Cтраница 1
Лаборатория молекулярной спектроскопии и квантовой химии ( руководитель Л. А. Грибов) занята разработкой автоматизированной системы идентификации органических соединений по их спектрам. Ведутся работы по инфракрасной спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния. Кроме того, проводятся исследования в области электронной спектроскопии, в частности с целью изучения состава и структуры комплексных соединений переходных металлов. Важное место в работе этой лаборатории занимают расчетные методы квантовой химии. [1]
В лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ в 1949 - 1961 гг. была проведена экспериментальная проверка теоретических данных Степанова на большом количестве ( - 50) высших алканов ( С9 - Сп) с различными типами разветвлений в цепи и выявлены некоторые закономерности в их спектрах, позволяющие использовать эти закономерности для характеристики отдельных элементов химического строения углеводородов. [2]
В течение последних десяти лет в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ проводятся систематические исследования электронно-колебательно-вращательных спектров моногалогенидов элементов IV группы периодической системы. Исследования проводят с целью получения прецизионных значений молекулярных постоянных, сведения о которых необходимы как для развития теоретических представлений о строении этих молекул, так и для решения ряда практически важных задач, связанных с развитием новой техники. [3]
ИК-спектры паров труднолетучих соединений изучаются также в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ. [4]
Настоящее практическое руководство по оптической абсорбционной спектроскопии составлено преподавателями лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета на основе работ, поставленных ими в студенческом практикуме, а также опыта, накопленного в этой области на химфаке ЛГУ. [5]
Иллюстрации к этим задачам воспроизводят подлинные спектры, полученные в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета ЛГУ ( руководитель - доктор физ. [6]
Современные проблемы физической химии содержит обзор научных исследований, вьшолненных в лабораториях молекулярной спектроскопии, электронографии и кристаллографии и касающихся актуальных проблем строения вещества. Объектами исследований служили различные классы органических соединений: углеводороды различных классов, соединения пнперидинового ряда, ртутноор-ганические соединения, моногалогеяиды четвертой группы периодической системы, некоторые фто-ридные системы, органические соединения, содержащие азот, кислород и кремний. [7]
Поэтому будет сделана попытка рассмотреть только наиболее важные экспериментальные исследования, а также результаты, полученные в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ. [8]
В связи с тем что при спектроскопических исследованиях адсорбции и каталитических превращений желательна высокая чистота поверхности металла, в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ с 1954 г. ведется работа с планками палладия, получаемыми возгонкой в высоком вакууме. Достоинством этой методики является также возможность получать слой металла желаемой толщины. Было показано [4, 5, 6], что пленки палладия, возогнанные в вакууме 5 lff - 7 мм рт. ст. на стенки стеклянного или кварцевого сосуда, каталитически активны по отношению к реакциям перераспределения водорода в циклогексадиене-1 3 и циклогексене, а также изомеризации аллилбензола в пропенилбензол. Каталитической активностью обладают, хотя и не в одинаковой мере, как непрозрачные зеркальные слои, так и невидимые простым глазом пленки палладия. Найдены условия получения зеркальных слоев палладия с достаточно стабильной каталитической активностью, что дало возможность изучить кинетику перечисленных реакций. [9]
В связи с тем что при спектроскопических исследованиях адсорбции и каталитических превращений желательна высокая чистота поверхности металла, в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ с 1954 г. ведется работа с планками палладия, получаемыми возгонкой в высоком вакууме. Достоинством этой методики является также возможность получать слой металла желаемой толщины. Было показано [4, 5, 6], что пленки палладия, возогнанные в вакууме 5 - 10 7 мм рт. ст. на стенки стеклянного или кварцевого сосуда, каталитически активны по отношению к реакциям перераспределения водорода в циклогексадиене-1 3 и циклогексене, а также изомеризации аллилбензола в пропенилбензол. Каталитической активностью обладают, хотя и не в одинаковой мере, как непрозрачные зеркальные слои, так и невидимые простым глазом пленки палладия. Найдены условия получения зеркальных слоев палладия с достаточно стабильной каталитической активностью, что дало возможность изучить кинетику перечисленных реакций. [10]
![]() |
Фотография полос Л22 - Х2П системы молекулы. [11] |
Спектры молекул моногалогенидов 4 - й группы подробно рассмотрены в диссертациях Ю. Я. Кузякова [6], А. Н. Узи-кова [131], Л. А. Кузнецовой [23] и И. Е. Овчаренко [88], выполненных в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета МГУ. [12]
Выбор примеров определяется дидактическими соображениями, общим элементарным характером пособия, предназначаемого для первоначального ознакомления с предметом, а также тем обстоятельством, что значительная часть задач основана на материалах текущей исследовательской работы. Иллюстрации к этим задачам воспроизводят под - линные спектры, полученные в лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета ЛГУ ( руководитель - докт. Приводимые задачи разнообразны по типу, но особое внимание уделяется проблеме полного установления структуры совместным использованием различных физических, физико-химических и химических данных. [13]
В связи с тем, что как традиционные, так и новые разделы мох кулярной спектроскопии и спектрохимии бурно развиваются, ощущается острая потребность в периодической систематизации и обобщении материалов, получаемых различении группами исследователей. Наука, 1972), в которой дан анализ спектроскопических работ опубликованных до 1970 г. Первый выпуск настоящего сборника, который предполагается издавать периодически, включает спектроскопические в опект-рохимическве исследования, выполненные в 1970 - 74 гг. Выход книге приурочен к 10-летию Межкафедральной лаборатории молекулярной спектроскопии химического факультета ЛГУ. [14]
Все вещества, спектры которых представлены в настоящем атласе, были синтезированы в лаборатории кафедры фармацевтической химии Ленинградского химико-фармацевтического института. Все спектры, вошедшие в атлас ( часть II), получены в лаборатории молекулярной спектроскопии Института физики Сибирского отделения АН СССР и в большинстве своем публикуются впервые. [15]