Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Перенос заряда электронами массы

    Эффект Холла показал также, что наряду с отрицательно заряженными носителями зарядов в полупроводниках заряд переносится положительными зарядами, имеющими массу электрона. В некоторых проводниках перенос осуществляется одними отрицательными зарядами, в других — одними положительными, а в третьих — и теми, и другими одновременно. Подвижность электронов обычно несколько больше подвижности дырок. [c.516]


    Проиллюстрируем вариационный принцип применительно к рассмотрению основного состояния атома гелия. Во избежание переноса из одного уравнения в другое большого числа постоянных, как это пришлось делать при решении задачи об атоме водорода, введем новую систему единиц для квантовохимических расчетов. В этой системе в качестве единицы массы используется масса покоя электрона Ше, в качестве единицы заряда — заряд электрона е, в качестве единицы длины — радиус Бора ао, а в качестве единицы углового момента — постоянная Планка h, деленная на 2я и обозначаемая как 1г. При использовании этих единиц, называемых атомными, единицей энергии является атомная единица энергии — хартри — потенциальная энергия основного состояния атома водорода (4,3598-10 Дж, или 27,211652 эВ). В указанной системе единиц квантовомеханический оператор кинетической энергии электрона записывается как —VV2, а оператор притяжения электрона к ядру имеет вид —Z/r. (Отметим, что эти единицы предполагают использование в операторе кинетической энергии массы электрона, а не приведенной массы электрона и ядра. При проведении высокоточных расчетов необходимо вводить поправку, учитывающую это обстоятельство.) [c.105]

    В этом случае при наличии электрического поля, создаваемого между двумя электродами — между анодом (+) и катодом (—), электроны и ионы будут двигаться к соответствующим электродам, осуществляя перенос электрических зарядов. Наибольшую роль в переносе зарядов играют электроны, отличающиеся меньшей массой и, следовательно, большой подвижностью. Это характерно для любого газового разряда. Для дугового разряда, с которым обычно имеют дело в электротермических устройствах, или, как дальше будем называть, коротко — электрической дуги, характерны следующие особенности  [c.54]

    При столкновении молекулы и иона может иметь место также перенос заряда, иногда сопровождающийся диссоциацией в некоторых случаях наблюдается присоединение [1370]. Пики, наблюдаемые в спектрах инертных газов, соответствуют отношениям массы к заряду, равным удвоенному атомному весу. При рассмотрении зависимости интенсивности этих ионов от энергии ионизирующих электронов наблюдается отчетливый максимум [977, 1007] это свидетельствует о том, что ионы действительно являются двухатомными молекулярными ионами и согласуется с экспериментальными наблюдениями, показавшими, что в смеси Аг и Аг образуются ионы с массами 72, 76 и 80. Нор- [c.284]

    Таким образом, амплитуда волны де Бройля получает статистическое истолкование, а для единичной частицы — вероятностное. Такое объяснение в квантовой механике является одним из постулатов, справедливость которого подтверждается опытом. Его выдвинул впервые Макс Борн. Из этого следует, что волны де Бройля не материальны, т. е. не связаны с каким-либо переносом вещества или энергии, а являются волнами вероятности. Волнообразно меняется лишь вероятность нахождения частицы. Причем в зависимости от энергии электрона это распределение будет каждый раз иным в соответствии с видом функции Ч . Электрон в таком случае предстанет перед нами в виде облака , форма которого зависит от энергии электрона. Зависимость распределения плотности электронного облака с расстоянием г от ядра обычно изображается кривой радиального распределения вероятности (см. рис. 11). В оболочке радиуса Го концентрируется основная доля электронной массы и заряда. [c.54]


    Потенциалы ионизации ароматических углеводородов могут быть измерены масс-спектрометрически по методу электронного удара по ридберговским сериям полос УФ-спектров а также по спектрам переноса заряда [c.114]

