+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Биофизические механизмы физиологического действия экзогенного O2 на животных

Биофизические механизмы физиологического действия экзогенного O2 на животных
  • Автор:

    Гольдштейн, Наум Исаакович

  • Шифр специальности:

    03.00.02, 03.00.13

  • Научная степень:

    Докторская

  • Год защиты:

    2000

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    227 с. : ил

  • Стоимость:

    700 р.

    250 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"ссчсния процесса проводилось по эффективному сечению е для каждого процесса с применением известных распределений по энергиям е , , . Нами был проведен подробный анализ модели, в частности, влияние плотности зарядов на острие, плотности заряда свободных электронов, плотности заряда положительных и отрицательных ионов и плотности зарядов, индуцированных в диэлектрике Гольдштейн, . К г низкая степень ионизации последнее позволило пренебречь процессами столкновения между ионизированными и возбужденными частицами. Коронный разряд в кислороде основные продукты. О О. О до того, как может произойти спонтанное отщепление электрона , , . В статье . Эта реакция ведет к эффективному преобразованию атомарных ионов, обычно имеющих малые коэффициенты рекомбинации, в молекулярные, рекомбинация которых протекает значительно быстрее. В. Наблюдались максимумы тока ловушки, объясняемые возбуждением колебательных состояний от V I до V 8, а также двух низколежащих электронных состояний и 4 при энергиях, соответственно, 0, и 1, эВ над основным состоянием. Соответствующие им сечения приблизительно равны 3 см2 и 6 см2. Для электронных состояний выше 5 эВ сечения реакции при 0, эВ над порогом имеют порядок см2, что типично для большинства атомов и молекул. Возможность образования отрицательных атомных и молекулярных ионов в коронном разряде в чистых газах и газовых смесях была рассмотрена также в работах , , . Применение тихого коронного разряда для ионизации воздуха было рассмотрено i . Анализ показал, что атомарный ион О является, вероятно, одним из первичных продуктов ионизации кислорода, в образовании которого участвуют электроны с энергией 0 кДж моль1. Из относительно стабильных радикальных форм кислорода, ион СГ наиболее реакционноспособен, вступая в реакции даже при температуре жидкого азота Разумовский, . Дальнейшая эволюция этого иона в воздухе может привести к образованию широкого спектра частиц, включая ион , а также таких молекулярных продуктов как Оз, , , С и др. Лившиц и др. Освобожденные в первичном акте ионизации менее активные электроны с энергией кДж моль1 могт быть захвачены при столкновениях с нейтральными молекулами. ссчсния процесса проводилось по эффективному сечению е для каждого процесса с применением известных распределений по энергиям е , , . Нами был проведен подробный анализ модели, в частности, влияние плотности зарядов на острие, плотности заряда свободных электронов, плотности заряда положительных и отрицательных ионов и плотности зарядов, индуцированных в диэлектрике Гольдштейн, . К г низкая степень ионизации последнее позволило пренебречь процессами столкновения между ионизированными и возбужденными частицами. Коронный разряд в кислороде основные продукты. О О. О до того, как может произойти спонтанное отщепление электрона , , . В статье . Эта реакция ведет к эффективному преобразованию атомарных ионов, обычно имеющих малые коэффициенты рекомбинации, в молекулярные, рекомбинация которых протекает значительно быстрее. В. Наблюдались максимумы тока ловушки, объясняемые возбуждением колебательных состояний от V I до V 8, а также двух низколежащих электронных состояний и 4 при энергиях, соответственно, 0, и 1, эВ над основным состоянием. Соответствующие им сечения приблизительно равны 3 см2 и 6 см2. Для электронных состояний выше 5 эВ сечения реакции при 0, эВ над порогом имеют порядок см2, что типично для большинства атомов и молекул. Возможность образования отрицательных атомных и молекулярных ионов в коронном разряде в чистых газах и газовых смесях была рассмотрена также в работах , , . Применение тихого коронного разряда для ионизации воздуха было рассмотрено i . Анализ показал, что атомарный ион О является, вероятно, одним из первичных продуктов ионизации кислорода, в образовании которого участвуют электроны с энергией 0 кДж моль1. Из относительно стабильных радикальных форм кислорода, ион СГ наиболее реакционноспособен, вступая в реакции даже при температуре жидкого азота Разумовский, . Дальнейшая эволюция этого иона в воздухе может привести к образованию широкого спектра частиц, включая ион , а также таких молекулярных продуктов как Оз, , , С и др. Лившиц и др. Освобожденные в первичном акте ионизации менее активные электроны с энергией кДж моль1 могт быть захвачены при столкновениях с нейтральными молекулами.




