Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Поля эффект свойства

    Большая часть сведений о структуре и свойствах молекул получена путем изучения влияния электрических или магнитных полей на молекулярные спектры. Изменения спектров, индуцированные электрическим полем (эффект Штарка) или магнитным полем (эффект Зеемана), обычно интерпретируют при помощи теории возмущений, в которой влияние электрического или магнитного поля рассматривают как возмущение к гамильтониану свободной молекулы. [c.238]


    Теория влияния сильных полей на свойства сильных электролитов. Эффект Вина [c.101]

    Данная глава представляет собой краткое введение в обширную область химии, которая посвящена комплексным соединениям переходных металлов. Многообразие и трудность интерпретации химических свойств этих соединений обусловлены наличием у них тесно расположенных энергетических уровней, связанных с -орбиталями металла. Путь к пониманию химии переходных металлов заключается в объяснении того, каким образом лиганды возмущают эти энергетические уровни металла. Теория валентных связей и теория кристаллического поля частично объясняют этот эффект, но в настоящее время наиболее плодотворной является теория поля лигандов. [c.246]

    Любая химическая связь, как система электрических зарядов, должна обладать электрическими свойствами Смещение электронной плотности в основном состоянии проявляется в эффекте поляризации, под влиянием внешнего электрического поля — эффекте поляризуемости Степень поляризации зависит от разности электроотрицатель- [c.79]

    Такие процессы вызываются как магнитными, так и электрическими полями (эффект Зеемана — Штарка для атомов и молекул). Поэтому изменение свойств водных систем может происходить при воздействии как магнитного, так и электрического поля, а также при их совместном воздействии или наведении переменного электромагнитного поля. [c.95]

    Экспериментальное определение величин дипольных моментов молекул в возбужденных состояниях не может быть основано на обычных методах измерения молекулярной поляризации (гл. II) вследствие весьма малого времени жизни этих состояний и, следовательно, ничтожных концентраций возбужденных молекул при обычных условиях возбуждения. Методы определения величин основаны на изучении оптических свойств молекул, помещенных в различные условия электрического взаимодействия со средой (растворители) илн с внешним электрическим полем, и связаны с исследованием одного из следующих явлений 1) сдвигов полос в спектрах поглощения и люминесценции в различных растворителях и при различных температурах 2) люминесценции и поглощения растворов в сильных электрических полях (поляризация люминесценции и электрический дихроизм) 3) спектров поглощения соединений в парообразном состоянии в электрическом поле (эффект Штарка). [c.232]


    Такие процессы вызываются как магнитными, так и электрическими полями (эффект Зеемана — Штарка для атомов и молекул). Поэтому свойства водных систем могут изменяться при воздействии как магнитного, так и электрического поля, а также при их совместном воздействии или наведении переменного электромагнитного поля. Именно резонансные явления могут лежать в основе преодоления активационного барьера, о котором говорилось выше. [c.121]

    Рассмотрим влияние группы 50) на константу кислотной диссоциации ароматических аминов, фенолов и кислот. Данные, приведенные в табл. 79, свидетельствуют о том, что ион 507. несмотря на наличие отрицательного заряда на атомах кислорода, обладает электроноакцепторными свойствами. При кислотной диссоциации замешенных бензойных кислот образующийся карб-оксианион не может вступить в мезомерное взаимодействие с электроноакцепторными группами N02 или СН. Поэтому влияние этих заместителей на кислотную диссоциацию соединения ограничено /-эффектом через связь и эффектом поля (/ -эффектом) через пространство и среду. Следовательно, из данных кислотной диссоциации замещенных бензойных кислот можно определить суммарный (/- - )-эффект. [c.452]

    Для того чтобы исключить влияние электрического и электромагнитного полей на свойства воды или растворов в период их активации, были поставлены эксперименты в предварительно разогретых, а затем выключенных печах. Автоклавы ставились в печи после выключения тока в нагревательной обмотке. Активация воды в автоклавах здесь уже проходила не при постоянной температуре (200 или 300° С), а в условиях ностоянного падения температуры в течение 21 часа. Эффект активации и в этом случае проявился весьма отчетливо (табл. 3). [c.278]

