Кинетика химическая, кинетика химических реакций, учение о
химических процессах — о законах их протекания во времени, скоростях и
механизмах. С исследованиями кинетики химических реакций
связаны важнейшие направления современной химии и химической промышленности:
разработка рациональных принципов управления химическими процессами;
стимулирование полезных и торможение и подавление нежелательных химических
реакций; создание новых и усовершенствование существующих процессов и аппаратов
в химической технологии; изучение поведения химических продуктов, материалов и
изделий из них в различных условиях применения и эксплуатации.
В реальных условиях, например в крупных промышленных
аппаратах, химический процесс осложняется в связи с передачей тепла,
выделяемого или поглощаемого в реакции, транспортом веществ в зону реакции, их
искусственным или естественным перемешиванием. Эти проблемы решает так
называемая макрокинетика.
Вместе с тем многие уравнения, описывающие
протекание во времени химических реакций, пригодны и для описания ряда
физических процессов (распад радиоактивных ядер, деление ядерного горючего), а
также для количественной характеристики развития некоторых биохимических, в том
числе ферментативных, и других биологических процессов (нормальный и злокачественный
рост тканей, развитие лучевого поражения, кинетические критерии оценки
эффективности лечения). К. х. лежит в основе исследования
сложных процессов горения газов и взрывчатых веществ, помогает изучению
процессов в двигателе внутреннего сгорания. Таким образом, можно говорить об
общей кинетике, частным случаем которой является кинетика химических реакций.
Эти аналогии весьма удобны для практического использования, но всегда следует
иметь в виду принципиальные различия в природе рассматриваемых явлений.
Ввиду сложности реальных химических систем и необходимости учета большого числа факторов и условий проведения процесса, при выяснении оптимальных режимов получения нужных продуктов в современной К. х. широко используются быстродействующие электронные вычислительные машины.
СТРУКТУРНАЯ ХИМИЯ, область химии, изучающая связь разл. физ. и физ.-хим. св-в в-в с их хим. строением и реакц. способностью. В первую очередь структурная химия
рассматривает геом. строение молекул, описываемое такими осн.
параметрами, как длины хим. связей, валентные углы, координац.
числа, конформации и абс.
конфигурации молекул, и выявляющее валентные состояния атомов, эффекты их
взаимного влияния, типы сопряжения связей, ароматичность колец и т.п.
Структурная химия базируется на данных таких эксперим. методов, как рентгеновский структурный анализ, нейтронография, электронография, микроволновая спектроскопия и спектроскопия комбинац. рассеяния, ИК спектроскопия, УФ и фотоэлектронная спектроскопия, резонансные методы (ЯМР, ЭПР, мёссбауэровская спектроскопия, ядерный квадрупольный резонанс), а также типичных физ.-хим. методов-термохимии, адсорбции, катализа и т.п.