Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Типы акцепторов

    Рассмотренное строение двойного слоя характерно для собственных полупроводников, в которых нет ни объемных примесей (добавок), ни так называемых поверхностных состояний, обусловленных чаще всего адсорбцией чужеродных атомов. Часто полупроводник в качестве примеси содержит атомы такого вещества, благодаря которому резко увеличивается число свободных электронов п. Такие добавки называются донорами электронов. Для германия такой добавкой служит мышьяк. Поскольку произведение пр в присутствии доноров электронов остается постоянным [уравнение (28.3)1, то увеличение п приводит к соответствующему уменьшению числа дырок р--=К 1п. Поэтому проводимость таких примесных полупроводников п-типа осуществляется в основном за счет свободных электронов в зоне проводимости. Если же атомы примеси резко увеличивают число дырок в валентной зоне, то растет дырочная проводимость и соответственно уменьшается число свободных электронов п = Кз/р- Такого рода примеси называются акцепторами электронов, а полупроводники с дырочной проводимостью — полупроводниками /7-типа. Акцепторами электрона для германия служат атомы галлия. В присутствии примесей соотношение (28.2) в объеме полупроводника уже не остается справедливым. Вместо него следует записать [c.141]


    Как явствует из их названия, донорно-акцепторные комплексы [29] всегда состоят из двух молекул донора и акцептора. Донор может поставлять либо неподеленную пару электронов (п-донор), либо пару электронов л-орбитали двойной связи или ароматической системы (я-донор). Присутствие такого комплекса можно установить по электронному спектру, такой спектр (наличие полосы переноса заряда) обычно отличается от суммы спектров двух индивидуальных соединений [30]. Поскольку первое возбужденное состояние комплекса относительно близко по энергии основному состоянию, в спектре присутствует пик в видимой или близкой ультрафиолетовой области донорно-акцепторные комплексы часто бывают окрашены. Многие комплексы неустойчивы и существуют только в растворах в равновесии со своими компонентами однако известны и устойчивые комплексы, существующие в твердом состоянии. В большинство комплексов молекулы донора и акцептора входят в соотношении 1 1 или в других соотношениях целых чисел, но известны некоторые комплексы с нецелочисленным соотношением компонентов. Существует несколько типов акцепторов, и в зависимости от их природы можно классифицировать донорно-акцепторные комплексы на три группы. [c.117]

    Примесная проводимость. В реальных кристаллах источниками своб. носителей заряда (носителей тока) м. 6. дефекты кристаллич. структуры, напр, междоузельные атомы, вакансии, а также отклонения от стехиометрич. состава. Примесн и дефекты делятся на доноры и акцепторы. Доноры отдают в объем П. избыточные электроны, создавая электронную проводимость (п-типа). Акцепторы захватывают валентные электроны собств. атомов П., в результате чего образуются дырки и возникает дырочная проводимость (р-типа). Типичными донорами в Се и 81 являются примесные атомы элементов V гр. (Р, Аз, 8Ь). В узле кристаллич решетки 4 из 5 валентных электронов такого атома образуют ковалентные связи с соседними атомами Се или 81, а 5-й электрон оказывается слабо связанным с примесным ионом. Энергия ионизации примеси мала ( 0,01 эВ в Се и 0,04 эВ в 81), поэтому уже при 77 К в П. появляются электроны проводимости в концентрации, определяемой содержанием примеси [c.56]

    Известны два типа акцепторов радикалов. Если применяется тиофенол, радикал отрывает атом водорода от тиоловой группы  [c.93]

    Ф., количество к-рых достигает 50, делят в соответствии с типом акцептора фосфата на след, группы  [c.241]


    Первая реакция протекает одинаково у всех микроорганизмов, что же касается второй, то здесь в отношении типа акцепторов бактерии разделяются на две большие группы. У микро- [c.20]

    К настоящему времени разработано множество вариантов проведения тандемных последовательностей превращений, аналогичных показанной на схеме 2 30, для самых разнообразных типов акцепторов Михаэля и а, р-непредельные карбонильных производных, и аннелирование по Робинсону считается сейчас одним из наиболее общих и надежных способов построения циклогексеноно-вого фрагмента почти в любом структурном контексте [ 14Ь,е1). [c.117]