    Тело человека и животных состоит в основном из хорошо проводящих электрический ток тканей и жидкостей, оно неоднородно, занимает ограниченную область пространства и окружено диэлектрической средой - воздухом. Тем не менее для приближенной оценки влияния на характеристики поля диэлектрических свойств проводящей среды (емкостных эффектов) и конечной скорости распространения поля можно воспользоваться уравнениями (3.65) и (3.68), полученными для однородной среды общего вида. [c.161]

    Наиболее впечатляющие свойства жидких кристаллов, сделавшие эти объекты столь популярными, проявляются в различных оптических эффектах, которые очень необычны для жидкости. Такие эффекты присущи твердому кристаллу, но теперь мы понимаем, в чем тут дело в нематике, как и в кристалле, есть оптическая ось. Но, в отличие от твердого кристалла, в жидком кристалле этой осью легко управлять с помощью самых разных воздействий, в том числе электрическими полями. Эффект изменения направления оси в нематике под действием поля наблюдался еще в предвоенные годы известным советским ученым В. К- Фредериксом и носит теперь его имя. И вряд ли многие сегодня подозревают, поглядывая на изящные циферблаты популярных электронных часов и калькуляторов (см. вторую страницу обложки), что они видят на самом деле такое явление. [c.51]

    В работах [30, 488] изучено влияние температуры на толщину полимолекулярных адсорбционных пленок воды на поверхности плавленого кварца. Если при >65°С толщина пленки не превышает монослоя, то при 10 °С она составляет приблизительно 10 нм. Температурная зависимость ряда свойств, таких, как теплопроводность [489, 490], вязкость [491], амплитуда колебаний частиц при электрофорезе в переменном поле вблизи подложки [492], скачкообразно изменяются при 65—70 °С. Такое поведение, так же как и исчезновение эффекта термоосмоса вблизи 70°С [463], авторы объясняют полным разрушением ГС. [c.172]

    Спектры ЭПР комплексов ионов переходных металлов дают быструю информацию об электронных структурах этих комплексов. Дополнительная информация и осложнения, характерные для систем ионов переходных металлов, обусловлены возможным вырождением /-орбиталей и тем, что многие молекулы содержат более одного неспаренного электрона. Эти свойства приводят к орбитальным вкладам и эффектам нулевого поля. В результате существования заметных орбитальных угловых моментов -факторы комплексов многих металлов очень анизотропны. Спин-орбитальное взаимодействие также приводит к большим расщеплениям в нулевом поле (от 10 см и больше) за счет смешивания основного и возбужденного состояний. [c.203]

    Изотропные вещества в однородном электрическом поле большой напряженности обладают способностью к двулучепреломлению монохроматического линейно поляризованного луча света, распространяющегося перпендикулярно приложенному полю. Это явление было открыто в 1875 г. Керром в экспериментах со стеклом (прозрачное изотропное вещество), а также с жидкостями. Лишь в 1930 г. наблюдали эффект Керра в газах и парах. Таким образом, эффект Керра представляет электрооптическое явление, которое состоит в том, что изотропное вещество, помещенное в электрическое поле, приобретает свойство оптически одноосного кристалла с оптической осью, направленной вдоль приложенного поля, т. е. внешнее электрическое поле вызывает искусственную анизотропию вещества. Такое воздействие поля обусловлено тем, что анизотропные молекулы изотропного вещества под влиянием поля преимущественно ориентируются вдоль поля (рис. XIII.1). Наличие постоянного электрического дипольного момента молекул усиливает этот эффект. [c.234]


    НЫХ свойств материала. Распределение напряжений и смещений в этой области отличается от упругого распределения. В схеме квазихрупкого разрушения принимается, что область нелинейных эффектов мала сравнительно с длиной трещины. Это позволяет считать, что размер этой области и интенсивность пластических деформаций в ней целиком контролируются коэффициентом интенсивности К и пределом текучести оо,2. Эта область мала настолько, что поле напряжений вокруг нее все еще описывается асимптотическими формулами. [c.188]

    Пренебрегая изменением напряженности поля на расстоянии, сравниваемом с размером объема, и возможными нелинейными эффектами (изменение свойств при поглощении и т. п.), можно предположить, что поглощение в соседних гранулах происходит независимо. Тогда тепловые эффекты за такое время Дт отдельных компонентов будут аддитивны  [c.168]

