Cтраница 2
Электронографический метод предназначен для исследования индивидуальных веществ. Поэтому желательна высокая степень чистоты веществ. Однако следует сказать, что если известна примесь и ее доля в исследуемом веществе, то, вообще говоря, возможно учесть это при расшифровке электроно-грамм. Если примесь рассеивает значительно слабее, чем исследуемое вещество, то ее небольшое присутствие не сыграет существенной роли. Вместе с тем в ряде работ ставится задача исследования систем со сложным составом пара: конформационных равновесий или равновесных систем, в которых имеет место диссоциация молекул или, наоборот, ассоциация. [16]
Электронографический метод исследования подобен рентгенографическому. Он основан на дифракции электронов кристаллами. Электронографический метод был успешно использован при исследовании структуры многих коллоидных частиц, изучении поверхностных пленок, тонких адсорбционных слоев. [17]
Электронографическим методом установлено, что в расплавах ряда полимеров имеются флуктуационные области с параллельной укладкой молекул. [18]
![]() |
Принципиальная схема электронографа.| Электроно-грамма поликристаллов Си3Р. [19] |
Электронографическим методом исследуют структуру молекул, кристаллов и аморфных тел. Электроны очень сильно рассеиваются при взаимодействии с электронами и атомными ядрами, входящими в состав изучаемого вещества, а потому непригодны для исследования массивных образцов. [20]
Электронографическим методом было исследовано более 300 органических веществ, и в подавляющем большинстве случаев получены удовлетворительные результаты. Этим методом с большой степенью точности определены многие межатомные расстояния. Приложения, табл. 12 и 13) приведены величины межатомных расстояний, полученные экспериментальным путем. [21]
![]() |
Схема электронного микропроектора. [22] |
Электронографическим методом было найдено, что молекулы бензола, гексаметил-бензола и других подобных соединений представляют собой плоские шестичленные кольца. Все эти результаты подтверждают данные, которые были получены ранее при исследовании химических и различных физических свойств органических соединений. [23]
Электронографическим методом было исследовано более 300 органических веществ и в подавляющем большинстве случаев получены удовлетворительные результаты. Этим методом с большой степенью точности определены многие межатомные расстояния. Приложения, табл. 13 и 14) приведены величины межатомных расстояний, полученные экспериментальным путем. [24]
Электронографическим методом было найдено, что молекулы бензола, гексаметилбензола и других подобных соединений представляют собой плоские шестичленные кольца. [25]
Электронографическим методом было исследовано более 300 органических веществ, и в подавляющем большинстве случаев получены удовлетворительные результаты. Этим методом с большой степенью точности определены многие межатомные расстояния. [26]
Электронографическим методом показано, что в паровой фазе пентабромиды, как и пентахлориды, состоят из тригональных би-пирамид, в которых равноотстоящие друг от друга атомы брома расположены вокруг нейтрального атома металла. [27]
![]() |
Сложение дипольных моментов. [28] |
Электронографическим методом исследования было подтверждено тетраэдрическое строение СС14, SiF4, треугольное строение BF3, пирамидальное строение РС13 и геометрическая конфигурация многих других молекул. [29]
Недостатком электронографического метода является несколько меньшая точность определения геометрических параметров многоатомных молекул по сравнению с микроволновой спектроскопией. Это обусловлено в основном тем, что уравнения, используемые в электронографическом методе, требуют независимого нахождения углов и интенсивностей рассеяния, в то время как в микроволновой спектроскопии необходимо измерение лишь положений линий спектра. Однако для простых молекул в рамках обоих методов точность определения структурных параметров сопоставима. [30]