Реакции гидратизированного электрона
Краткий обзор различных этапов подсказывает мысль о том, что, в первой фазе, молекулы воды подвергаются ионизации, т. е. нарушается энергетическое равновесие, связанное с электронным облаком, построенным на непрочных и химических связях, а это ведет к естественному последствию - перестройке электронного облака.
Электрон, слабее связанный с кислородом, первым «поддается» излучению и таким образом происходит ионизация с распадом.
Гипотезы ВБМ и LGР показали изменения, которые могут создаваться электронами при взаимодействии с другими молекулами. Но диполы воды быстро ассоциируются с термолизованным электроном, окружая его и создавая гидратизированный электрон, называемый также поларон. Далее, поларон вступает в реакцию с другими молекулярными видами и радикалами, причем наиболее часто наблюдаются следующие реакции:
- реакции между гидратизированными электронами;
- реакции с радикалами Н и ОН, при которых весьма возможны промежуточные фазы, когда, по причине быстрой реакции с Н2О, образуется очень неустойчивый невыявимый Н;
- реакции с НО2 неизвестны, так как гидратизированный электрон исчезает в среде Н2О2;
- реакции с водой, при которых образуются Н и ОН;
- реакции с Н3О+ ведут к образованию Н и Н2O. Важно запомнить, что радиолиз воды зависит и от природы излучений.
При альфа- и бета-излучениях молекулярные виды возникают быстро.
В случае гамма-излучений, когда промежуточные радикалы возникают со значительно увеличенной частотой, появляются и промежуточные виды.
Следовательно, нетрудно заключить о том, что, при слабо ионизирующих излучениях образуется небольшая плотность радикалов, а это делает возможным - с большей вероятностью - взаимодействие с молекулами растворителя.
Если же ионизирующая сила излучений велика, то плотность радикалов растет, а с ней и вероятность их взаимодействия.
Article Реакции гидратизированного электрона was readed 288 times.
|
|
Книга:
Главы:
Страницы:
Популярные статьи
- (6828)
- (884)
- (692)
- (576)
- (538)
- (513)
- (497)
- (497)
- (486)
- (475)
|