    Рассмотренные эффекты не исчезают мгновенно после прекращения действия магнитного поля. Вода некоторое (и довольно значительное) время сохраняет измененные свойства (а следовательно, и строение) и лишь постепенно переходит в нормальное состояние. Это показывает, что такие процессы обладают релаксационным характером, по-видимому, из-за того, что перестройка % [c.168]

    С двойным лучепреломлением полимеров связано возникновение явления фотоупругости (в механическом поле), эффекта Керра (в электрическом поле) и эффекта Коттона—Мутона (в магнитном поле). Фотоупругость полимеров зависит от их фазового и физического состояния. Метод фотоупругости используется для изучения характера распределения внутренних напряжений в полимерах без их разрушения [9.4]. Изучая эффект Керра в полимерах, можно оценить эффективную жесткость полярных макромолекул, мерой которой служит корреляция ориентаций электрических диполей вдоль цепей [9.5]. Наблюдение эффекта Коттона — Мутона (проявление дихроизма в магнитном поле), обусловленного диамагнитной восприимчивостью и анизотропией тензора оптической поляризуемости, позволяет оценивать значения коэффициентов вращательного трения макромолекул полимеров. Все эти методы исследования оптических свойств полимеров получили широкое распространение и, так же как и спектроскопические методы, в достаточной мрпл описаны в литературе [9.6 50]. [c.234]

    Свойства ультразвуковых колебаний. Если распространяющиеся в упругой среде механические колебания имеют частоту более 16 ООО Гц, то они не воспринимаются слухом человека и носят название ультразвуковых волн. Такие волны получают нскусственно с помощью специальных излучателей, используя магнитострикцион-ный (изменение длины некоторых материалов в магнитном поле) или пьезоэлектрический (изменение объема некоторых тел в электрическом поле) эффект. Если поместить такие тела в быстропеременное магнитное или электрическое поле, то они становятся генераторами ультразвуковых волн, распространяющихся в окружающей среде со скоростью 1 =]/ 5/р, где 5 — модуль продольной упругости материала вибратора, р — плотность среды. [c.371]

    Ориентацию коллоидных часпщ или макромолекул в растворах люжно вызвать различнр ми способами и, соответственно, люжно исследовать двойное лучепреломление в электрическом поле (эффект Керра), в магнитном поле (эффект.Коттона — Мутона) и при течении раствора (эффект Максвелла). Коллоидный раствор с ориентированными вытянутыми частицами приобретает описанные выше свойства одноосного оптически анизотропного тела, но полнота ориентации частиц нарушается их вращательным броуновским движением в результате, в растворе устанавливается определенное распределение ориентаций, при котором угол / между направлением ориентации и оптической осью в жидкости, в зависилюсти от силы ориентирующих воздействий, изменяется от значения 45° при слабой ориентации до 0° при сильной ориентации частиц. [c.65]

    На основании своей теории Дебай и Гюккель [10] внесли также существенный вклад в теорию электропроводности электролитов. Несколько позже, развивая общую теорию движения ионов, Онзагер [11] вывел предельный закон для электропроводности электролитов. Впоследствии теория электропроводности Онзагера была расширена Дебаем и Фалькенгагеном [12], которые учли влияние высокой частоты переменного тока на электропроводность и диэлектрическую постоянную. Предельный закон для вйзкости растворов электролитов вывел Фалькенгаген [13], а общие законы диффузии электролитов были изучены Онзагером и Фуоссом [14]. Далее, Иоос и Блю-ментрит [15] исследовали с теоретической точки зрения эффект Вина, т. е. влияние сильных электрических полей на свойства растворов электролитов. Позднее Вильсон [16] дал полное решение этого вопроса для случая электролитов, диссоциирующих на два иона. Очень интересная теория влияния сильных полей на ионизацию слабых электролитов была развита Онзагером [17]. [c.34]

