Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Жаботинского реакция

    Эти реакции по крайней мере качественно представляют основные причины, вызывающие колебания. По Жаботинскому ), реакция (14.98) является аутокаталитической. В течение периода индукции (см. рис. 14.5) эта реакция протекает с той же скоростью, что и реакция (14.97), т. е. превращение Се "—>Се в (14.98) компенсируется превращением Се "— -Се в (14.97), так что концентрация [c.225]

    Реакция Белоусова—Жаботинского [c.386]


    Реакция Белоусова—Жаботинского является фактически первым зарегистрированным и ставшим к настоящему времени классическим примером возникновения легко наблюдаемых временных и пространственно-временных диссипативных структур в гомогенных абиотических химических системах. [c.386]

    Даже упрощенно основные элементы схемы реакции Белоусова—Жаботинского описываются достаточно сложным образом  [c.387]

Рис. 18.12. Спиральные волны, наблюдаемые в реакции Белоусова—Жаботинского, протекающей в чашке Петри. Кадры а —е сняты в последовательные моменты времени Рис. 18.12. <a href="/info/578104">Спиральные волны</a>, наблюдаемые в реакции Белоусова—Жаботинского, протекающей в чашке Петри. Кадры а —е сняты в последовательные моменты времени
    Автор рассматривает реакцию Белоусова — Жаботинского (см. [19 ]). — Прим. перев. [c.368]

    При встрече с детерминистским хаотическим явлением, подобным мерцанию неоновой трубки [1] или нерегулярному режиму реакции Белоусова—Жаботинского [2, 3], возникает важный вопрос что такое порядок наблюдаемого хаоса  [c.407]

    Некоторые примеры неоднозначности и неустойчивости стационарных значений скорости реакции в кинетическом режиме проанализированы выше. Но возможно условие, когда стационарное значение скорости реакции не существует, но наблюдаются незатухающие колебания скорости реакции - автоколебания - при постоянных условиях осуществления процесса (см., например, ]319]). Впервые автоколебания были обнаружены в реакции гомогенного катализа Б.П.Белоусовым и объяснены А.М.Жаботинским. В теории колебаний определены условия возникновения автоколебаний, компонентами которых являются постоянный (неколебательный) источник энергии или вещества, колебательная система, устройство, регулирующее поступление вещества в колебательную систему (регулятор) и обратная связь между колебательной системой и регулятором. [c.244]

    Во второй части содержатся сведения о работах по изучению колебательных химических реакций, выполненных после 1980 г. Особое внимание уделено реакциям Белоусова — Жаботинского, а также новой технике регистрации колебаний, факторам, влияющим на колебательный процесс, математическим моделям. Рассмотрены все известные типы колебательных реакций, особое внимание уделено колебательным реакциям, открытым в последние годы. [c.6]

    Схема реакции [4]. Первоначально для объяснения реакции Белоусова Жаботинский предложил следующую схему  [c.17]


    Со времени открытия реакции Белоусова — Жаботинского (Б—Ж) многочисленные исследователи изучали различные варианты этой реакции. Теоретические и экспериментальные исследования этой реакции по своему объему и числу превосходят то, что сделано в отношении любой другой колебательной реакции. Причина этого состоит в том, что динамическое поведение реакции Белоусова— Жаботинского чрезвычайно разнообразно, а число ее вариантов весьма велико. В этом разделе кратко рассматриваются исследования реакции в период 1980 — 1982 гг. [c.96]

Таблица 7. Реакция Белоусова — Жаботинского с различными субстратами Таблица 7. Реакция Белоусова — Жаботинского с различными субстратами
Таблица 8. Реакции Белоусова — Жаботинского с различными Таблица 8. Реакции Белоусова — Жаботинского с различными
Рис. 56. Хаотическое решение для реакции Белоусова—Жаботинского переменные Р1, Вг, Р1(/—10 с) 199]. Рис. 56. Хаотическое решение для реакции Белоусова—Жаботинского переменные Р1, Вг, Р1(/—10 с) 199].
    Реакция Белоусова — Жаботинского в ППР. [c.113]

    Реакция Жаботинского как пример осциллирующей системы [c.224]

    Примеры диссипативных пространственных структур. Реакция Жаботинского ) [c.237]

    Химические диссипативные пространственные структуры получены экспериментально в реакции Жаботинского (разд. 14.8). [c.237]

    БЕЛОУСОВА-ЖАБОТИНСКОГО РЕАКЦИЯ, протекающее в автоколебат. режиме каталитич. окисление разл восстановителей бромноватой к-той НВгОз. Прн этом наблюдаются колебания концентраций окисленной и восстановленной форм катализатора и иек-рых промежут. продуктов. Р-ция идет в кислом водном р-ре в кач-ве катализаторов используют ионы металлов переменной валентности, напр. Се или Мп, в кач-ве восстановителей-малоновую к-ту, ацетилацетон и др. Б.-Ж. р.-наиб, изученная гомогенная колебательная реакция, открытие к-рой стимулировало резкий рост исследований хнм. колебаний и привело к созданию новой области хим. кинетики. [c.254]

