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.