    Ценным дополнением к результатам, получаемым при помощи масс-спектрометрии, является исследование спектров поглощения молекулярных соединений ароматических углеводородов с веществами, которые обладают свойствами акцепторов электронов, такими, как например, тринитробензол, хлоранил, иод. В подобных молекулярных соединениях один электрон переходит от углеводорода к акцептору (поэтому спектр называется спектром переноса заряда). При помощи относительно простых приемов из этих спектров можно рассчитать энергию ионизации [c.115]

    Переносом электрона от донора к акцептору с образованием локальных полярных состояний обусловлены парамагнитные свойства вещества. Исходя из определяющей роли полярных состояний в возникновении парамагнетизма (а также носителей тока), Л. А. Блюменфельд и В. А. Бендерский предложили общую классификацию комплексов с переносом заряда - Следуя этой классификации, полимеры с системой сопряжения можно отнести к группе слабых комплексов, в которых энергетическая разница основного и триплетного уровней достаточно велика. Поэтому для всей массы вещества парамагнитное состояние как основное реализоваться не может, а наблюдаемый парамагнетизм может быть связан, как уже говорилось, только с наличием локальных центров. [c.41]

    Тот факт, что металлы проводят электрический ток, известен давно. И то, что ток переносят электроны, было известно, как мне представляется, уже к концу Х1Х-ГО века. Более того, в 1916-м году было непосредственно измерено отношение е/т (заряда к массе) электронов проводимости. Это отношение — основная характеристика заряженной частицы. Оно оказалось таким же, как у свободных электронов. [c.310]

    Еще в начальный период бурного развития атомной физики в конце прошлого столетия появились первые указания на дискретность атомов — структурных элементов материи предполагалось, что атомы должны состоять из элементарных частиц. При этом важную роль сыграли открытие корпускулярной структуры электричества и доказательство существования свободных электронов. На основании закона электролиза, выведенного Фарадеем, Гельмгольц высказал предположение, что электрически заряженные частицы всегда переносят заряд, кратный элементарному заряду. Электроны — первые электрически заряженные свободные частицы, на которых были проведены исследования заряда, массы, магнитных и электрических свойств и т. д. Развитие методов ядерной физики и первые исследования действия радиоактивных лучей (гл. 4) привели к модели атома, состоящего из электронов и атомного ядра относительно большой массы, несущего положительный заряд (Резерфорд, 1911). Объяснение свойств атомов и связанных с ним частиц стало возможным впервые только на основе квантовой теории. В гл. 4 будут обсуждены свойства элементарных частиц и атомных ядер, важные для химии. [c.26]

    При развитом теплоэнергетическом хозяйстве, при большом количестве ТЭЦ окружающее пространство загрязняется дымом. Вследствие высокой дисперсности твердой фазы в дымах очистка их обычными методами (механическими) не может быть обеспечена. Поэтому используются электрические свойства дыма как коллоидной системы. Частицы дымов обладают зарядом, который легко образуется при адсорбции ионов, но заряд этих частиц невелик и может быть разного знака в связи с различным химическим составом частиц. Для очистки дымовых газов используется принцип электрофореза, который проводится при очень больших напряжениях (порядка десятков тысяч вольт). При этом катод, который расположен обычно в середине специальных газовых камер, служит источником сильного потока электронов, ионизирующих газ, благодаря чему частицы дыма получают больший и всегда отрицательный заряд и быстро переносятся к аноду, которым служат стенки камеры. Со стенок камеры масса пыли оседает на дно. [c.177]

    В действительности. Ошибочность предположения о переносе протона становится особенно наглядной, если вспомнить, что первым актом в масс-спектрометрии является отрыв одного электрона с образованием молекулярного иона, в котором далее происходит разрыв связей. Широко распространена тенденция не указывать место локализации заряда, а выносить его за скобки, [c.12]

    Акриловые полимеры, подобно большинству пластических масс, не способны проводить электрический ток. Это обусловлено отсутствием в них подвижных электрических зарядов (свободных электронов или ионов), осуществляющих в проводниках перенос электричества. На поверхности изолятора вследствие [c.231]