    Окислы, сульфиды цинка и кадмия удается легировать донорными примесями, несмотря на заметную компенсацию (особенно сильную в случае сульфида цинка), но практически невозможно получить проводимость р-типа (акцепторы полностью компенсированы). Теллурид цинка невозможно легировать донорами в равновесных условиях (компенсация полная). Теллурид кадмия получен как П-, так и р-типа при легировании примесями, но концентрация носителей мала (не больше 10 сл " для дырок) из-за сильной компенсации как доноров, так и акцепторов. [c.39]

    Результаты этих исследований представляют определенный интерес, так как ими намечается путь возможного повышения эффективности радиационно-химических реакций окисления в водных растворах (и восстановления при наличии двух типов акцепторов для Н и ОН) [54, 55] в результате вовлечения в процесс возбужденных молекул воды или кислорода. Подтверждение применимости этого типа сенсибилизации к практически важным процессам окисления (соответственно — восстановления) должно явиться основной задачей дальнейших исследований в этом направлении. [c.100]

    Усталостная прочность полимеров также может существенно зависеть от типа акцепторов радикалов [712, 940, 946, 1205, 1209, 1230, 1235, 1251 ]. Эффективность различных акцепторов радикалов и структура продуктов деструкции подробно рассмотрены в монографии Барамбойма [916]. [c.120]

    Наиболее широко распространено представление о том, что дезактивация (3-каротином, взаимодействующим с ним преимущественно по физическому механизму, связана с переносом энергии от синглетного кислорода на низколежащий триплетный уровень каротина. Обсуждается вопрос о вкладе в рассматриваемый процесс комплекса с переносом заряда между и каротином. Константа скорости дезактивации синглетного кислорода близка к диффузионной и составляет для СС1 740 л (моль-с) . Гистидин относят к типу акцепторов 0 его дезактивация осуществляется химическим путем. Константа скорости для этой аминокислоты составляет 540 л-(моль с)" в метаноле в — 10 л-(моль с)" В реакцию с Юз вступает только непротонированная форма гистидина. Из анализа рис. 54, б следует, что Р-каротин в концентрации 3,340 моль/л оказывает защитное действие по отношению к молекулам ЛДГ (М ) активность УФ-облученного в дозе 2,27 кДж/м белка восстанавливается на 18 % по сравнению с таковой в отсутствие протектора. Гистидин в концентрации 3,340 моль/л снижает степень инактивации ЛДГ на 19 % (см, рис, 54, в), что согласуется с данными, полученными при использовании [3-каротина. [c.191]

    При оценке донорных и акцепторных свойств молекул следует учитывать не только потенциал ионизации, но и степень перекрывания молекулярных орбиталей донора и акцептора, а также стерические эффекты. При этом можно наблюдать конкурирующее влияние различных факторов на донорные свойства. Например, введение метильиой группы в положение 2 (6) пиридинового кольца усиливает донорные свойства атома азота за счет индуктивного эффекта, но одновременно эта метильная группа создает стерические затруднения при взаимодействии с молекулой акцептора. В зависимости от типа акцептора степень проявления этих эффектов различна [230]. [c.16]

    Алифатические перекиси, например перекись 7ирет-бутила, менее эффективны и могут быть использованы только при повышенных температурах. Перекиси ацилов применять для отверждения полисульфидов нельзя, так как при использовании этих реагентов образуются кислоты, катализирующие гидролиз ацетальной связи, особенно при нагревании кроме того, получающиеся при действии перекисей ацилов твердые продукты характеризуются повышенной скоростью старения. Попытки введения буферных веществ или иного типа акцепторов кислот оказались совершенно безуспешными, и поэтому сравнительно доступные и удобные в обращении перекиси ацилов пе находят применения для отверждения полисульфидов. [c.326]

    Адсорбция и хемосорбция маслорастворимых ПАВ на поверхности металла, в частности, маслорастворимых ингибиторов коррозии, подробно изучена. В работах [18—20] дана классификация этих ингибиторов ингибиторы хемосорбционного типа— доноры электронов (сульфонаты, нитрованные масла), хемосорбционного типа — акцепторы электронов (амины, алкенилсукцинимиды, имидазолины, соли некоторых органических кислот и аминов) и адсорбционного, экранирующего типа (жирные кислоты и их мыла, окисленный петролатум, сложные эфиры и др.). Сформулирован принцип получения комбинирован- [c.74]