    В ходе К. р. наблюдались периодич. колебания разл. формы синусоидальные, пилообразные, прямоугольные и т.д. модулированные, квазипериодические и стохастические. Периоды большинства К. р. лежат в диапазоне от долей секунды до десятков минут. К жидкофазным К. р. относятся, напр., диспропорционирование Н2О2 и 82OJ , окисление разл. в-в галогенкислородными соед., окисление углеводородов и сульфидов кислородом. Хорошо изучена Белоусова-Жаботинского реакция, идущая в водном р-ре, где НВгОз при катализе ионами металлов переменной валентности окисляет разл. орг. соед., в частности малоновую к-ту. [c.429]

    Под действием У. во мн. р-циях возможно увеличение скорости в неск. раз (напр., в р-циях гвдрирования, изомеризации, окисления и др.), иногда одновременно возрастает и выход. Обнаружено значит, изменение параметров Белоусо-ва-Жаботинского реакции-, инициирование колебат. процессов в нек-рых системах, содержащих диалкилдихлорсиланы, к-рые в присут, Na образуют циклич. и линейные олигомеры в этих системах под действием У. возникает периодич, изменение концентрации олигомеров в результате их взаимного превращения. [c.34]

    Первое экспериментальное доказательство существования незатухающих колебаний при гомогенном протекании реакций было дано в работе Ю. Г. Герварта и Д. А. Франк-Каменецкого в 1940 г, В недавнее время обстоятельное экспериментальное исследование автоколебательных реакций в гомогенной жидкой среде было выполнено А. М. Жаботинским [c.145]

    Большое количество разных задач математического моделирования в области химической кинетики приводит к система.м нелинейных обыкновенных дифференциальных уравнений, причем размерность полученной модели определяется числом реагетов. На практике большинство однородных химических систем просто релаксирует к стационарному состоянию, однако существуют осциллирующие химические реакции, в которых концентрации реагирующих веществ совершают периодические колебания. Их активное исследование началось с открытия реакции Белоусова-Жаботинского [1]. [c.142]

    В 1973 г. Рюэль предположил, что некоторые химические реакции, в том числе и реакция Белоусова-Жаботинского, могут протекать хаоттески (явление химической турбулентности), что позднее было подтверждено теоретическими и экспериментальными методами [2]. В качестве одной из моделей таких реакций была предложена модель Гарела-Росслера [3]  [c.143]


    Предельный цикл замкнут, поэтому ему соответствует периодическое движение системы. Не останавливаясь на деталях, важных в биохимии, биофизике, теории популяций, экологии, автоколебательных химических реакциях типа реакций Белоусова—Жаботинского и др., отметим лишь, что режим самоподдерживающихся (конечно, при наличии источника знергии) монотонно возникающих (без какого-либо внешнего периодического воздействия) колебаний имеет место при устойчивом предельном цикле, что означает устойчивость амплитуды колебаний (автоколебательный режим). С предельными циклами теснейшим образом связана так называемая проблема самоорганизации, играющая фундаментальную роль во временной эволюции макрюскопических систем [152]. [c.235]

    Вследствие принципиальной новизны полученного результата исследования Б.П. Белоусова своевременно не были поняты. Так, его статьи не приняли к опубликованию редакции двух отечественных научных журналов ни в 1951, ни позже, в 1957 г. ввиду теоретической невозможности описываемых в них осциллирующих реакций. Исследования Белоусова были продолжены и детально развиты А.М.Жаботинским. В 1980 г. группе авторов — Белоусову (посмертно) и Жаботинскому с сотр. — была присуждена Ленинская премия за открытие нового класса автоволновых и автоколебательных процессов. Исследованный ими тип реакций в мировой научной литературе получил название реакции Белоусова—Жаботинского (В2-геасиоп ). [c.386]

    С использованием этой и другой информации конструируется механизм и вводится в символьный массив. Одним из примеров, который мы рассмотрим исчерпывающим образом, является модель колебательной реакционной системы, называемой системой Белоусова — Жаботинского. В модели [13], известной как орегонатор , имеются реакции, представленные в массиве ORG  [c.370]

    Орегонатор — схема, введенная Филдом и Нойесом из Университета шт. Орегон в Юджине для описания некоторых характерных особенностей реакции Белоусова — Жаботинского (см. (20, 23 1). — Прим. перев. [c.370]