    Результаты опытов показали, что при определенной напряженности магнитного поля (40 кА/м или 500 Э) коррозия стали уменьшается на 20%. При смежных напряженностях магнитного поля эффект снижается и при напряженностях поля О и 80 кА/м (1000 Э) он равен нулю. Противокоррозионные свойства омагниченного раствора сохраняются довольно долго через 24 ч после об-)аботки раствора эффект снижался лишь на 40—50%. Тараллельно проводившиеся определения концентрации кислорода в растворе с ростом напряженности магнитного поля показали, что эта концентрация изменяется, достигая минимальной (6,5 мг/кг) при напряженности поля 13,6 кА/м (170 Э). Определения pH показали отсутствие его значимого изменения. Симбатно изменению степени коррозии изменялось и электроотрицательное значение электродного потенциала стали. [c.209]

    Сопоставление спектров ПМР этинилвиниловых эфиров и их серу-и азотсодержащих аналогов обнаружило наличие влияния природы гетероатома на электронную структуру молекул этих соединений. Это влияние в основном сводится к двум эффектам л-электронному сопряжению и а-индуктивному эффекту. Химические сдвиги ацетиленовых протонов зависят от свойств гетероатома. Для соединений с гетероатомами, свободная пара которых участвует в сопряжении в большей степени, сигналы ацетиленовых протонов смещены в сторону сильных полей (эффект я-сопряжения). Таким образом, наибольшее экранирование ацетиленового протона наблюдается в случае амина, а наименьшее—в случае тиоэфиров. Замещение винильного протона в винилацетилене на группу XR приводит к тому, чтопри X = S или О сигналы от ацетиленового протона смещаются в сторону слабых полей, т. е. основное влияние оказывает, по-видимому, индуктивный эффект гетероатома при X=N преобладает эффект сопряжения и сигнал смещается, наоборот, в сторону сильных полей по сравнению с винидацетиле-ном [495, 496]. [c.268]

    Наиболее уникальными представляются электрооптические свойства растворов н есткоцеппых полимеров, проявляюп1,иеся в двойном лученре-ломлении в электрическом поле (эффект Керра), а также в их диэлектрической поляризации. [c.145]

    Изучение влияния магнитного поля на свойства углеграфитовых тел позволяет получить обширную информацию не только о строении твердых тел этого класса, но и о характеристических параметрах квазичастиц в них (электронов и дырок). Наблюдение за гальвано- и термомагнитными эффектами в углеграфитовых телах позволяет надеяться оценить на основании известных соотношений параметры носителей тока и составить представление хотя бы об элементах поверхности Ферми графита. В этом направлении особенно перспективными являются исследования на моно-кристаллическнх образцах при низких температурах. [c.230]

    Другим интересным свойством исследуемых пленок(при х < является резкий переход в низкоомное состояние щ)и определенных пороговых значениях электрического поля - эффект переключения [э]. Потенциал переключения уменьшается при увеличении концентрации окисно-рутениевой компоненты и са )емится к нулю при значении х = 25, при котором возникает проводящий ЕК. [c.122]

    Классическим методом изучения магнитной анизотропии молекул является двойное лучепреломление их растворов в магнитном поле [эффект Коттона—Мутона (МДЛ)]. Характеристическая величина двойного лучепреломления — константа Коттона — Мутона Кн=Ап1сН для молекул с осевой симметрией магнитных и оптических свойств, согласно теории [69], равна [c.78]

    Из всего изложенного явствует, что экспериментальные и теоретические исследования эффекта Керра в полимерах далеко недостаточны. В частности, приведенная выше теория ограничена нонолярпыми макромолекулами симметричного строения. Расчеты, учитывающие дипольные моменты звеньев и асимметричный потенциал внутреннего вращения, пока не проводились. Теория относится к идеализированному случаю, не учитывает корреляции внутренних вращений. Количество и качество экспериментальных работ также оставляет желать многого. Между тем эффект Керра, несомненно, представляет богатые возможности изучения строения и свойств макромолекул. Jiro исследование тем более интересно, что некоторые полимерные вещества, застекловапные в Е лектрическом поле, приобретают свойства электрета — сохраняют надолго поляризацию зарядов. [c.362]

