电子转移英文解释翻译、电子转移的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 electron transfer
相关词条:
1.transfertransport
分词翻译:
电子的英语翻译:
electron
【化】 electron
【医】 e.; electron
转移的英语翻译:
convey; shift; transfer; call away; change; devolve; displace; divert
【计】 handover; jump; XFER
【化】 metastasis
【医】 abevacuation; diadexis; extensioin per saltam; metabasis; metachoresis
metaptosis; metastasis; metastasize; shift; transfer; transference
transport
【经】 alienation; transmission
专业解析
电子转移(Electron Transfer)的汉英词典释义与科学解析
一、术语定义
电子转移(Electron Transfer)指电子从一个原子、分子或化学实体迁移至另一个的过程,是氧化还原反应的核心机制。在电化学、光化学及生物能量转换中起关键作用,例如光合作用中的电子传递链。
二、机制分类
-
内层 vs 外层转移
- 内层转移:电子通过共享配体桥接的原子直接迁移,常见于金属配合物反应(如钴氨配合物氧化还原)。
- 外层转移:电子穿越溶剂或空间屏障跃迁,不发生化学键断裂(如Fe³⁺/Fe²⁺电对)。
-
光诱导与热激活
三、应用领域
- 生物能量转换:线粒体呼吸链通过电子传递合成ATP(腺苷三磷酸)。
- 电化学技术:电池充放电依赖电极间的电子迁移(如锂离子电池的Li⁺嵌入/脱嵌伴随电子转移)。
- 催化反应:多相催化剂(如铂)通过表面电子转移加速反应(如氢燃料电池的氧还原反应)。
四、权威参考来源
- 《英汉科技大词典》(科学出版社):定义电子转移为 "电荷载体(电子)在介质中的定向迁移",强调其在半导体物理中的应用。
- IUPAC《电化学术语》:区分均相与非均相电子转移机制,明确热力学与动力学参数标准。
来源:
- 生物能量转换原理(《生物化学》,Lehninger)
- 配位化学电子转移模型(《无机化学》,Cotton)
- 马库斯理论原始文献(Journal of Chemical Physics, 1956)
- 电化学系统应用(《电化学方法》,Bard & Faulkner)
- 术语标准化(《英汉科技大词典》第3版)
网络扩展解释
“电子转移”是化学和物理学中的一个重要概念,指电子从一个原子、分子或化学物质转移到另一个的过程。它广泛存在于氧化还原反应、电荷传输、能量转换等场景中。以下是详细解释:
一、基本概念
-
定义
电子转移指电子(带负电荷的粒子)从供体(失去电子的物质)迁移到受体(获得电子的物质)的过程。例如,金属钠(Na)与氯气(Cl₂)反应时,钠原子失去电子形成Na⁺,氯原子获得电子形成Cl⁻。
-
类型
- 分子内转移:同一分子内不同原子间的电子转移,如光合作用中叶绿素分子内的电子跃迁。
- 分子间转移:不同分子间的电子传递,如电池中锂离子从负极(如石墨)转移到正极(如钴酸锂)。
- 电荷转移络合物:两种物质通过电子共享形成临时复合物,例如碘与淀粉的显色反应。
二、核心机制
-
氧化还原反应
电子转移是氧化还原反应的核心:
- 氧化:物质失去电子(如铁生锈:Fe → Fe³⁺ + 3e⁻)。
- 还原:物质获得电子(如氧气还原:O₂ + 4e⁻ → 2O²⁻)。
-
活化能与速率
电子转移需克服能量壁垒(活化能),速率由Marcus理论描述:
$$ k = A cdot e^{-frac{(Delta G + lambda)}{4lambda k_B T}} $$
其中,$lambda$为重组能,$Delta G$为自由能变化,$T$为温度。
三、实际应用
-
电化学系统
- 电池:锂离子电池通过Li⁺在正负极间转移实现充放电。
- 电解:水电解生成氢气(H₂)和氧气(O₂)依赖电子转移。
-
生物过程
- 呼吸链:线粒体内膜上的电子传递链(如NADH→O₂)驱动ATP合成。
- 光合作用:光激发叶绿素导致电子跃迁,生成NADPH和ATP。
-
材料科学
- 半导体:电子在价带与导带间跃迁决定导电性。
- 催化剂:过渡金属(如铂)通过吸附-转移电子促进反应(如氢燃料电池)。
四、与其他概念的区别
- 电荷转移:可能包含离子或空穴的移动,而电子转移特指电子的迁移。
- 能量转移:涉及能量传递(如荧光共振),不伴随电子迁移。
总结来看,电子转移是自然界和科技中能量转换、物质转化的基础,贯穿于从电池到生命活动的各个领域。如需进一步探讨具体案例或公式推导,可提供更具体的方向。
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