Микротолқындардың артық жылулық емес әсерлері: талқылаулар мен зерттеулер
Non-thermal microwave effect
Микротолқындар химиядағы ерекше құбылыстарды түсіндіруге тырысады, бірақ шындығында қыздыру эффектісінен басқа әсер жоқ. Микротолқындардың ықпалы туралы ақпарат.
Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Микротолқынды химиядағы ерекше байқауларды түсіндіру үшін жылулық емес микротолқынды әсерлер немесе нақты микротолқынды әсерлер ұсынылған. Диэлектрлік материалдардың микротолқындарды сіңіруінің негізгі әсері – тұрақты дипольдердің қысқа мерзімді ығысуы, бұл айналу энтропиясына алып келеді. Микротолқын энергиясының жиілігі электрондардың сіңіре алатын жылдамдығынан әлдеқайда жоғары болғандықтан, пайда болған энергия жақын жердегі атомдар мен молекулалардың үйкеліс арқылы қызуына себеп болуы мүмкін. Егер материал берік болса, айналу энергиясы босатылмайды, демек, қызу болмайды. «Жылулық емес әсерлер» деген нәрсе жоқ. Егер материал дипольдері немесе иондық таралымы бар диэлектрлік материал болмаса, микротолқындармен өзара әрекеттесу және қызу болмайды. Сұйықтықтардағы жылулық емес әсерлерге сену қиын, себебі сұйықтықтағы молекулалар арасындағы энергияның қайта таралу уақыты микротолқын осцилляциясының периодынан әлдеқайда қысқа. 2005 жылғы шолу органикалық химияда осыны көрсеткенімен, жылулық емес әсерлердің бар екенін нақтылай түседі. Мұндай жылулық емес әсерлер газ фазасындағы O + HCl(DCl) → OH(OD) + Cl реакциясында бар екені көрсетілді және авторлар кейбір механизмдер конденсацияланған фазада да болуы мүмкін деп болжайды. Қатты денедегі жылулық емес әсерлер әлі де талқылауда. Микротолқындар электр өрістерін бөлшектердің интерфейстерінде шоғырландыру арқылы плазманың пайда болуына және екінші реттік әсерлер арқылы қатты денелердегі диффузияны күшейтуі мүмкін. Соның салдарынан, олар қатты күйдегі күйдіру процестерін жақсарта алады. 2006 жылы қатты күйдегі фазалық өтулерде байқалған микротолқындардың жылулық емес әсерлері туралы пікірталастар жалғасты. 2013 жылғы мақалада әсердің сұйық фазаларды қамтитын органикалық синтезде жоқ екені қорытындыланды. 2015 жылғы перспективада Дебье релаксациясы процестері арқылы таңдамалы қыздырумен байланысты жылулық емес микротолқынды әсер (резонанстық процесс) талқыланды.
Non thermal microwave effects or specific microwave effects have been posited in order to explain unusual observations in microwave chemistry. The main effect of the absorption of microwaves by dielectric materials is a brief displacement in the permanent dipoles which causes rotational entropy. Since the frequency of the microwave energy is much faster than the electrons can absorb, the resultant energy can cause frictional heating of nearby atoms or molecules. If the material is rigid there will be no release of rotational energy, and therefore no heating. There are no "Non thermal effects". If the material is not a dielectric material with dipoles or an ionic distribution, there is no interaction with microwaves and no heating. Non thermal effects in liquids are almost certainly non existent, as the time for energy redistribution between molecules in a liquid is much less than the period of a microwave oscillation. A 2005 review has illustrated this in application to organic chemistry, though clearly supports the existence of non thermal effects. It has been shown that such non thermal effects exist in the reaction of O + HCl(DCl) > OH(OD) + Cl in the gas phase and the authors suggest that some mechanisms may also be present in the condensed phase. Non thermal effects in solids are still part of an ongoing debate. It is likely that through focusing of electric fields at particle interfaces, microwaves cause plasma formation and enhance diffusion in solids via second order effects. As a result, they may enhance solid state sintering processes. Debates continued in 2006 about non thermal effects of microwaves that have been reported in solid state phase transitions. A 2013 essay concluded the effect did not exist in organic synthesis involving liquid phases. A 2015 perspective discusses the non thermal microwave effect (a resonance process) in relation to selective heating by Debye relaxation processes.