Cтраница 2
![]() |
Свойства изоэлектронных веществ.| Свойства этанола и диметилэфира. [16] |
Наличие водородных связей сильно сказывается на физических и физико-химических свойствах веществ. Межмолекулярные водородные связи определяют ассоциацию молекул. Сравним четыре вещества ( табл. 4.3), состоящие из изоэлектронных молекул. Метан - неассоциированное вещество, остальные ассоциированы водородными связями. [17]
Наличие водородной связи хорошо проявляется в ИК-спект-рах. При добавлении в раствор доноров образуется Н - связь и наблюдается смещение в сторону меньших частот, причем тем в большей степени, чем больше энергия связи. Вместе с тем наблюдается уширение полосы и увеличение ее интенсивности. Очень большое смещение от 400 до 1 100 см наблюдается при образовании прочных внутримолекулярных связей. [18]
Наличие водородной связи объясняет особенности ряда веществ. К этим особенностям относят ассоциацию молекул у спир - тов, воды, кислот, что приводит к аномально высоким температурам плавления и кипения. Из-за наличия водородных связей фтороводородная кислота в отличие от хлороводородной, бромоводородной и иодоводо-родной является слабой. Возникновением водородных связей объясняются такие свойства воды, как аномально высокие температуры плавления и кипения, большая диэлектрическая проницаемость, большие теплоемкости и теплоты испарения. Водородная связь играет большую роль в свойствах многих органических соединений и биологически важных веществ, например таких, как белки и нуклеиновые кислоты. [19]
Наличие водородной связи обнаруживается и доказывается спектральными методами. [20]
Наличие водородной связи доказывается спектральными методами. [21]
![]() |
Модель молекулы воды. [22] |
Наличие водородных связей придает воде специфическую, лабильную структуру. [23]
Наличие водородной связи объясняет особенности ряда веществ. К этим особенностям относят ассоциацию молекул у спиртов, воды, кислот, что приводит к аномально высоким температурам плавления и кипения. Из-за наличия водородных связей фтороводород-ная кислота в отличие от хлороводородной, бромоводородной и иодоводородной является слабой. Возникновением водородных связей объясняются такие свойства воды, как аномально высокие температуры плавления и кипения, большая диэлектрическая проницаемость, большие теплоемкости и теплоты испарения. [24]
Наличие водородной связи в таких молекулах особенно хорошо подтверждается изучением их спектров комбинационного рассеяния. Так, например, интенсивная линия ( 1319 см-1), наблюдаемая у орто-производных фенолов, исчезает у мета - и пара-производных; аналогичное явление наблюдается у трех изомерных оксибензальдегидов. [25]
Наличие водородных связей между амидными группами соседних макромолекул и гибкость основной полимерной цепи обусловливают легкость перехода полимера в пластическое состояние и глубокие структурные изменения при тепловой обработке волокна. Кроме того, сравнительная ( прочность водородных связей при низких температурах позволяет закрепить ( зафиксировать) новую молекулярную и надмолекулярную структуру, создаваемую при термической обработке. [26]
Наличие водородных связей в веществе вызывает появление ряда характерных свойств. Прежде всего ассоциация молекул ведет к повышению температур плавления и кипения по сравнению со значениями, ожидаемыми из хода соответствующих величин для однотипных соединений. Это видно из сравнения температур кипения бинарных гидридов элементов главных подгрупп IV-VII групп ( рис. В. Ход зависимости температур кипения гидридов элементов четвертой группы показывает, что у них водородных связей не образуется. [27]
Наличие водородных связей подтверждено данными кислотно-щелочного титрования ДНК и рентгеноструктурными исследованиями; последние показали множественность таких водородных связей. [28]
Наличие водородных связей в структуре полимеров сетчатого строения обусловливается существованием сильных диполъных групп в полимерных цепях, способных к образованию пространственных структур. Эти водородные связи способны разрываться и вновь образовываться при повышенных температурах, обусловливая термическую подвижность таких структур. Когда температура повышается до такого предела, что количество образующихся дополнительных связей будет увеличиваться, то динамический обмен вторичных связей будет нарушен и сетчатая структура полимера приобретет большую плотность. [29]
Наличие водородных связей в структуре полимеров сетчатого строения обусловливается существованием сильных дипольных групп в полимерных цепях, способных к образованию пространственных структур. Эти водородные связи способны разрываться и вновь образовываться при повышенных температурах, обусловливая термическую подвижность таких структур. Когда температура повышается до такого предела, что количество образующихся дополнительных связей будет увеличиваться, то динамический обмен вторичных связей будет нарушен и сетчатая структура полимера приобретет ббльпгую плотность. [30]