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Cinétique et Dynamique des Réactions Chimiques.

By: Material type: TextTextSeries: QuinteSciences SeriesPublisher: Les Ulis : EDP Sciences, 2015Copyright date: ©2015Edition: 1st edDescription: 1 online resource (373 pages)Content type:
  • text
Media type:
  • computer
Carrier type:
  • online resource
ISBN:
  • 9782759818129
Subject(s): Genre/Form: Additional physical formats: Print version:: Cinétique et Dynamique des Réactions ChimiquesLOC classification:
  • QD502 -- .M678 2015eb
Online resources:
Contents:
Intro -- Sommaire -- Avant-propos -- Remerciements -- Chapitre 1. Réactions, temps, et températureen cinétique homogène -- 1.1 Introduction -- 1.2 Réactions élémentaires et réactions globales -- 1.3 Vitesse des réactions -- 1.4 Avancement et degré d'avancement de la réaction -- 1.5 Facteurs influençant la vitesse d'une réaction -- 1.6 Ordre d'une réaction -- 1.7 Loi cinétique des vitesses -- 1.8 Influence de la température sur la vitesse de réaction -- 1.9 Exercices -- 1.10 Références -- Chapitre 2. Cinétique des réactions multi-étapes -- 2.1 Introduction -- 2.2 Expression de la vitesse d'évolution d'un composé qui intervient dans plusieurs réactions -- 2.3 Réactions consécutives -- 2.4 Réactions compétitives -- 2.5 Réactions parallèles -- 2.6 Cinétique des équilibres -- 2.7 Réactions en chaîne -- 2.8 Exercices -- 2.9 Références -- Chapitre 3. Méthodes et techniques expérimentales en cinétique et dynamique chimique -- 3.1 Introduction -- 3.2 Méthodes et techniques en régime stationnaire -- 3.3 Mélange rapide des réactifs (Flux stoppé ou Stopped flow) -- 3.4 Méthodes de relaxation -- 3.5 Méthodes et techniques impulsionnelles résolues en temps -- 3.6 Techniques impulsionnelles d'observation résolues dans le temps -- 3.7 Absorption et émission transitoire -- 3.8 Autres méthodes de détection rapide -- 3.9 Exercice -- 3.10 Références -- Chapitre 4. Théorie des collisions en phase gazeuse -- 4.1 Introduction -- 4.2 Modèle des collisions entre sphères dures -- 4.3 Section efficace et paramètre d'impact -- 4.4 Définition de la constante cinétique bimoléculaire -- 4.5 Équations du mouvement d'un système à deux particules en collision -- 4.6 Potentiel d'interaction et calcul de la section efficace de réaction -- 4.7 Potentiels modèles -- 4.8 Au-delà des cas simples -- 4.9 Exercices -- Chapitre 5. Théorie de l'état de transition -- 5.1 Introduction.
5.2 Surfaces de potentiel -- 5.3 Approche thermodynamique -- 5.4 Lien entre les théories des collisions et du complexe activé -- 5.5 Conclusion -- 5.6 Exercices -- Chapitre 6. Réactions unimoléculaires en phase gazeuse -- 6.1 Introduction -- 6.2 Modèle de Lindemann -- 6.3 Modification du modèle de Lindemann -- 6.4 Théorie R.R.K. (Rice, Ramsperger, Kessel) -- 6.5 Vers la théorie R.R.K.M. (Rice, Ramsperger, Kessel, Marcus) -- 6.6 Exercices -- Chapitre 7. Diffusion et réaction élémentaire en solution -- 7.1 Introduction -- 7.2 Diffusion en solution -- 7.3 Diffusion et réaction chimique -- 7.4 Détermination de la constante de vitesse entre deux espèces neutres ou chargées -- 7.5 Critique du modèle de Smoluchowski : l'étape d'activation -- 7.6 Réactions limitées par l'activation kact &lt -- kdiff -- 7.7 Influence de la force ionique pour les réactions de macromolécules chargées -- 7.8 Exercices -- Chapitre 8. Initiation à la cinétique des processus photophysiques et photochimiques -- 8.1 Introduction -- 8.2 Lois élémentaires et principes de la photochimie -- 8.3 Processus photophysiques -- 8.4 Processus photochimiques -- 8.5 Exercices -- Chapitre 9. Initiation aux processus induits par les rayonnements ionisants -- 9.1 Introduction -- 9.2 Sources de rayonnements ionisants -- 9.3 Photons ionisants et niveaux d'énergie mis en jeu -- 9.4 Phénomènes primaires induits par un rayonnement ionisant dans la matière -- 9.5 Étapes de la radiolyse des liquides -- 9.6 Structure et réactivité de l'électron solvaté -- 9.7 Étape des réactions non homogènes (t ≤ 10-7 s) -- 9.8 Étape des réactions homogènes (t &gt -- 10-7 s).Influence d'un soluté -- 9.9 Radiolyse de l'eau liquide -- 9.10 Dosimétrie de Fricke -- 9.11 Exercices -- 9.12 References -- Chapitre 10. Transfert d'électron en solution homogène : bases théoriques et vérification expérimentale -- 10.1 Introduction.
10.2 Théorie classique de Marcus -- 10.3 Surfaces de potentiel -- 10.4 Adiabacité de la réaction -- 10.5 Traitement semi-quantique pour des réactions non-adiabatiques -- 10.6 Vérification expérimentale de la région inverse -- 10.7 Exercices -- 10.8 Références -- Chapitre 11. Catalyse des réactions chimiques -- 11.1 Introduction -- 11.2 Thermodynamique et la catalyse -- 11.3 Différents types de catalyse -- 11.4 Autocatalyse -- 11.5 Applications des catalyseurs -- 11.6 Exercices -- 11.7 Références -- Annexe A. Bibliographie -- Annexe B. Équations différentielles ordinaires pour la cinétique -- Annexe C. Constantes et unités -- Annexe D. Diffusion d'une particule libre traitée par la méthode stochastique -- Annexe ECorrections succinctes des exercices.
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Intro -- Sommaire -- Avant-propos -- Remerciements -- Chapitre 1. Réactions, temps, et températureen cinétique homogène -- 1.1 Introduction -- 1.2 Réactions élémentaires et réactions globales -- 1.3 Vitesse des réactions -- 1.4 Avancement et degré d'avancement de la réaction -- 1.5 Facteurs influençant la vitesse d'une réaction -- 1.6 Ordre d'une réaction -- 1.7 Loi cinétique des vitesses -- 1.8 Influence de la température sur la vitesse de réaction -- 1.9 Exercices -- 1.10 Références -- Chapitre 2. Cinétique des réactions multi-étapes -- 2.1 Introduction -- 2.2 Expression de la vitesse d'évolution d'un composé qui intervient dans plusieurs réactions -- 2.3 Réactions consécutives -- 2.4 Réactions compétitives -- 2.5 Réactions parallèles -- 2.6 Cinétique des équilibres -- 2.7 Réactions en chaîne -- 2.8 Exercices -- 2.9 Références -- Chapitre 3. Méthodes et techniques expérimentales en cinétique et dynamique chimique -- 3.1 Introduction -- 3.2 Méthodes et techniques en régime stationnaire -- 3.3 Mélange rapide des réactifs (Flux stoppé ou Stopped flow) -- 3.4 Méthodes de relaxation -- 3.5 Méthodes et techniques impulsionnelles résolues en temps -- 3.6 Techniques impulsionnelles d'observation résolues dans le temps -- 3.7 Absorption et émission transitoire -- 3.8 Autres méthodes de détection rapide -- 3.9 Exercice -- 3.10 Références -- Chapitre 4. Théorie des collisions en phase gazeuse -- 4.1 Introduction -- 4.2 Modèle des collisions entre sphères dures -- 4.3 Section efficace et paramètre d'impact -- 4.4 Définition de la constante cinétique bimoléculaire -- 4.5 Équations du mouvement d'un système à deux particules en collision -- 4.6 Potentiel d'interaction et calcul de la section efficace de réaction -- 4.7 Potentiels modèles -- 4.8 Au-delà des cas simples -- 4.9 Exercices -- Chapitre 5. Théorie de l'état de transition -- 5.1 Introduction.