    Реакции, в которые вступает диэтиловый эфир винилфосфи-новой кислоты СНг = СНРО(ОС2Н5) 2 — недавно открытый тип акцептора в реакции Михаэля — собраны в табл. XXIII. Уже было указано (стр. 204), что соединения, содержащие фосфо-новую группу, обладают достаточно активными атомами водорода, чтобы служить донорами в конденсации Михаэля. Реакция, о которой идет речь, приводит к предположению, что связь Р = О подобно связи 5 = 0 способна образовывать с соседней двойной связью сопряженную систему. [c.239]

    В чистой дегазированной, трижды дистиллированной воде не наблюдается почти никаких изменений, за исключением образования небольшого количества Нг и Н2О2, поскольку радикалы и молекулы, указанные в уравнении (1), в результате вторичных реакций вновь образуют воду. Поэтому, чтобы определить выход частиц, перечисленных в правой части уравнения (1), необходимо добавить в систему акцепторы радикалов, образующие с ними устойчивые, легко анализируемые продукты. В последние 15 лет были предприняты большие усилия, чтобы, используя различные типы акцепторов, с максимальной точностью определить выход первичных радикалов, образующихся при облучении водных растворов [22, 60, 88, 89]. В настоящее время наиболее общеприняты следующие данные =2,8 0,1, Сн = 0,6 0,1, Оон — [c.132]

    Коэффициент нерегулярности цепи сополиа.мида (В) рассчитывали [61] как отношение доли гетеротриад в данном сополимере к доле гетеротриад в статистическом сополимере такого же состава. Нетрудно показать, что этот способ расчета величины В аналогичен расчету по формуле (1.21). Установлено [61], что, варьируя соотношение диамин/хлорангидрид кислоты на первой стадии (при двухстадийном синтезе), последовательность смешения реагентов, тип акцептора НС1 и растворителя, можно эффективно контролировать распределение последовательностей звеньев и получать блочные, статистические или чередующиеся сополиамиды бьши синтезированы сополиамиды с коэффициентом нерегулярности цепи В от 0,1 до 13- Аналогично по сигналам амидных протонов исследовали [62] распределение последовательностей звеньев в сополиамидах мета- и [c.154]

    При биосинтетических реакциях в сложной цепи последовательных этапов синтеза органических молекул представлены отдельные фотохимические стадии, т. е. химические реакции, в норме протекающие только под действием света. Например, выращенные в темноте растения не обладают характерной для них зеленой окраской. В них не синтезируется хлорофилл. Большинство стадий биосинтеза хлорофилла не нуждается в свете, однако одна из заключительных стадий — превращение прото-хлорофиллида в хлорофиллид — представляет собой фотохимическую реакцию. Сходным образом провитамины D, накапливаемые без участия света, превращаются в витамин фотохимическим путем. Характерно, что в реакциях этого типа акцептором биологически активного света является сам предшественник пигмента или витамина. Известны, однако, и такие биосинтетические реакции, в которых свет поглощается другими хромофорами, например, флавинами или цитохромами, как в случае биосинтеза каротиноидов. При этом биосинтез пигмента стимулируется косвенным образом через активацию соответствующих ферментных систем (индукция синтеза специфических белков). [c.38]


Смотреть страницы где упоминается термин Типы акцепторов: [c.456]    [c.150]    [c.119]    [c.239]    [c.119]    [c.12]    [c.12]    [c.12]    [c.12]    [c.13]    [c.15]    [c.17]    [c.19]    [c.130]    [c.437]    [c.130]    [c.82]    [c.193]    [c.332]    [c.51]   
Смотреть главы в:

Молекулярные комплексы в органической химии -> Типы акцепторов




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Акцептор

Примесные полупроводники. Доноры и акцепторы, п- и р-Типы проводимости. Объяснение роли примесей, дефектов строения и нарушения стехиометрического состава в проводимости полупроводников



© 2024 chem21.info Реклама на сайте