Документ взят из кэша поисковой машины. Адрес оригинального документа : http://www.chemport.ru/data/chemipedia/article_3657.html
Дата изменения: Unknown
Дата индексирования: Tue Apr 12 10:16:27 2016
Кодировка: Windows-1251
ТЕМПЕРАТУРНОГО СКАЧКА МЕТОД
новости бизнеса
компании и предприятия
нефтехимические компании
продукция / логистика
тендеры / аналитика
торговый центр
ChemIndex
новости науки
работа для химиков
химические выставки
лабораторное оборудование
химические реактивы

Новые бизнес-проекты
расширенный поиск
каталог ресурсов
электронный справочник
авторефераты / книги
форум химиков
подписка / опросы
проекты / о нас

реклама на сайте
контакты
Магазин химических реактивов
поиск

главная > справочник > химическая энциклопедия:

ТЕМПЕРАТУРНОГО СКАЧКА МЕТОД


выберите первую букву в названии статьи: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

ТЕМПЕРАТУРНОГО СКАЧКА МЕТОД, используется для изучения кинетики обратимых реакций с быстро устанавливающимся равновесием; основан на переводе исследуемой системы в неравновесное состояние быстрым подъемом (скачком) температуры. Если раствор, где установилось хим. равновесие, быстро нагреть, то в новых условиях константа равновесия будет другой и таким образом система окажется неравновесной. В ней пойдет хим. реакция (релаксация) в сторону, соответствующую новому состоянию равновесия. Если изучаемая реакция сопровождается изменением к.-л. физ. свойства (напр., оптич. плотности раствора), которое можно быстро измерять, то можно регистрировать процесс релаксации. в частности определить время релаксации. Зная константу равновесия (ее можно определить анализом равновесной смеси) и время релаксации. можно вычислить скорости прямой и обратной реакций, приводящих к установлению равновесия.

Нагрев обычно осуществляют разрядом высоковольтного конденсатора через водный раствор электролита. Время нагрева определяется временем разряда конденсатора и составляет 1-10 мкс. Используют конденсаторы емкостью 0,01 : 0,1 мкФ, напряжение на обкладках которых 10 : 100 кВ. При разряде температура в ячейке повышается на 5-10 К. Объем ячейки составляет 0,2-25 см3.

За кинетикой реакции обычно следят спектрофотометри-чески, поэтому стенки ячейки делают шюскопараллель-ными. Свет от источника излучения после монохроматора по кварцевым стержням направляется в две ячейки с исследуемым раствором, в одной из которых (контрольной) температура остается постоянной. Длина волны монохроматич. света соответствует максимуму поглощения продукта реакции или подходящего индикатора. Разряд конденсатора происходит через электроды. находящиеся у противоположных стенок второй ячейки, в направлении, перпендикулярном направлению луча монохроматич. света. После ячеек оба луча попадают на фотоумножители, затем ток поступает на дифференциальный усилитель и осциллограф. При автома-тизир. эксперименте результаты каждого опыта (т.е. зависимости интенсивность тока-время) поступают в компьютер, обрабатываются и сравниваются с результатами др. опытов. Обычно проводят серию опытов, набирают совокупность данных и вычисляют усредненное значение кине-тич. параметров.

С помощью Т.с.м. изучают кислотно-основные равновесия, процессы переноса протона. образование комплексных соединений металлов, окислит.-восстановит. реакции и реакции с участием ферментов. Метод позволяет измерять константы скорости бимолекулярных реакций в растворах от 102 до 1011 лћмоль-1 с-1. Т.с.м. предложил М. Эйген в 1959.

Лит.: Методы исследования быстрых реакций, пер. с англ., М., 1977.

Е. Т. Денисов.




выберите первую букву в названии статьи: А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я


Все новости




Новости компаний

Все новости


Rambler's Top100
© ChemPort.Ru, MMII-MMXVI
Контактная информация