Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Реакции элементарные

    Химические реакции можно классифицировать по числу молекул, участвующих в каждом элементарном химическом акте. Мономолекулярными (одномолекулярными) называются реакции, в которых такой акт представляет собой химическое превращение одной молекулы (изомеризация молекулы, ее диссоциация на несколько молекул, содержащих меньшее число атомов, и т. д.). Бимолекулярные (двухмолекулярные) реакции — это такие реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении двух молекул (различных или одинаковых). В тримолекулярных (трехмолекулярных) реакциях элементарный акт осуществляется при столкновении трех молекул. По- [c.16]


    Уравнение (1.8) так же, как и (1.1) — (1.6), есть, в сущности, не что иное, как одна из форм записи закона сохранения веществ, из которой следует, что скорость простой реакции (элементарного процесса) можно определить как по убыли любого исходного компонента, так и по накоплению любого конечного компонента. Так, для элементарной стадии вида 2А1 + Аз ЗА3 скорость ю = [c.15]

    Простейшей частицей , самостоятельно участвующей в химических реакциях, является элементарное звено макромолекулы полимера. Следовательно, реакции функциональных групп полимеров — это химические реакции элементарных звеньев. [c.44]

    Высокомолекулярные соединения отличаются от обычных веществ особым характером их химических превращений. Наименьшей частицей в макромолекулярной цепи, участвующей в химических реакциях, выступает не молекула в целом, как в ряду низкомолекулярных соединений, а элементарное звено или участок цепи макромолекулы. Это связано с гибкостью макромолекулы в результате некоторые ее участки ведут себя как кинетически самостоятельные единицы, проявляя высокую автономность. Наряду с реакциями элементарных звеньев происходят и макромолекулярные реакции полимеров, при которых макромолекула ведет себя как единое целое. [c.382]

    Полученные соотношения справедливы для простой реакции (элементарной стадии), однако легко обобщаются на случай сложного процесса, если ввести предположение [c.40]

    Если обозначить скорость процесса через т, скорости прямых реакций элементарных стадий 1,2.. . через и> . . скорости обратных реакций элементарных стадий через , [c.176]

    Предположим, что в гомогенной жидкой фазе протекает г реакций, элементарные события которых подчиняются следующим стехио-метрическим уравнениям  [c.117]

    Химические превращения, приводящие к резкому изменению химического состава полимера, могут быть двух видов реакции элементарных звеньев полимерной цепи (полимераналогичные превращения) и макромолекулярные реакции. [c.405]

    Число частиц, участвующих в элементарной реакции, может быть только целым и не превышать трех. Это число характеризует молекулярность реакции. Элементарному акту предшествует перенос частиц в область взаимодействия. В этой области расстояние а между центрами частиц называют расстоянием соударения или захвата. Перенос частиц происходит вследствие теплового движения [c.220]

    Отдельные реакции (элементарные химические акты), лежащие в основе цепной реакции, носят название звеньев цепи. [c.150]

    В зависимости от порядка реакции кинетические уравнения для расчета скорости различны. Порядок реакции является чисто эмпирической величиной. Он или равен молекулярности реакции (если реакция элементарна) или, в большинстве случаев, меньше ее. Расхождение между порядком реакции и ее молекулярностью может быть вызвано р а 3 л и ч н ы м и п р и ч и и а м и. [c.326]


    Наряду с реакциями элементарных звеньев очень важное значение имеют макромолекулярные реакции полимеров. В этих реакциях макромолекула ведет себя как единое целое, и поэтому стехиометрические соотношения реагирующих веществ резко отличаются от стехиометрических соотношений веществ в реакциях элементарных звеньев полимеров. [c.45]

    НИЯ четырех молекул очень мала. В простых реакциях, элементарный химический акт в которых протекает в одну стадию, молекулярность совпадает с порядком реакции. В большинстве же случаев порядок и молекулярность реакции различны. Совпадение порядка и молеку-лярности обычно имеет случайный характер и ему не следует придавать какого-либо физического смысла. Судить о молекулярности реакции по стехиометрическому уравнению нельзя, так как обычно между ними нет никакой связи. [c.528]

    Это понятие требует специального обсуждения. В первом приближении ее можно рассматривать как изменение системы во времени с учетом ее энергетических характеристик. Однако не все энергетические параметры системы сказываются на движении вдоль координаты реакции. Элементарный реакционный акт протекает в течение 10 — 10" сек. За это время взаимодействующие частицы, как [c.159]

