Физическая химия. Калинина Т.А - 16 стр.

UptoLike

16
Элементарные акты химических реакций и физический смысл энергии
активации. Теория соударений в химической кинетике, её основные положе-
ния. Теория соударений в применении к бимолекулярным реакциям. Форму-
ла Траутца-Льюиса. Соотношение между опытной и истинной энергией ак-
тивации.
Метод переходного состояния (активированного комплекса). Основные
допущения теории активированного комплекса и область его
применимости.
Поверхность потенциальной энергии. Свойства активированного комплекса.
Статистический расчет константы скорости. Трансмиссионный коэффициент.
Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Энтальпия
и энтропия активации. Уравнение Эйринга. Соотношение между опытной и
истинной энергией активации.
Мономолекулярные реакции. Теория соударений в применении к мо-
номолекулярным реакциям. Схема Линдемана и ее сопоставление с опытны-
ми данными. Теория
активированного комплекса в применении к мономоле-
кулярным реакциям. Объяснение «повышенных» и «заниженных» значений
предэкспонециального множителя. Сопоставление результатов теории соуда-
рений и теории активированного комплекса.
Тримолекулярные реакции. Применение теории активированного ком-
плекса и теории соударений для описания тримолекулярных реакций. Сопос-
тавление результатов обеих теорий.
7.3. Кинетика цепных и фотохимических реакций
Цепные реакции
. Элементарные процессы возникновения, продолже-
ния, разветвления и обрыва цепи. Длина цепи. Различные методы расчета
скорости неразветвленных цепных реакций. Применение метода квазиста-
ционарных концентраций для составления кинетических уравнений нераз-
ветвленных цепных реакций.
Разветвленные цепные реакции. Кинетические особенности разветв-
ленных цепных реакций. Вероятностная теория цепных реакций. Предельные
явления в цепных реакциях. Полуостров
воспламенения. Период индукции.
     Элементарные акты химических реакций и физический смысл энергии
активации. Теория соударений в химической кинетике, её основные положе-
ния. Теория соударений в применении к бимолекулярным реакциям. Форму-
ла Траутца-Льюиса. Соотношение между опытной и истинной энергией ак-
тивации.
     Метод переходного состояния (активированного комплекса). Основные
допущения теории активированного комплекса и область его применимости.
Поверхность потенциальной энергии. Свойства активированного комплекса.
Статистический расчет константы скорости. Трансмиссионный коэффициент.
Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Энтальпия
и энтропия активации. Уравнение Эйринга. Соотношение между опытной и
истинной энергией активации.
     Мономолекулярные реакции. Теория соударений в применении к мо-
номолекулярным реакциям. Схема Линдемана и ее сопоставление с опытны-
ми данными. Теория активированного комплекса в применении к мономоле-
кулярным реакциям. Объяснение «повышенных» и «заниженных» значений
предэкспонециального множителя. Сопоставление результатов теории соуда-
рений и теории активированного комплекса.
     Тримолекулярные реакции. Применение теории активированного ком-
плекса и теории соударений для описания тримолекулярных реакций. Сопос-
тавление результатов обеих теорий.

7.3. Кинетика цепных и фотохимических реакций

     Цепные реакции. Элементарные процессы возникновения, продолже-
ния, разветвления и обрыва цепи. Длина цепи. Различные методы расчета
скорости неразветвленных цепных реакций. Применение метода квазиста-
ционарных концентраций для составления кинетических уравнений нераз-
ветвленных цепных реакций.
     Разветвленные цепные реакции. Кинетические особенности разветв-
ленных цепных реакций. Вероятностная теория цепных реакций. Предельные
явления в цепных реакциях. Полуостров воспламенения. Период индукции.
                                                                    16