- •Физическая химия
- •Содержание
- •История физической химии[
- •Предмет изучения физической химии[
- •Кристаллохимия
- •Радиохимия
- •Термохимия[править | править вики-текст]
- •Учение о строении атома
- •Учение о коррозии металлов
- •Учение о растворах
- •Химическая кинетика
- •Фотохимия
- •Химическая термодинамика
- •Физико-химический анализ
- •Теория реакционной способности химических соединений
- •Химия высоких энергий]
- •Лазерная химия
- •Радиационная химия]
- •Ядерная химия
- •Электрохимия
- •Звукохимия[править | править вики-текст]
- •Структурная химия[править | править вики-текст]
Фотохимия
Свет
Фотохи́мия — часть химии высоких энергий, раздел физической химии — изучает химические превращения (химия возбужденных состояний молекул, фотохимические реакции), протекающие под действием света в диапазоне от дальнего ультрафиолета до инфракрасного излучения. Многие важнейшие процессы, происходящие в окружающей среде и в нас самих, имеют фотохимическую природу. Достаточно назвать такие явления, как фотосинтез, зрение и образование озонав атмосфере под действием УФ-облучения.
Законы фотохимии
Фотохимические изменения происходят только под действием света, поглощаемого системой.
Каждый поглощенный фотон в первичном акте способен активировать только одну молекулу.
При поглощении каждого фотона молекулой имеется определенная вероятность заселения или самого нижнего синглетного (с мультиплетностью 1) состояния, либо самого нижнего триплетного (с мультиплетностью 3) состояния.
В большинстве органических фотохимических процессов, протекающих в растворах, участвует либо первое возбужденное синглетное, либо первое возбужденное триплетное состояния.
Химическая термодинамика
Хими́ческая термодина́мика — раздел физической химии, изучающий процессы взаимодействия веществ методами термодинамики[7].
Основными направлениями химической термодинамики являются:
Классическая химическая термодинамика, изучающая термодинамическое равновесие вообще.
Термохимия, изучающая тепловые эффекты, сопровождающие химические реакции.
Теория растворов, моделирующая термодинамические свойства вещества исходя из представлений о молекулярном строении и данных о межмолекулярном взаимодействии.
Химическая термодинамика тесно соприкасается с такими разделами химии, как
аналитическая химия;
электрохимия;
коллоидная химия;
адсорбция и хроматография.
Физико-химический анализ
Физико-химический анализ — комплекс методов анализа физико-химических систем путем построения и геометрического анализа диаграмм состояния и диаграмм состав-свойство. Этот метод позволяет обнаружить существование соединений (например, медистого золота CuAu), существование которых невозможно подтвердить другими методами анализа. Первоначально исследования в области физико-химического анализа были сосредоточены на изучении зависимостей температур фазовых переходов от состава. Однако на рубеже XIX—XX веков Н. С. Курнаков показал, что любое физическое свойство системы является функцией состава, а для изучения фазового состояния можно использовать электропроводность, вязкость, поверхностное натяжение, теплоёмкость, коэффициент рефракции,упругость и другие физические свойства[8].
В основе теории физико-химического анализа лежат сформулированные Н. С. Курнаковым принципы соответствия и непрерывности. Принцип непрерывности утверждает, что если в системе не образуются новые фазы или не исчезают существующие, то при непрерывном изменении параметров системы свойства отдельных фаз и свойства системы в целом изменяются непрерывно. Принцип соответствия утверждает, что каждому комплексу фаз соответствует определённый геометрический образ на диаграмме состав-свойство.