    В качестве иллюстрации отличия порядка реакции от молекулярности рассмотрим вопрос о том, какой порядок может иметь мономолекулярная реакция. Элементарным актом многих моно-молекулярных реакций является распад молекулы, например диссоциация перекиси третичного бутила в паровой фазе. Прежде чем распасться, молекула исходного вещества должна приобрести избыток энергии в результате столкновений с другими молекулами. Эго означает, что реакция идет в две стадии первая — образование активных молекул и вторая — их разложение. Если достаточная часть избыточной энергии сосредоточивается на одной связи внутри молекулы, то происходит распад молекулы. В зависимости от соотношения скоростей этих стадий суммарная реакция может иметь и второй порядок. [c.321]

    Бимолекулярные — это такие реакции, элементарный акт в которых осуществляется ири столкновении двух молекул, наиример  [c.128]

    В тримолекулярных реакциях элементарный акт осуществляется ири одновременном столкновении трех молекул. Примером может служить реакция окисления окиси азота кислородом  [c.128]

    Для бимолекулярных реакций, элементарные акты которых осуществляются за счет взаимодействия двух частиц, скорость процесса зависит от концентраций каждой из этих частиц. [c.132]

    В современной органической химии, кроме того, реакции классифицируют по их механизмам по характеру протекающих в хо.т,е реакции элементарных актов (отдельных стадий разрыва и образования связей). Способов разрыва связей различают два. [c.227]

    В этих реакциях порядок совпадает с молекулярностью, так как сами реакции — элементарные. Несколько других реакций 2-го порядка  [c.205]

    В реакциях элементарных звеньев полимера вследствие соизмеримости молекулярных масс элементарного звена и реагирующего с ним низкомолекулярного вещества участвуют обычно соизмеримые количества полимера и низкомолекулярного соединения. При образовании же межмолекулярных связей в реакции участвует, с одной стороны, макромолекула полимера, а с другой — молекула низкомолекулярного соединения, молекулярная масса которого в сотни или тысячи раз меньше молекулярной массы полимера. Например, для образования химической связи между двумя макромолекулами полиакриловой кнслоты достаточно одного атома двухвалентного металла  [c.46]

    Реакции элементарных звеньев макромолекулы. Для полимераналогичных превращений полимеров характерно участие в реакции не всей макромолекулы как единого целого, а отдельных ее участков, звеньев. [c.215]

    В реакции образования сложных эфиров целлюлозы или полиакриловой кислоты самостоятельно участвует элементарное звено полимера, поэтому уравнение реакции обычно пишут как реакцию элементарного звена, повторенного п раз  [c.215]

    И наоборот, когда экспериментально найденный порядок реакции соответствует числу молей, участвующих в реакции, вполне возможно считать эту реакцию элементарным процессом действительно, если элементарная бимолекулярная реакция всегда имеет второй порядок, то в противоположность этому реакция второго порядка, происходящая между двумя молекулами, не обязательно должна быть элементарной бимолекулярной реакцией она может быть сложной реакцией, лимитирующая стадия которой бимолекулярна. [c.130]

    Бимолекулярные реакции — это такие реакции, элементарный акт которых осуществляется при столкновении двух молекул (различных или одинаковых). [c.117]

    В тримолекулярных реакциях элементарный акт осуществляется при столкновении трех молекул. [c.117]

    В случае бимолекулярных реакций элементарный акт начинается с образования реагирующей системы атомов в результате соударения. При этом предполагается, что сталкивающиеся частицы приобрели при предыдущих соударениях энергию, достаточную для преодоления энергетического барьера реакции. Стабилизация частиц продуктов существенна лишь в случае образования одной частицы продукта. Схема реакции может быть записана в виде [c.100]

    Для моиомолекулярных реакций элементарную константу скорости фотохимической реакции можно определить по квантовому выходу и времени жизни реагирующего состояния  [c.236]


    Особенность цепных реакций состоит в том, что возникающие ири их протекании частицы имеют повышенную химическую активность. Поэтому в таких реакциях элементарные акты не являются независимыми друг от друга — каждый из них вызывает один или несколько других. Цепные реакции — особый класс процессов, имеющих весьма важное значение в технике. К ним принадлежат горение, взрывы, термоядерные реакции, синтез полимерных материалов, крекинг нефти и др. [c.245]

    Бимолекулярными называют реакции, элементарный акт которых осуществляется при обязательном столкновении двух молекул, например, реакция омыления эфира щелочью  [c.166]

