Компьютерное моделирование. Клюев С.А. - 78 стр.

UptoLike

Составители: 

78
Существует двухуровневая модель для описания переноса электрона между донором (D) и
акцептором (A) (a) и аналогичная модель при наличии рассеяния (диссипации) энергии (b):
В первой системе происходят квантово-механические биения, связанные с обратимым
переносом электрона. Во втором случае перенос электрона необратим, что связано с
рассеянием энергии.
В случае переноса электрона между растворенными частицами (D
-
-анион и А -молекула)
необратимость реакции достигается акцептированием образующегося радикала (D
.
) третьей
частицей (S) (перетягивание каната”), при этом возрастает концентрация анион-радикалов
(A
.
) в соответствии со следующей моделью:
Математическая модель для изменения свободной энергии (G) имеет вид:
G = - RT∆ξ ln(1+ k
2
[S]/ k
-1
[A
.
]) (22);
 Существует двухуровневая модель для описания переноса электрона между донором (D) и

акцептором (A) (a) и аналогичная модель при наличии рассеяния (диссипации) энергии (b):




 В первой системе происходят квантово-механические биения, связанные с обратимым

переносом электрона. Во втором случае перенос электрона необратим, что связано с

рассеянием энергии.

 В случае переноса электрона между растворенными частицами (D--анион и А -молекула)

необратимость реакции достигается акцептированием образующегося радикала (D.) третьей

частицей (S) (“перетягивание каната”), при этом возрастает концентрация анион-радикалов

(A.) в соответствии со следующей моделью:




 Математическая модель для изменения свободной энергии (∆G) имеет вид:

   ∆G = - RT∆ξ ln(1+ k2 [S]/ k-1[A.])                            (22);


                                            78