Физическая химия. Калинина Т.А - 48 стр.

UptoLike

48
3. Расчет предэкспоненциального множителя по теории столкновений.
Стерический фактор.
4. Метод переходного состояния (активированного комплекса) в примене-
нии к бимолекулярным реакциям. Поверхность потенциальной энергии.
Свойства активированного комплекса.
5. Статистический расчет константы скорости бимолекулярной реакции по
теории переходного состояния. Трансмиссионный коэффициент.
6. Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Энтро-
пия и энтальпия
активации.
7. Мономолекулярные реакции. Теория активированного комплекса в при-
менении к мономолекулярным реакциям. Область применимости полу-
ченных соотношений.
8. Теория соударений в применении к мономолекулярным реакциям. Схема
Линдемана и ее сопоставление с опытными данными.
9. Тримолекулярные реакции. Применение теорий соударений и переход-
ного состояния к тримолекулярным реакциям.
10. Цепные реакции. Элементарные
процессы возникновения, продолжения,
разветвления и обрыва цепи. Длина цепи.
11. Применение метода стационарности для составления кинетических
уравнений неразветвленных цепных реакций на примере темнового об-
разования HBr.
12. Разветвленные цепные реакции. Кинетические особенности разветвлен-
ных цепных реакций. Период индукции.
13. Вероятностная теория цепных реакций.
14. Предельные явления в цепных реакциях. Полуостров воспламенения
.
15. Тепловой взрыв и условия воспламенения на третьем пределе.
16. Фотохимические реакции. Элементарные фотохимические процессы.
17. Квантовый выход. Основные фотохимические законы Закон фотохими-
ческой эквивалентности Эйнштейна.
18. Скорость фотохимической реакции.
3.   Расчет предэкспоненциального множителя       по теории столкновений.
     Стерический фактор.
4.   Метод переходного состояния (активированного комплекса) в примене-
     нии к бимолекулярным реакциям. Поверхность потенциальной энергии.
     Свойства активированного комплекса.
5.   Статистический расчет константы скорости бимолекулярной реакции по
     теории переходного состояния. Трансмиссионный коэффициент.
6.   Термодинамический аспект теории активированного комплекса. Энтро-
     пия и энтальпия активации.
7.   Мономолекулярные реакции. Теория активированного комплекса в при-
     менении к мономолекулярным реакциям. Область применимости полу-
     ченных соотношений.
8.   Теория соударений в применении к мономолекулярным реакциям. Схема
     Линдемана и ее сопоставление с опытными данными.
9.   Тримолекулярные реакции. Применение теорий соударений и переход-
     ного состояния к тримолекулярным реакциям.
10. Цепные реакции. Элементарные процессы возникновения, продолжения,
     разветвления и обрыва цепи. Длина цепи.
11. Применение метода стационарности для составления кинетических
     уравнений неразветвленных цепных реакций на примере темнового об-
     разования HBr.
12. Разветвленные цепные реакции. Кинетические особенности разветвлен-
     ных цепных реакций. Период индукции.
13. Вероятностная теория цепных реакций.
14. Предельные явления в цепных реакциях. Полуостров воспламенения.
15. Тепловой взрыв и условия воспламенения на третьем пределе.
16. Фотохимические реакции. Элементарные фотохимические процессы.
17. Квантовый выход. Основные фотохимические законы Закон фотохими-
     ческой эквивалентности Эйнштейна.
18. Скорость фотохимической реакции.

                                                                      48