    Избыток элементарной серы, который добавляют к бензину для осаждения суспензии сульфида свинца, зависит от содержания меркаптановой серы в исходном бензине. Чем больше меркаптановой серы в бензине, тем больше избыток элементарной серы. Избыток серы вводится в очищаемый бензин вместе с той серой, которая нужна для реакции. Элементарная сера, добавляемая к бензину после образования суспензии сульфида свинца, уже не оказывает никакого влияния на скорость осаждения. Дело в том, что избыточная элементарная сера реагирует с меркаптидами свинца, которые сами являются лишь промежуточными соединениями  [c.241]

    Для фиксированных начальных условий Т , Р скорость реакции пропорциональна концентрации компонентов. Эта зависимость впервые была сформулирована Гульдбергом и Вааге в виде так называемого закона действия масс (или закона действующих масс — ЗДМ), который для простой реакции (элементарной стадии) можно записать в виде [c.15]

    Числитель уравнения (3.76) можно представить в виде к +(А1) - к- (Аз), где к+ = к+к+М), к = кук к ). В таком виде он отвечает брутто-уравнению А ч Аз, т. е. фактически это есть уравнение брутто-стадии А Аз, представляемой как реакция элементарная, для которой справедлив закон действия масс. Знаменатель же характеризует неэлементарность сложного процесса, отражая торможение скорости слониной реакции исходными веш ест-вами и продуктами. [c.168]

    Каждый из типов элементарных актов характеризуется общими закономерностями и имеет некоторые индивидуальные особенности. Любой элементарный химический акт сопровождается перестройкой молекулярных орбиталей реагирующих молекул. В большинстве химических реакций элементарные акты протекают без изменения электронных термов системы. Такие реакции называют адиабатическими реакциями. В адиабатических элементарных актах электронная плотность и расположение ядер в реагирующих молекулах изменяются непрерывно. [c.558]

    Любые изменения, происходящие в строении всей макромолекулы жидкости, М. И. Шахиаронов называет элементарной реакцией, состоящей и.) элементарных событий, т. е. превращения исходных частиц в продукты реакции. Элементарным событием могут быть внутримолекулярная перегруппировка какой-либо мономерной молекулы диссоциация молекулы (или ассоциата) либо ко.мплекса акт взаимодействия двух или трех част1щ, а также какого-либо моио.мера с поверхностью раздела фа ) образование дефекта квазикристаллической структуры взаимодействие дефектов ( дырок ) друг с другом ноявление ассоциатов дефектов и комплексов дефектов. Элементарные реакции, протекающие в жидкой фазе, условно делятся на три типа в соответствии с характерными временами сверхбыстрые (т1 = 10 —10 с), быстрые (т1--=--10- —1 с) и медленные (Т >1 с). Таким образом, прыжковый механи ш теплового движения молекул жидкой фазы, по Я. И. Френкелю, интерпретируется как сверхбыстрая реакция. [c.45]

    По последним данным (138) теплоты реакций элементарного распада метана и метилового радпкала выражаются следующими цифрами  [c.30]

    В этом синтезе основная реакция элементарно проста — это образование амидной связи меясду двумя амино-кислоталп-г, причем очевидно, что в одной из пих должна быть защищена аминогруппа (В), а в другой карбоксил [c.223]

    Сложная (многостадийная) реакция состоит из нескольких (иногда большого числа) простых реакций — элементарных стадий, связанных друг с другом через реагенты или продукты. Часто продукт одной стадии служит реагентом для других стадий, являясь промежуточным продуктом. Если промежуточный продукт очень быстро подвергается последующим превращениям, то он является лабильным промежуточным продуктом и обычно присутствует в системе в весьма низкой ква-зиравновесной концентрации. [c.14]

    Ядерные процессы, как правило, сопровождаются выделением ( выбрасыванием ) различных частиц (электронов, нейтронов, а-ча-стиц и др.), а также электромагнитным излучением (у-лучи и лучи типа рентгеновских). При этом выделяется большое количество энергии — в форме кинетической энергии продуктов ядерной реакции (элементарных частиц, осколков ядер и т. п.), движущихся с огромной скоростью и часто, кроме того, в виде указанных-выше излучений (иногда—только в виде излучений), а также энергии отдачи. Так, энергетический эффект обычных химических реакций на Авогадрово число (6-10 ) реагирующих частиц большей частью лежит в пределах 20—200 ккал. В то же время энергия, выделяющаяся при большинстве ядерных реакций, превышает 10° эв на одно ядерное превращение. На Авогадрово число превращений это дает 2,3-10 ккал и более, т. е. в сотни тысяч, а во многих случаях — и в миллионы раз больше, чем при обычных химических реакциях. [c.372]