5.2 Surfaces de potentiel -- 5.3 Approche thermodynamique -- 5.4 Lien entre les théories des collisions et du complexe activé -- 5.5 Conclusion -- 5.6 Exercices -- Chapitre 6. Réactions unimoléculaires en phase gazeuse -- 6.1 Introduction -- 6.2 Modèle de Lindemann -- 6.3 Modification du modèle de Lindemann -- 6.4 Théorie R.R.K. (Rice, Ramsperger, Kessel) -- 6.5 Vers la théorie R.R.K.M. (Rice, Ramsperger, Kessel, Marcus) -- 6.6 Exercices -- Chapitre 7. Diffusion et réaction élémentaire en solution -- 7.1 Introduction -- 7.2 Diffusion en solution -- 7.3 Diffusion et réaction chimique -- 7.4 Détermination de la constante de vitesse entre deux espèces neutres ou chargées -- 7.5 Critique du modèle de Smoluchowski : l'étape d'activation -- 7.6 Réactions limitées par l'activation kact &lt -- kdiff -- 7.7 Influence de la force ionique pour les réactions de macromolécules chargées -- 7.8 Exercices -- Chapitre 8. Initiation à la cinétique des processus photophysiques et photochimiques -- 8.1 Introduction -- 8.2 Lois élémentaires et principes de la photochimie -- 8.3 Processus photophysiques -- 8.4 Processus photochimiques -- 8.5 Exercices -- Chapitre 9. Initiation aux processus induits par les rayonnements ionisants -- 9.1 Introduction -- 9.2 Sources de rayonnements ionisants -- 9.3 Photons ionisants et niveaux d'énergie mis en jeu -- 9.4 Phénomènes primaires induits par un rayonnement ionisant dans la matière -- 9.5 Étapes de la radiolyse des liquides -- 9.6 Structure et réactivité de l'électron solvaté -- 9.7 Étape des réactions non homogènes (t ≤ 10-7 s) -- 9.8 Étape des réactions homogènes (t &gt -- 10-7 s).Influence d'un soluté -- 9.9 Radiolyse de l'eau liquide -- 9.10 Dosimétrie de Fricke -- 9.11 Exercices -- 9.12 References -- Chapitre 10. Transfert d'électron en solution homogène : bases théoriques et vérification expérimentale -- 10.1 Introduction.

10.2 Théorie classique de Marcus -- 10.3 Surfaces de potentiel -- 10.4 Adiabacité de la réaction -- 10.5 Traitement semi-quantique pour des réactions non-adiabatiques -- 10.6 Vérification expérimentale de la région inverse -- 10.7 Exercices -- 10.8 Références -- Chapitre 11. Catalyse des réactions chimiques -- 11.1 Introduction -- 11.2 Thermodynamique et la catalyse -- 11.3 Différents types de catalyse -- 11.4 Autocatalyse -- 11.5 Applications des catalyseurs -- 11.6 Exercices -- 11.7 Références -- Annexe A. Bibliographie -- Annexe B. Équations différentielles ordinaires pour la cinétique -- Annexe C. Constantes et unités -- Annexe D. Diffusion d'une particule libre traitée par la méthode stochastique -- Annexe ECorrections succinctes des exercices.

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