    Характеристики положительного оксидно-никелевого электрода (ОНЭ) зависят от электронных и структурных свойств его активной массы. Электродные процессы на ОНЭ протекают с диффузионным контролем в оксидном слое, определяющим условия переноса реагирующих частиц. Рост оксидной пленки в процессе заряда ОНЭ сопровождается постепенным возрастанием степени ее окисленности, а выделение кислорода происходит с поверхности, где оксиды высших валентностей появляются раньше. Условия диффузии зависят не только от толщины оксидного слоя, но и от его состава. [c.68]

    Атомам в соединениях и комплексных ионах приписывают степень окислении, чтобы иметь возможность описывать перенос электронов при химических реакциях. Составление уравнения окислительно-восстановительной реакции основывается на требовании выполнения закона сохранения заряда (электронов). Высшая степень окисления атома, как правило, увеличивается с ростом порядкового номера элемента в пределах периода. Например, в третьем периоде наблюдаются такие степени окисления На + ( + 1), Мя" + ( + 2), А1 -" ( + 3), 81Си( + 4), РР5(5), 8Рв( + 6) и СЮЛ + 7). Степень окисления атома часто называется состоянием окисления атома (или элемента) в соединении. Реакции, в которых происходят изменения состояний окисления атомов, называются окислительно-восстановительными реакциями. В таких реакциях частицы, степень окисления которых возрастает, называются восстановителями, а частицы, степень окисления которых уменьшается, называются окислителями. В окислительно-восстановительной реакции происходит перенос электронов от восстановителя к окислителю. Частицы, подверженные самопроизвольному окислению — восстановлению, называются диспропорционирующими. В полном уравнении окислительно-восстановительной реакции суммарное число электронов, теряемых восстановителем, равно суммарному числу электронов, приобретаемых окислителем. Грамм-эквивалент окислителя или восстановителя равен отношению его молекулярной массы к изменению степени окисления в рассматриваемой реакции. Нормальность раствора окислителя или восстановителя определяется как число его эквивалентов в 1 л раствора. Следовательно, нормальность раствора окислителя или восстановителя зависит от того, в какой реакции участвует это вещество. [c.456]

    Бром — тяжелая, красно-коричневая жидкость. Окраска брома указывает на наличие в его молекуле относительно слабо связанных электронов. В спектрах поглощения молекул галогенов полосы переноса заряда смещаются по мере увеличения атомов в область больших длин волн. Молекулы брома в жидком состоянии удерживаются друг около друга слабыми ван-дер-ваальсовыми силами, которые возрастают с ростом молекулярной массы и проявляются у брома более отчетливо, чем у хлора. С другой сторо- [c.196]

    Хим. ионизация с образованием положительно заряженных ионов может осуществляться также в результате переноса заряда с реактантных ионов, напр., Не, Аг , N1 , СО , N0 " на молекулы исследуемого в-ва прк этом образуется мол. ион М . Масс-спектры хим. ионизации с реагентными газами Аг и N3 напоминают снектры электронного удара. Метод хим. ионизации позволяет оценивать кислотно-основные св-ва орг. соед. в газовой фазе. [c.659]

    Первый описываемый здесь метод - интерфейс с тепловым распылителем, или АДХИ-интерфейс. В АДХИ, химической ионизации при атмосферном давлении, механизм ионизации идентичен ионизации при средних давлениях. Ионы газа-реагента обычно образуются коронным разрядом. Положительно заряженные ионы могут получаться за счет реакций переноса протона, образования аддукта или удаления заряда. Отрицательно заряженные ионы, наоборот, могут образовываться в результате реакций удаления протона, переноса аниона или захвата электрона. Масс-спектры, полученные при традиционной ХИ (среднего давления) и АДХИ, несколько отличаются друг от друга, что можно объяснить тем, что образование ионов в АДХИ - равновесный процесс, в то время как в ХИ среднего давления он контролируется кинетически. Важным преимуществом также является теоретически достигаемая чувствительность в АДХИ по сравнению с традиционной ХИ, что обусловлено значительно большей эффективностью реакции ион-молекулярных взаимодействий при более высоком давлении. АДХИ, однако, не может достичь ожидаемого увеличения чувствительности на 3-4 порядка из-за значительно более низкой эффективности переноса ионов через масс-анализатор при более высоком давлении. [c.626]