    Деструкция полимеров. Химические реакции элементарных звеньев высокомолекулярных соединений часто осложнены побочными реакциями деструкции макромолекул. Строго говоря, полимераналогичные превращения возможны только в особых условиях, полностью исключающих деструкцию макромолекулы. В обычных условиях реакции элементарных звеньев сопровождаются частичной деструкцией, особенно реакции гетероцепных полимеров. Но и карбоцепные полимеры, которые содержат в цепи углерод-углеродпую связь, обладающую малой реакционной способностью, также часто деструктируются при химических превращениях. Поэтому к полимераналогичным превращениям условно относят и такие реакции полимеров, при которых протекает частичная деструкция макромолекулы, но не она определяет конечный результат реакции. [c.222]

    Бимолекулярные — такие реакции, элементарный акт котг рых осуществляется при столкновении двух молекул одного вида (стехиометрический коэффициент в этом случае равен двум) или двух молекул разных видов, например, 2А— или А + В —> С. [c.4]


Смотреть страницы где упоминается термин Реакции элементарные: [c.215]    [c.528]    [c.138]    [c.183]    [c.261]    [c.378]   
Теоретические основы аналитической химии 1987 (1987) -- [ c.31 ]

Физическая химия (1978) -- [ c.292 , c.316 ]

Моделирование кинетики гетерогенных каталитических процессов (1976) -- [ c.13 , c.60 ]

Введение в кинетику гетерогенных каталитических реакций (1964) -- [ c.13 ]

Горение Физические и химические аспекты моделирование эксперименты образование загрязняющих веществ (2006) -- [ c.84 , c.91 , c.93 , c.107 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АРРЕНИУСОВСКИЕ ПАРАМЕТРЫ РЕАКЦИЙ В ГАЗОВОЙ ФАЗЕ Элементарные стадии газовых реакций

Абсолютные значения констант скорости элементарных стадий в реакциях полимеризации

Авраменко и Р. В. Колесникова. Элементарные реакции простейших углеводородов с атомарным кислородом

Адсорбция и скорость элементарных реакций

Б ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ТЕОРИЯ ОДНОСТАДИЙНЫХ РЕАКЦИЙ

Бимолекулярные реакции динамика элементарного

Вероятность совпадения элементарных событий прямой неколлективной реакции

Влияние добавок элементарные реакции

Влияние элементарных реакций процесса полимеризации на степень полимеризации

ГП Влияние растворителя на элементарные реакции радикальной поли—меризации

Гипотеза о механизме простых реакций. Механизм и кинетика элементарных реакций

Глава III. Элементарные реакции жидкофазного окисления

Детализация некоторых элементарных реакций при суспензионной гетерофазной полимеризации

Диффузионный контроль элементарных реакций

Дубовицкий Элементарные процессы в реакциях термического разложения нитросоединений

Закон действующих масс для элементарной стадии химической реакции

Изотермы адсорбции и кинетика элементарных реакций на однородных каталитических поверхностях

Исследование элементарных стадий реакции дегидратации спиртов на

Квантовомеханическая теория элементарного акта электрод- j ных реакций Ион в полярном растворителе

Квантовомеханическая трактовка скорости элементарной реакции

Кинетика и механизм радикальной полимеризации в начальных стадиях Элементарные реакции цепного механизма радикальной полимеризации и основные кинетические уравнения

Кинетика реакций элементарных

Кинетика элементарных химических реакций

Кинетические параметры элементарных реакций

Классификация элементарных реакций

Константа скорости элементарной реакции

Кратность Число пробегов элементарной реакции

Лебедев, Л. П. Белькова, И. С. Гапонова, О. Я. Гринберг Кинетика элементарных реакций в органических твердых телах

Методы изучения элементарных реакций перекисных радикалов в жидкофазном окислении углеводородов

Методы исследования элементарных реакций

Методы расчета констант скорости элементарных реакций

Механизмы реакций элементарных

Механохимические процессы элементарные реакции

Молин Моделирование элементарных реакций переноса электрона в раствоКрылов Элементарные акты катализа и их константы скорости

Независимое протекание элементарных реакций

Некоторые элементарные реакции в системе Н2 Вг

О некоторых элементарных реакциях, протекающих в периоде индукции воспламенения

О протекании элементарных стадий химической реакции

Обратимые элементарные реакции

Общая характеристика элементарных реакций

Определение констант скоростей элементарных процессов в разветвленных цепных реакциях