    Влияние дислокаций на электрические свойства ионных кристаллов [55, 56] проявляется в увеличении ионной проводимости при пластическом деформировании материала и возникновении электрического потенциала на поверхности деформируемых образцов в отсутствие внешнего электрического поля (эффект Степанова). Первый эффект связан как с переносом заряда дислокациями, так и с увеличением концентрации носителей заряда. При напряжениях выше предела текучести возрастание проводимости определяется главным образом вакансиями и меж-узельными атомами, возникаюнщми при движении дислокаций и их аннигиляции, в процессе пластического деформирования. Перенос заряда дислокациями и появление электрического потенциала на поверхности деформированных образцов при отсутствии внешнего электрического поля связывается с существованием заряженных ступенек на движущихся в ионных кристаллах дислокациях. Механизмы их возникновения могут быть довольно разнообразны, а состояние и поведение дислокационных зарядов сильно зависят от типа дислокаций, содержания примесей, температуры и т. д. В последние годы были развиты методы оценки плотности заряда на индивидуальных дислокациях. В работах [57, 58] с помощью метода избирательного химического травления удалось наблюдать движение отдельных дислокаций под действием внешнего электрического поля. И.чмерив [c.252]

    В течение многих лет считалось, что все свойства сверхпроводников могут быть объяснены отсутствием электрического сопротивления. Поэтому предполагали, что если к телу (например, сферической формы) приложено внешнее магнитное поле, величина которого меньше критической, то оно не сможет проникнуть в данное тело, так как на поверхности сверхпроводника возникает незатухающий электрический ток. С другой стороны, считалось, что если к сферическому телу, находящемуся в нормальном (не сверхпроводящем) состоянии, приложить магнитное поле, то при охлаждении его до сверхпроводящего состояния поле окажется замороженным в этом теле. В 1933 г. такой опыт был поставлен Мейснером и Оксенфельдом [35], которые, к своему удивлению, обнаружили, что при переходе образца в сверхпроводящее состояние он вытесняет магнитное поле (эффект Мейснера). Таким образом, кроме отсутствия электрического сопротивления (или электрического поля), сверхпроводящее состояние тела характеризуется тем, что его магнитная индукция равна нулю. [c.377]

    В первом разделе первой главы показано, что из трех аспектов эмерджентного свойства ГА-технологии два относятся к эффектам и явлениям, вызванным наложением на вещество акустического поля. Эти эффекты и явления также, как и процессы, развиваются во времени и пространстве, т. е. обладают собственной хронопространственной метрикой (метрикой ГА-воздействия). Поэтому следует различать хронопространствен-ные метрики сайта технологического процесса и сайта ГА-воздействия, как это показано в нижеследующих подразделах. [c.148]

    С повышением адсорбции присадок на металле. Например, высокая теплота адсорбции 4-этиллиридина и стеариш>вой кислоты обусловливает достаточно высокую эффективность их противоизносного действия при умеренных режимах трения на машине трения шар по диску (табл. 5.1). Полагают, что более высокая теплота адсорбции 4-этилпиридина по сравнению с пиридином и 2-этилпиридином объясняется образованием более прочной поверхностной пленки вследствие электронодонорного эффекта метильной группы, обусловливающего сдвиг электронной плотности к азоту. Если молекула адсорбата содержит в своем составе химически активные группы, отличающиеся повышенной полярностью или поляризуемостью в силовом поле металла, то величина адсорбции повышается. Так, более высокая теплота адсорбции стеариновой кислоты на стали по сравнению со спиртами объясняется интенсивным взаимодействием между карбоксильной группой и поверхностью металла, вплоть до образования химической связи. Это и определяет более высокие противоизносные свойства стеариновой кислоты по сравнению со спиртами. [c.257]

    Электронная оболочка центрального иона рассматривается на основе квантовомеханической теории. Влияние электрического поля, создаваемого лигандами ( кристаллического поля), приводит к расщеплению уровня энергии (терма) внешних электронов центрального иона. Расщепление терма мало влияет на полную энергию комплексного соединения, но оказывает существенное влияние на многие его свойства магнитные, оптические, структурные, термодинамические и кинетические. Эффект расщепления терма зависит не только от числа лигандов, но и от их расположения, т. е. симметрии поля. [c.121]


Смотреть страницы где упоминается термин Поля эффект свойства: [c.123]    [c.77]    [c.50]    [c.95]    [c.549]    [c.65]    [c.16]    [c.47]    [c.261]    [c.256]    [c.104]    [c.346]    [c.381]    [c.154]    [c.125]   
Электронные представления в органической химии (1950) -- [ c.78 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Поля эффект

Эффект поля Эффект



© 2025 chem21.info Реклама на сайте