    В металлических проводниках (проводниках первого рода) электричество переносится электрическими зарядами — электронами. Электрон — это материальная частица, несущая наименьший отрицательный электрический заряд в 1,59кулонов и обладающая массой приближенно в 1840 раз меньше атома водорода. [c.9]

    Третий фактор связан с необходимостью обеспечения в сформированном покрытии определенных физико-механических и декоративных свойств (твердость, эластичность, прочность при ударе, блеск и др.). Эти свойства определяются не только теми реакциями функциональных групп реакционноспособных мономеров, которые позволяют получать сшитые пленки, но и природой используемых мономеров. Так, алкиловые эфиры метакриловой кислоты и стирол дают более жесткие и твердые покрытия, чем алкиловые эфиры акриловой кислоты, применение которых позволяет снизить температуру стеклования полимера, вследствие чего они могут служить внутренними пластификаторами [12, 13]. Поскольку универсальных по свойствам мономеров нет, в состав реакционной массы может входить от двух до четырех-пяти мономеров. Состав сополимера, химическая неоднородность образующихся макромолекул, конверсия мономеров при сополимеризации непосредственно зависят от констант сополимеризации (см. приложение, табл. 3). На механизм и кинетику процесса сополимеризации оказывает влияние также специфическое взаимодействие между мономерами, приводящее к образованию комплексов с переносом заряда [14]. Такое взаимодействие в наибольшей степени проявляется при сополимеризации мономеров с сильно выраженными электроно-донорными и электроноакцепторными свойствами, которые обычно и используют при получении полиэлектролитных пленкообразователей [15, 16]. [c.12]

    Катионы, имеющие свободные d-электроны, также обладают донорной л-связывающей способностью вероятность образования связи увеличивается с уменьшением положительного заряда иона. У серы имеются вакантные -орбитали, способные принять -электроны катиона. Поэтому в принципе при координации тиоэфиров с соединениями металлов атом серы может выступать не только в качестве донора неподеленной пары электронов, давая о-связь, но и как акцептор, образуя п-связь. Имеются некоторые экспериментальные доказательства этого утверждения. В комплексах тиофана с карбонилами Fe, Мо, W, Сг, Мп [89], а также, по-видимому, в комплексах диэтилсульфида с галогенидами Rh, Ru, Ir, трвг-бутилфенилсульфида с оловом [107] атом серы проявляет не только донорные свойства, но и акцепторные (M SRa), хотя вклад — -электроноакцепторного сопряжения невелик. Получено масс-спектрометрическое доказательство — -взаимодействия между серой и углеродом, кремнием, германием, свинцом [108]. Авторы работы [109], исследуя процесс комплексообразования серусодержащих кислот, например СООНСНг—S— ( H2)2S H2 OOH, с ионами Ag, Си, Ni, d, Zn, Со, Fe, Мп, пришли к заключению, что в основном межмолекулярная связь образуется за счет переноса заряда от серы к иону металла, но не исключено, что частично возникает связь в обратном направлении. [c.21]

    Экситон — водородоподобное связанное состояние электрона проводимости и дырки. Соответствует электронному возбуждению в диэлектрике или полупроводнике. Способен мигрировать по кристаллу, но при этом не происходит ни переноса заряда, ни переноса массы. В молекулярном кристалле экситон (экситон Френкеля) — возбуждение электронной системы отдельной молекулы, распространяющееся по кристаллу в виде волны. В ионных кристаллах радиус экситонов больше размеров постоянной кристаллической решетки (экситон промежуточного радиуса), в полупроводниках экситон имеет очень большие радиусы (экситон Ванье — Мотта). Время жизни экситонов невелико— электрон и дырка рекомбинируют с испусканием фотона за времена 10 -г-10 с. Экситоны могут также распадаться безызлучательно, например при захвате дефектом решетки. Экситон имеет характеристическое оптическое поглощение. [c.53]

    Высокочастотное смещение полос валентных колебаний воды (н ,см ) в ИК-спектрах при нагревании говорит об упрочнении водородных связей, что связано с увеличением внутриструктурных давлений в жидкости и увеличением молекулярной массы ГК-ассоциатов. Изменение термодинамических условий в жидкости и структурная трансформация ГК-ассоциатов при нагревании также приводят к уменьшению степени переноса заряда от донора-кислорода в сторону акцептора (водорода) в связи с увеличением угла НвОвН со 104,4° до 107,9°, расстояний - с 0,960 до 0,995А и RJ - с 1,544 до 1,605А. Упрочнение водородных связей соответственно сопровождается понижением величины диэлектрической проницаемости и увеличением энергии активации образования ГК-ассоциата, что обуславливает пространственные затруднения при передаче заряда от неподеленных электронных пар кислорода к водороду вдоль плоскости сопряженных связей. [c.323]

    Повышенная электрическая проводимость органических полупроводников объясняется высокой подвижностью я-электро-нов сопряженных двойных связей. Это обусловливает эстафетную электронно-дырочную проводимость при состоянии, когда электроны находятся в них на более высоких энергетических уровнях. В результате взаимодействия с поверхностью, ограничивающей объем, электрон мол<ет оторваться от молекулы л попасть на поверхность. При этом в молекуле возникает вакансия— дырка. Эффективная масса электронов и дырок много меньше массы молекулы, так что у соседней молекулы, которая не успевает заметно сместиться, один из электронов. может перескочить в образовавшуюся дырку. Одновременно мигрируют как положительные, так и отрицательные заряды. Электрическая проводимость по эстафетному механизму возникает за счет электронных донорно-акцеиторных взаимодействий между молекулами и на границе масляной фазы с поверхностью металла. В отличие от ионной или форетической проводимости при эстафетной электрической проводимости не происходит переноса вещества, а значит, последняя не долл<на зависеть от вязкости среды. [c.61]

    В настоящее время, когда масс-спектрометрия становится неотъемлемой частью исследований в органической химии, с педагогической точки зрения весьма целесообразно попытаться дать возможно более строгую классификацию различных типов разрыва связей и реакций переноса, протекающих под влиянием электронного удара. Это поможет избавиться от неясных, расплывчатых трактовок, которые иногда появляются при истолковании масс-спектров. Иногда трудно или даже невозможно определить место локализации положительного заряда в данной молекуле. В этих случаях интерпретация процессов фрагментации с точки зрения общепринятых органохимических концепций неприемлема. Это в особенности относится к углеводородам, в которых нельзя точно определить место локализации заряда и в которых углерод-углеродные связи более или менее равноценны с точки зрения вероятности разрыва их при электронном ударе. К счастью, при решении структурных органохимических проблем обычно имеют дело с веществами, содержащими гетероатомы и связи, особенно легко претерпевающие гомолитиче-ский разрыв. [c.11]

    Кривая электропроводности для давления 1 ат построена, начиная с температуры 8 000° К, при которой электрическая проводимость гелия уже достаточно велика с точки зрения получения дуги. Нетрудно видеть, что электропроводность быстро растет с температурой, что объясняется увеличением концентрации электронов за счет термической ионизации гелия. Благодаря относительно малой массе электроны обладают высокой по сравнению с ионами подвижностью, что делает их наиболее подходяшими частицами для переноса электрического заряда, если имеется градиент потенциала. При температуре около "25 000° К однократно ионизированы почти все атомы гелия, и электропро-.водность и концентрация электронов уже мало меняются с ростом температуры. Если и далее увеличивать температуру, то электропроводность вновь начнет расти за счет двукратной ионизации атомов. [c.75]


Смотреть страницы где упоминается термин Перенос заряда электронами массы: [c.381]    [c.96]    [c.85]    [c.10]    [c.85]    [c.33]    [c.40]    [c.124]    [c.33]    [c.487]    [c.544]    [c.17]    [c.109]    [c.246]    [c.8]    [c.106]    [c.148]    [c.260]    [c.12]   
Явления переноса в водных растворах (1976) -- [ c.301 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Заряд электрона

Перенос заряда

Перенос электрона заряда

Электрон масса

Электронный заряд



© 2025 chem21.info Реклама на сайте