Определение констант скорости элементарных стадий в цепных реакциях

Основное состояние элементарного акта ферментативной и модельной реакций

Основные направления в развитии теории элементарных химических реакций

Основные типы элементарных реакций

Основы теории элементарных реакций

Особенности интерпретации данных о ММР в терминах констант элементарных реакций

Отдельные элементарные стадии реакции

Охлобыстин. Перенос электрона как элементарный акт гетеролитических реакций

Понятие о механизме реакций. Элементарные и брутто-реакции

Порядок реакции элементарной

Последовательно,ть типов элементарных процессов при радиолизе газов Примеры сложных реакций

Последовательные реакции классификация элементарных стадий

Принцип независимости скоростей элементарных химических реакций, протекающих в системе

Простые элементарные реакции

Равновесие элементарных реакций и кинетика процесса

Расчет абсолютных скоростей элементарных реакций. Теория переходного состояния (метод активированного комплекса)

Расчет скоростей элементарных реакций Теория переходного состояния

Реакции алюминийорганических соединений с элементарными галоидами, серой, и селеном

Реакции бимолекулярные элементарные

Реакции полимеров элементарных звеньев

Реакции с элементарным фтором

Реакции химические элементарные сталия

Синтез полимеров элементарные реакции

Скорость реакции молекулярность элементарной реакци

Скорость реакции элементарная реакция

Скорость химических реакций элементарных

Скорость элементарной бимолекулярной реакции

Скорость элементарных реакций

Т ю д е ш Ф. Исследование методом ЭПР некоторых элементарных реакций радикальной полимеризации (Перевод Булавина

Теории скорости элементарных химических реакций

Теория кинетики элементарных реакций

Теория реакций, энергия превращений и напряжение Элементарная теория гальванических элементов

Теория элементарных реакций

Термодинамика элементарных химических реакций

Термодинамические данные для фазовых превращений элементарной серы и реакций образования газообразных сернистых соединений

Уоллинг (США). Влияние высоких давлений на элементарные реакции полимеризации по свободно-радикальному механизму

Учет элементарных реакций взаимодействия частиц с катализатором

Ушкова В.Л., Буровой И.А. Алгоритм управления элементарной гетерогенной химической реакцией

Феноменологическая теория элементарного акта электродных реакций Соотношение Бренстеда и энергия активации электродной реакции

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ГАЗОФАЗНЫЕ РЕАКЦИИ

Экспериментальные исследования элементарных реакций

Элементарная вероятностная теория цепных реакций

Элементарная реакция зависимость от давления

Элементарная реакция от температуры

Элементарная реакция стадия

Элементарные вещества и элементарные ионы в реакциях окисления — восстановления

Элементарные и неэлементарные реакции

Элементарные процессы на границе раздела в отсутствие защитного слоя продукта реакции

Элементарные реакции Бенсон Исследование связи строения с реакционной способностью в радикальных н молекулярных реакциях

Элементарные реакции в механизме окисления циклогексана

Элементарные реакции возбужденных частиц

Элементарные реакции жидкофазного окисления

Элементарные реакции и их константы

Элементарные реакции и кинетика полимеризации

Элементарные реакции при механических процессах

Элементарные реакции продолжения цепей с участием промежуточных продуктов и изменение состава свободных радикалов в ходе реакции окисления циклогексана

Элементарные реакции продолжения цепи

Элементарные реакции процесса полимеризации

Элементарные реакции радикально-цепной полимеризации

Элементарные реакции радикальной полимеризации

Элементарные реакции радикальной полиморнмцпи

Элементарные реакции с участием атомов

Элементарные реакции, молекулярность реакции

Элементарные реакции. Переходное состояние

Элементарные стадии ионных реакций

Элементарные стадии коллективных реакций

Элементарные стадии реакций ароматического замещения

Элементарные физические процессы в реакциях диссоциации и рекомбинации

Элементарные фотохимические реакции

Элементарные химические реакции

Элементарный акт реакции. Принцип Франка — Кондона

Элементарный акт электрохимической реакции

Элементарный подход к свободнорадикальным реакциям

Элементарный состав,— Молекулярный вес.— Гидролиз.— Аминокислоты.— Строение белка.— Расшифровка строения молекулы инсулина Сэнгером.— Классификация белков.— Реакции окрашивания белков.— Определение белков.— Осаждение белков Нуклеиновые кислоты и нуклеопротеиды

Энергия активации элементарных реакций

Энергия активации элементарных реакций локализация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте