На главную

Статья по теме: Потенциала ионизации

Предметная область: полимеры, синтетические волокна, каучук, резина

Скачать полный текст

Зависимость сродства к электрону, потенциала ионизации и энергетич. щели полисопряженных углеводородов от числа л-электронов, участвующих в сопряжении: 1 — полиепы, 2 — полиацены, 3 — поликумулены, 4 — полиины, 5 — поли-п-фенилены, в — поли-ж-фенилены.[3, С.495]

Зависимость сродства к электрону, потенциала ионизации и энергетич. щели полисопряженных углеводородов от числа я-электронов, участвующих в сопряжении: 1 — полиены, 2 — полиацены, 3 — поликумулены, 4 — полиины, 5 — поли-п-фенилены, в — поли-л«-фенилены.[6, С.493]

С электроположительностью кремния связан относительно сильный ионный характер его связен. По величине потенциала ионизации и сродства к электронам или по теплотам образования можно вычислить так называемую электроотрицательность элементов (табл. 5).[5, С.188]

Тенденция П. п. к образованию комплексов с переносом заряда с электронодонорными и электроноак-цепторными веществами обусловлена сближением энергетпч. уровней я-электронов по мере роста длины сопряжения, уменьшением потенциала ионизации и возрастанием сродстЕи к электрону. Образование комплекса с переносом заряда'сопровождается снижением энергии активации электрич. проводимости и во многих случаях значительным возрастанием а, достигающим нескольких порядков. При этом снижается потенциальный барьер между участками сопряжения при сохранении, как правило, неизменной концентрации носителей тока.[4, С.71]

Тенденция П. п. к образованию комплексов с переносом заряда с электронодонорными и электроноак-цепторными веществами обусловлена сближением энергетич. уровней л-электронов по мере роста длины сопряжения, уменьшением потенциала ионизации и возрастанием сродства к электрону. Образование комплекса с переносом заряда сопровождается снижением энергии активации электрич. проводимости и во многих случаях значительным возрастанием о, достигающим нескольких порядков. При этом снижается потенциальный барьер между участками сопряжения при сохранении, как правило, неизменной концентрации носителей тока.[7, С.71]

Бём, изучая влияние ионизирующего излучения высоких энергий на полибутадиен с содержанием 2,8 % цис-, 9,70 % транс- и 87,5 % винильных звеньев, сформулировал на основании экспериментальных данных четкие представления о возникновении ион-радикалов, ионов, возбужденных частиц и о путях структурирования в этой системе [33]. Образование реакционноспособных частиц происходит в результате отрыва боковых цепей, разрыва главной цепи, изомеризации двойных связей и т. п. Основываясь на известном факте, что потенциал ионизации л-электронов значительно меньше потенциала ионизации а-электронов алифатической цепи, и результате действия ионизирующего излучения, можно предполагать, что ион-радикалы возникают в основном за счет винильной группы. Линейное и циклическое структурирование полибутадиена происходит по ионному механизму взаимодействия карбониевых ионов с винильными группами.[2, С.228]

Бочес универсэлыгым лвтяется объяснение Блюменфелы.а и Бе н дер с кого7, которые мредтожилн так называемую теорию полярных состояний Авторы исхо дят из того, что а по 1упроводниковых почимерах существуют условия, благо приягстпрощие образованию ксч^плексов с переносом заряда Действительно, большое число сопряженных спязей вызывает снижение потенциала ионизации молекулы а так каь все По1ныеры явдякт'я noin^HcnepcfrbiMH системами, то при этом возникает возможность переноса электрона между молекулами с различным мочок^ляриьгм весом и, С1едовзтельно, L рсичи'щътм пигеншгачом Ион1пации Б результат такого переноса зэрядз образуются ион-радмк,пы (по1лрные со* стояния), которые н обусловливают сигнал ЭПР полупроводниковых нотнмеров В общем с^чае электрон, оторвавшийся от молскуты потимера, пе обязателыго захватывается соседней иочек^тай с об^азопанием КПЗ — ^^о^шка^нч для него м.ог^,т служить структурные, х^чичсскне и прочие дефекты таердого тела[1, С.312]

в молекуле сопровождается снижением потенциала ионизации /, т .е. энсргич отрыва электрона от молекулы {например, в ряду полиаценоп от бензола к пен-тацену). Определяющая роль я-электронов в рассмотренных закономерностях подтверждается величинами диамагнитной восприимчивости (см, табл. 19), С увеличен нем числа сопряженных it-свяэей в молекуле вещество стагювигся более диамагнитным, причем растет средштй радиус гипотетической «орбиты» я-злек-тронов, пли, иными словами, область их делокализации в молекуле {стр. 301). Рост диамагнетизма сопровождается увеличением диамагнитной а1гпэотролия (ДК — XH —'Х^)' т. е. растет различие между посприимчпвостью ^ц, измеренной[1, С.305]

где Меи+1)+—ион металла. Минимальная величина кванта, необходимая для протекания процесса, увеличивается линейно с возрастанием потенциала ионизации Мег+.[4, С.383]

где Ме(г+1)+ — ион металла. Минимальная величина кванта, необходимая для протекания процесса, увеличивается линейно с возрастанием потенциала ионизации Мег+.[7, С.383]

подтвердил возникновение аминовых катионов; авторы работы [40] объясняют этот эффект связыванием мигрирующего положительного заряда добавкой и взаимной рекомбинацией. Активность добавок возрастает с понижением их потенциала ионизации.[2, С.231]

Полный текст статьи здесь



ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА СТУДЕНТАМ!!!
Задачи по теоретической механике из сборника курсовых работ под редакцией А.А. Яблонского, Кепе, Диевского. Быстро, качественно, все виды оплат, СМС-оплата.
А также: Готовые решения задач по теормеху из методичек Тарга С.М. 1988 и 1989 г. и задачника Мещерского. Решение любых задач по термеху на заказ.
Если Вам нужны решения задач по Физике из методички Чертова А.Г. для заочников, а также решебнки: Прокофьева, Чертова, Воробьёва и Волькинштейна. Решение любых задач по физике и гидравлике на сайте fiziks.ru
Что самое приятное на любом из этих сайтов Вы можете заказать решение задач по другим предметам: химия, высшая математика, строймех, сопромат, электротехника, материаловедение, ТКМ и другие.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Тагер А.А. Физикохимия полимеров, 1968, 545 с.
2. Беднарж Б.N. Светочувствительные полимерные материалы, 1985, 297 с.
3. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 516 с.
4. Кабанов В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 576 с.
5. Бажант В.N. Силивоны, 1950, 710 с.
6. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 2, 1974, 514 с.
7. Каргин В.А. Энциклопедия полимеров Том 3, 1977, 575 с.

На главную