Cтраница 1
Атом водорода в соединениях с кислородом, азотом, фтором, хлором, иногда серой и фосфором обладает способностью связывать не один, а два атома этих элементов. С одним из них водород связывается прочной химической ( ковалентной) связью, а с другим - менее прочной, так называемой водородной связью. Возможность образования такой Н - связи обусловливается тем, что атом водорода содержит всего один электрон; отдав свой единственный электрон для образования прочной химической связи, ядро водорода с диаметром в тысячи раз меньше диаметров остальных атомов приобретает способность подойти исключительно близко к другим атомам молекул, не вызывая при этом сил отталкивания, и вступить во взаимодействие с их электронами. [1]
Атом водорода находится в основном состоянии. [2]
Атомы водорода и другие низкомолекулярные радикалы, образующиеся при диссоциации химических связей макромолекул, вступают & реакции с макромолекулами, образуя низкомолекулярные продукты и макрорадикалы. Макрорадикалы образуются также в результате присоединения атомов водорода и других низкомолекулярных радикалов к ненасыщенным группам, например двойным и сопряженным двойным связям, ароматическим кольцам. [3]
Атомы водорода, находящиеся вблизи двойной связи, становятся более подвижными. Если водород в данном радикале имеет склонность обмениваться на металл, то эта склонность усиливается и образуются соединения кислотного характера. В том случае, когда атомы водорода ше могут быть непосредственно замещены на металл, влияние двойной связи проявляется в повышении реакционной способности атомов водорода. [4]
Атомы водорода, присоединенные к никотинамидному кольцу НАД-Н2 в положении 4, различаются в стереохимическом отношении: один из водородов расположен над, а другой под плоскостью никотинамидного кольца. Группа Веннесланд в серии опытов, рассматриваемых ниже, установила, что ферментативный перенос водорода к 4-му атому углерода и удаление водорода от этого углерода происходят стереоспецифично. [5]
Атом водорода - простейший атом, состоящий из электрона, движущегося в кулоновском поле ядра. Потенциальная энергия электрона - е2 / г описывается гиперболической воронкой ( рис. 1.1, а), в глубине которой находится протон. Это позволяет найти строгое решение уравнения Шредингера. [6]
Тетраэдрические формы. [7] |
Атом водорода часто выступает как атом-невидимка. [8]
Атомы водорода, полученные в дуговом разряде, выдуваются из последнего на твердую поверхность, где и рекомбинируют. [9]
Атом водорода легко может отдавать свой электрон другим атомам, превращаясь в однозарядный ион водорода, состоящий только из ядра. [10]
Атомы водорода до реакции были электронейтральны. [11]
Атомы водорода в этих условиях обычно также замещаются на хлор, например из трихлорэтилена [18] образуется дихлор-тетрафторэтан и трихлортрифторэтан. [12]
К упражнению. [13] |
Атом водорода состоит из положительного ядра, вокруг которого вращается один электрон. Масса электрона равна 0 9ЫО - 30 кг. [14]
Атом водорода, связанный с кремнием, может также замещаться при взаимодействии с хлорпроизводными. Реакция наиболее успешно протекает при высокой температуре ( 600 - 700 С), но для ряда синтезов рекомендованы упомянутые ранее катализаторы. [15]