полем электроны зоны проводимости. В результате повышается общая электронная температура и связанные электроны переходят на более высокие локальные уровни энергии. Баланс энергии обеспечивается, если избыточная энергия, получаемая связанными электронами от электронов, ускоряемых электрическим полем, передается затем атомам, составляющим решетку - структуру твердого диэлектрика.  [22]

Воробьева расширили представления об ионизационном характере пробоя твердых диэлектриков, о роли электронов в этом процессе и о зависимости электрической прочности от энергии кристаллической решетки.  [23]

Теория МО напоминает внешне теорию кристаллического поля, однако причины связи и роль электронов здесь совсем иная. Именно электроны на связывающих орбиталях играют здесь главную роль. Так же как и в теории кристаллического поля, новые орбитали и их энергетическое положение объясняют наблюдаемые в спектрах электронные переходы. Величины расщепления орбиталей равны величинам энергетического расстояния между МО. В то же время, если теория кристаллического поля объясняет появление подуровней расталкиванием, разбеганием электронов от лигандов, то по теории МО новые орбитали, наоборот, концентрируют на себе электронную плотность, которая возрастает вследствие перекрывания, пересечения симметричных ор биталей.  [24]

Столь же ярким явлением была диссертация В. Ф. Миткевича о механизме вольтовой дуги, наглядно показывающая роль электронов.  [25]

Явления, происходящие в прп - и ри / 7-транзисторах, аналогичны, меняется лишь роль электронов и дырок.  [26]

Если мы перейдем в область более низких температур, меньших Г0, то соотношение между ролями электронов и фононов изменится.  [27]

В предисловии к этой книге Штарк пишет, что представление об атомистическом строении электричества, о роли электронов в явлениях ионизации и электропроводности бросило свет и внесло порядок в хаос явлении и повело экспериментальное исследова-от успеха к успеху. Штарк предвидит, что в ближайшем будущем предстоит исследовать роль электрона в построении химического атома1 и при образовании химических соединений, что приведет к созданию важно. В другом месте он говорит о том, что физика уже обрабатывает большую область свободного и связанного электрона. В исследовании роли, которую играет электрон в образовании химического соединения атомов, для физики и химии открывается новое общее поле для работы [ там же, стр.  [28]

Разбор третьего члена триады, несмотря на его критический характер, не должен создавать впечатления о второстепенной роли электрона в катализе. Наоборот, не может быть двух мнений насчет определяющей роли квантовой механики валентных электронов во всех химических процессах, в том числе и в катализе. Свободные электроны, находящиеся в зоне проводимости, по-видимому, также найдут свое место в катализе, но это место еще нужно отыскать и подтвердить его существование опытом.  [29]

Однако на очень малых расстояниях, когда Q 1, необходимо в уравнении Пуассона для потенциала V учитывать роль электронов, конденсирующихся в вакууме вблизи положительного заряда.  [30]



Страницы:      1    2    3    4