Cтраница 1
Окружение молекулы также влияет на ее электронный спектр. [1]
Во-первых, кристаллическое окружение молекулы, занимающей положение а в ячейке т, изменяет условия равновесия молекулы по сравнению с ее свободным состоянием. [2]
Энергия, освобождающаяся от более тесного окружения молекул растворенного вещества молекулами растворителя, расходуется на расчленение растворяемого вещества. [3]
Даже в макроскопически однородной системе локальное окружение молекул, расположенных на расстоянии г с от границы, отличается от окружения молекул, находящихся в объеме вещества. Переход к термодинамическому пределу приводит к неправильному описанию поведения этих молекул. Однако такие поверхностные пленки не влияют на объемные свойства вещества и здесь рассматриваться не будут. [4]
![]() |
Окружение молекул воды в кристаллах. Большие заштрихованные кружки - М, ОН -, F - или атомы кислорода кислородсодержащих ионов. [5] |
Некоторые из многочисленных возможных типов окружения молекулы воды в гидратах показаны на рис. 15.10. На первый взгляд представляется логичным классифицировать гидраты в соответствии со способом связывания молекул воды друг с другом. [6]
Когда же эти молекулы находятся в окружении молекул воды, то связи между ионами, образующими молекулу, сильно ослаблены. Происходит явление электролитической диссоциации, при котором часть растворенных молекул распадается на положительно и отрицательно заряженные ионы. [7]
В жидкой фазе ионы, находясь постоянно в окружении молекул растворителя, не могут избежать контакта с ними. Таким образом, в любом растворе ионы всегда соприкасаются с молекулами растворителя и в этом смысле всегда полностью сольва-тированы. Однако мы предпочитаем говорить о сольватации тогда, когда ионы взаимодействуют с соседними молекулами сильно или даже специфично; в том же случае, когда взаимодействие слабое, будем считать, что ионы не сольватированы. Хотя такая классификация не является строгой, а граница между этими двумя типами не слишком определенна, из дидактических соображений, по-видимому, будет целесообразно сохранить эту терминологию. [8]
В неупорядоченных кристаллах ширина линии возрастает из-за беспорядка в локальном окружении молекулы и обусловленной им вариации эффектов кристаллического поля. В связи с этим линии могут уширяться, что дает возможность наблюдать как бы значительную часть экситонной полосы. При низких температурах определенная часть молекул в совершенном кристалле будет возбуждена; это возбуждение также будет понижать степень подвижности экситона и может оказаться другим источником уширения линии. [9]
![]() |
Диаграмма плавкости твердых растворов циклопентан - неогексан [ Aston J. G., Phys. Chem. Solids, 18, 62 ( 1961 ]. [10] |
Так как окружение атома криптона, по-видимому, более однородно, чем окружение молекулы метана, то растворение криптона в метане должно было бы уменьшать тормозящий барьер вращения метана. [11]
Эта сменяемость соседей-молекул связана с вязкостью жидкости - чем легче происходит изменение в окружении молекул, тем меньше вязкость. Поэтому возрастание температуры, вызывающее увеличение амплитуды колебаний молекул, приводит к уменьшению вязкости. [12]
Часть плана структуры CuSO4 - 5H2O изображена на рис. 108, из которого видно окружение нечетной молекулы воды. [14]
В структурной организации фермента, возможно, и в его действии, существенную роль играет гидрофобное окружение молекул липидов. Высказывалось даже предположение, что они принимают непосредственное участие в переносе ионов. [15]