Строго говоря, решение для этой модели не является полным для ряда реальных задач, так как не учитываются наличие пространственною заряда и поляризация диэлектрика в иоле острия ВкпбЬо с а1. Однако в нашем случае, где поле локализуется вблизи острия, влияние диэлектрика стенок реактора на внутреннюю область коронного разряда, где непосредственно происходит возбуждение и ионизация кислорода, должно быть пренебрежимо малым, и учитывать его следует только во внешней области коронного разряда. Коронирующим электродом является острие второй электрод Земля. Были проанализированы процессы, происходящие во внутренней и внешней областях коронного разряда с учетом диэлектрической природы стенок реактора. Были рассмотрены отдельно области А и В для случая отрицательно заряженного электрода. Область А. Здесь Р2 можно принять равной нулю, поскольку скорость движения электронов, т. Здесь р5 можно не учитывать, поскольку в области А Е р Е i, где Е р и Е i напряженность ноля, создаваемого в области Л зарядами и . Таким образом, необходимо учитывать только Е р. Область В. Возможно, что возбуждение кислорода в импульсах Тричела i, , , , если они вызваны движением отрицательных ионов, происходит именно здесь, и что этот процесс также обусловлен прилипанием электронов. Поле в этой области определяет характер движения и образования отрицательных ионов, поэтому здесь р з 0. Поле в области В, создаваемое i и р3 из области А, недостаточно для ионизации и возбуждения кислорода. А. р4 0, поскольку только отрицательные ионы создают пространственный заряд в области В. Также р5 0, и он влияет на движение ионов. Таким образом, в области В i 4 5. Рассматривая вопрос о вероятностях того или иного типа реакций отметим, что скорости реакций можно охарактеризовать как с помощью констант скоростей, так и с помощью эффективных сечений процесса. Вычисление среднего эффективного
ссчсния процесса проводилось по эффективному сечению е для каждого процесса с применением известных распределений по энергиям е , , . Нами был проведен подробный анализ модели, в частности, влияние плотности зарядов на острие, плотности заряда свободных электронов, плотности заряда положительных и отрицательных ионов и плотности зарядов, индуцированных в диэлектрике Гольдштейн, . К г низкая степень ионизации последнее позволило пренебречь процессами столкновения между ионизированными и возбужденными частицами. Коронный разряд в кислороде основные продукты. О О. О до того, как может произойти спонтанное отщепление электрона , , . В статье . Эта реакция ведет к эффективному преобразованию атомарных ионов, обычно имеющих малые коэффициенты рекомбинации, в молекулярные, рекомбинация которых протекает значительно быстрее. В. Наблюдались максимумы тока ловушки, объясняемые возбуждением колебательных состояний от V I до V 8, а также двух низколежащих электронных состояний и 4 при энергиях, соответственно, 0, и 1, эВ над основным состоянием. Соответствующие им сечения приблизительно равны 3 см2 и 6 см2. Для электронных состояний выше 5 эВ сечения реакции при 0, эВ над порогом имеют порядок см2, что типично для большинства атомов и молекул. Возможность образования отрицательных атомных и молекулярных ионов в коронном разряде в чистых газах и газовых смесях была рассмотрена также в работах , , . Применение тихого коронного разряда для ионизации воздуха было рассмотрено i . Анализ показал, что атомарный ион О является, вероятно, одним из первичных продуктов ионизации кислорода, в образовании которого участвуют электроны с энергией 0 кДж моль1. Из относительно стабильных радикальных форм кислорода, ион СГ наиболее реакционноспособен, вступая в реакции даже при температуре жидкого азота Разумовский, . Дальнейшая эволюция этого иона в воздухе может привести к образованию широкого спектра частиц, включая ион , а также таких молекулярных продуктов как Оз, , , С и др. Лившиц и др. Освобожденные в первичном акте ионизации менее активные электроны с энергией кДж моль1 могт быть захвачены при столкновениях с нейтральными молекулами.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.923, запросов: 966