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朱梦霞

作品数:6 被引量:3H指数:1
供职机构:中国科学技术大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 5篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 6篇理学

主题

  • 6篇动力学
  • 6篇反应动力学
  • 5篇原子
  • 5篇化学反应
  • 3篇化学反应动力...
  • 2篇动力学研究
  • 2篇O(^3P)...
  • 2篇O
  • 2篇N
  • 1篇氮原子
  • 1篇氧原子
  • 1篇微波放电
  • 1篇烯醇
  • 1篇化学发光
  • 1篇化学发光法
  • 1篇硅烷
  • 1篇分子
  • 1篇分子反应
  • 1篇SIH
  • 1篇SIH4

机构

  • 6篇中国科学技术...
  • 1篇东京大学

作者

  • 6篇朱梦霞
  • 5篇陈从香
  • 3篇高义德
  • 2篇俞书勤
  • 2篇王利
  • 1篇孔繁敖
  • 1篇黄明宝
  • 1篇马兴孝

传媒

  • 2篇Chines...
  • 2篇物理化学学报
  • 1篇中国科学技术...

年份

  • 2篇1992
  • 4篇1990
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
CS_2和O(~3P)及N(~4S)原子化学反应动力学被引量:3
1992年
含硫化合物的氧化是大气化学中特别感兴趣的领域之一。研究较多的含硫化合物有SO_2、OCS和CS_2。其中O(~3P)+CS_2化学反应动力学研究在文献中已见过报导。通常认为O(~3P)和CS_2反应有三个反应通道:
陈从香朱梦霞王利邹建宏
关键词:CS2氧原子氮原子动力学
O(~3P)原子和硅烷化学反应动力学研究
1990年
本文报道了用流动放电-化学发光技术测定O(~3P)和硅烷化学反应速率常数.在293—413K范围内,结果为k=(1.05±0.36)×10^(-10)exp[(-3.06±0.10)kcal. mol^(-1) /RT]cm^3·molecule^(-1)·s^(-1)并用过渡态理论将上述实验结果外推到200—2000K范围内.计算结果以三参数公式表示为: k=7.67×10^(-19) T^(2.59) exp(-720cal.mol^(-1)/RT)cm^3·molecule^(-1)·s^(-1).
陈从香高义德朱梦霞孔繁敖S.Koda
关键词:O(^3P)原子硅烷反应动力学
O(~3p)原子和丙烯醇化学反应动力学研究
1990年
用流动放电—化学发光方法测定O(~3p)原子和丙烯醇分子化学反应速率常数.在293K—473K 范围内,反应速率常数的Arrhenius 形式为k=(6.41_(-0.61)^(+0.67))×10^(-11)exp[-(6.4±0.3)kJ·mol^(-1)/RT]cm^3·molecule^(-1)·s^(-1)并对该反应的反应机理进行了讨论.
陈从香高义德朱梦霞俞书勤
关键词:O(^3P)原子丙烯醇反应动力学
O(~3p)原子与醇类分子化学反应动力学研究
1990年
本文报道用流动放电—化学发光技术测定O(~3p)原子和醇类分子反应速率常数.在293-503K范围内,O(~3p)原子和正丙醇、2-丙醇、正丁醇、叔丁醇、叔戊醇和异戊醇的反应速率常数分别为(3.22_(-1.08)^(+1.67))×10^(-11)exp[-(3.6±0.3)kcal·mol^(-1)/RT]、(5.59_(-1.32)^(+1.73))×10^(-12)exp[-(2.4±0.2]kcal·mol^(-1)/RT]、(5.41_(-1.07)^(+1.33))×10^(-11)exp[-(3.1±0.2)kcal·mol^(-1)/RT]、(4.95_(-0.81)^(+0.96))×10^(-10)exp[-(6.00±0.14)kcal·mol^(-1)/RT、(1.08_(-0.13)^(+0.15))×10^(-9)exp[-(6.01±0.10)kcal·mol^(-1)/RT]和(6.29_(-1.04)^(+1.24))×10^(-11)exp[-(2.51±0.14)kcal·mol^(-1)/RT,(单位为cm^3·molecule^(-1)·s^(-1)).并估算出醇分子中处于不同位置的H原子被o(~3p)原子抽提反应的Arrhenius参数。
陈从香高义德朱梦霞王利俞书勤
关键词:反应动力学
N(~4S)原子和SiH_4分子反应动力学研究
1992年
本文报道用流动放电—化学发光方法测定N(~4S)原子和SiH_4分子化学反应速率常数。在293-503K范围内,其速率常数k与温度T的关系为: k=(1.01_(-0.27)^(+0.37))×10^(-10)exp[-(2.52±0.46)kcal·mol^(-6)]RT cm^3·molec^(-1)_s^(-1) 此外,我们还用分子轨道理论的MNDO方法计算了该反应体系的过渡态,中间体和反应产物的结构和能量。结果表明,N(~4s)原子和SiH_4分子反应生成NH_2和SiH_2为主要反应通道。
陈从香朱梦霞邹建宏黄明宝马兴孝
关键词:SIH4反应动力学
微波放电-化学发光法研究N(<'4>S)化学反应动力学
朱梦霞
共1页<1>
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