Cтраница 3
При окислении гидрохинона в n - бензохинон образуется промежуточное соединение молекулы гидрохинона с молекулой п-бензохинона - так называемый хингидрон, углубление окраски которого связано с наличием в молекуле одновременно хиноидного и бензольного ядра. [31]
При окислении гидрохинона в / t - бензохинон образуется промежуточное соединение молекулы гидрохинона с молекулой га-бензохинона - так называемый хингидрон, углубление окраски которого связано с наличием в молекуле одновременно хиноидного и бензольного ядра. [32]
Как видно из приведенной выше схемы, при сочетании молекулы хинона с молекулой гидрохинона образуется хингидрон. Темно-зеленые кристаллы хингидрона выделяются из раствора в виде красивых блесток после того, как окислится примерно половина взятого в реакцию гидрохинона. [33]
Как видно из приведенной выше схемы, при сочетании молекулы хинона с молекулой гидрохинона образуется хингидрон. Темно-зеленые кристаллы хингидрона выделяются из раствора в виде красивых блесток после того, как окислится примерно половина взятого в реакцию гидрохинона. [34]
Впоследствии это предположение было подтверждено рентгенографическими исследованиями: ассоциированные за счет водородных связей молекулы гидрохинона образуют трехмерный каркас, включающий молекулы второго компонента. [35]
![]() |
Состав и свойства гидратов, используемых для опреснения воды. [36] |
Решетка образующегося кристаллического комплекса содержит около 7 5 % пустот, причем на каждые три молекулы гидрохинона приходится одна полость. [37]
Из приведенного уравнения видно, что в результате химического взаимодействия двух молекул бромистого серебра с одной молекулой гидрохинона образуются два атома металлического серебра, две молекулы бромистоводородной кислоты и молекула хинона - продукта окисления проявляющего вещества. [38]
Так, например, молекулы оксида серы SOa внбдряются в полости кристаллической решетки гидрохинона, в которой молекулы гидрохинона соединены водородными связями, образуя типичный клатрат. В этом клатрате параметры решетки хозяина, вообще говоря, не зависят от природы молекул гостей, хотя крупные молекулы могут вызвать некоторое искажение решетки. Решетка ве-щества-хозяина в чистом виде ( без гостей) отличается от решетки, свойственной клатратному соединению. Часто не удается получить вещество-хозяин в чистом виде в той форме решетки, какая существует в клатрате. [39]
Структура этого молекулярного слоя аналогична имеющейся в моноклинной форме, хотя в триклинной модификации отсутствует значительная деформация молекулы гидрохинона, наблюдаемая в моноклинном хингидроне. [40]
Появление быстроизменяющейся зеленой окраски указывает на то, что при окислении гидрохинона в хинон образуется промежуточное соединение одной молекулы гидрохинона с одной молекулой хинона, так называемый хингидрон. [41]
Как известно, у стабильной а-формы гидрохинонового клат-рата одна полость, доступная молекуле газа, приходится на 3 молекулы гидрохинона. [42]
Так, например, за счет наличия пустот в кристаллическом гидрохиноне в нем удерживается три атома инертного газа на каждую молекулу гидрохинона. Соединения подобного рода преимущественно с тяжелыми инертными газами образует и лед. Связь в таких соединениях осуществляется силами Ван-дер-ваальса. [43]
Рассмотрим ансамбль из Nm молекул гидрохинона и NQ молекул включенного компонента А, объединенных в кристалле, имеющем одну полость на каждые т молекул гидрохинона. Величина 0 является долей от общего числа N этих полостей, занятых компонентом А. [44]
Классические исследования Бродского по изотопному обмену в хингидроне показали с большой ясностью, что при образовании водородной связи протон не обезличивается и не переходит от молекулы гидрохинона к молекуле хи-нона. BssRA - - b ВН связан с энергией активации и что оба состояния разделены потенциальным барьером. [45]