    Описанная выше процедура, по-видимому, допускает, что высший хаос существует в реалистичных реакционных системах в не слишком малых интервалах параметров. Одной из наиболее изученных колебательных реакций является реакция Белоусова — Жаботинского. Детализированный механизм Филда — Кёрёша — Нойеса (ФКН) [19] охватывает около 20 реакций, большинство из которых нелинейны (бимолекулярны). Действительно, можно сказать, что [c.412]

    Колебательная реакция, открытая Б. П. Белоусовым (публикация 1959 г.), тщательно изученная А. М. Жабо-тинским, описывается во многих монографиях и учебниках. Во всем мире она называется реакцией Белоусова— Жаботинского. На примере этой реакции иллюстрируются положения термодинамики необратимых процессов. Исследования в области колебательных реакций развиваются весьма интенсивно. [c.5]

    Окисление малоновои кислоты броматом (реакция Белоусова—Жаботинского) [c.17]

    В 1959 г. Белоусов [1] обнаружил, что в процессе реакции окисления лимонной кислоты броматом, катализируемой ионами церия (III), в сернокислом растворе наблюдаются длительно повторяющиеся колебания отношения концентраций ионов церия(IV) и церия(III) e(IV)/ e(III). В 1964 г. подобные колебания были получены Жаботинским в той же системе, но с участием малоновой кислоты в качестве восстановителя. Впоследствии Жаботинский показал, что колебательная реакция может осуществляться и в том случае, если 1) лимонная кислота будет заменена малоновой или любой другой кислотой с активной метиленовой группировкой, [c.17]

    Бифуркационный анализ. В работе Филда и Нойеса [38] рассматривается, при каких условиях поведение реакции Белоусова — Жаботинского соответствует поведению типа предельного цикла и когда, в зависимости от переменных математической модели и параметров химической системы, такое соответствие нарушается. Появление и прекращение колебательного процесса в данной реакции и переход от одного колебательного режима к другому обсуждаются также в работе Марека и Свободовой [73], а в работе Бургер н Кереша [22] рассматриваются причины появления колебательного про- [c.22]

    Нелинейность произведения. Этот класс нелинейностей составляют математические модели, включающие нелинейность, вызванную произведением переменных типа х , ху, уг и т. д. Подобная нелинейность может быть включена в значительное число колебательных реакций, примерами которых являются бимолекулярная модель [66], реакция Бриггса — Раушера [15], реакция Белоусова — Жаботинского [38], окисление СО [118], окисление дитионита натрия [31], абстрактные модели Росслера (1976-2 и 4), (1977-4 и 5), (1979-2 и далее), (1980) [91, 93, 96, 99, 115]. [c.72]

    Обозначения реакций совпадают с порядковыми номерами соответствующих подразделов в разд. 3 даииой части книги 1 — разложение пероксида водорода, катализируемое иодатом (реакция Брея — Либавски) 2 — колебательные йодные часы (реакция Бриггса — Раушера) з окисление малоновой кислоты броматом (реакция Белоусова — Жаботинского) 4 — реакции в проточном реакторе с перемешиванием 5 — реакции на твердых катализаторах 6 — колебания в гликолизе 7 — разложение дитионита натрия 8 — реакции, катализируемые пероксидазами 9 — бимолекулярная модель 10 — абстрактные системы реакций 11 — некаталитические реакции 12 — окисление хлоритом. [c.90]

    При исследовании реакции в ППР в потоке ВгОз-, Се(III) и Вг с добавлением или без добавления броммалоновой кислоты и со спектрофотометрической регистрацией концентрации церия(IV) Жаботинский [1] установил, что накопление бромид-ионов не пропорционально концентрации броммалоновой кислоты, и предложил радикальный механизм для реакции восстановления бромата. [c.100]

    В последние годы проведено много работ, целью которых было систематическое обоз начение гомогенных осцилляторов. Так же как другие осцилляторы названы податными (реакции Брея—Либавски и Бриггса — Раушера) и броматными (реакции Белоусова — Жаботинского), новые реакции названы хлоритными осцилляторами. Предварительная классификация хлоритных осцилляторов дана в работе Орбана и др. [153]. [c.129]

    Примечание. В последние годы большое внимание привлекли неравновесные стационарные процессы, которые являются неустойчивыми и протяженными в пространстве. Они могут приводить к существованию разных фаз, так что нарушается трансляционная симметрия. Они получили название диссипативных структур , а первыми примерами явились ячейки Бенарз и реакция Жаботинского, но они также встречаются в биологии и метеорологии. [c.331]


Смотреть страницы где упоминается термин Жаботинского реакция: [c.388]    [c.390]    [c.10]    [c.23]    [c.92]    [c.94]    [c.305]    [c.430]    [c.527]   
Образование структур при необратимых процессах Введение в теорию диссипативных структур (1979) -- [ c.36 , c.160 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Реакция Белоусова-Жаботинского



© 2025 chem21.info Реклама на сайте