Cтраница 1
Подавляющее большинство неорганических соединений, имея ионную природу, растворяется в них плохо. В водном растворе эти соединения диссоциируют на ионы, которые гид-ратируются молекулами воды. Переход соединения в органическую фазу становится возможным, если все или часть молекул воды, координированных ионом, будут удалены, и получен нейтральный комплекс. При образовании сольватов молекулы экстрагента замещают молекулы воды в гидратной оболочке катиона либо присоединяются к воде гидратной оболочки. Такого рода взаимодействие возможно, если органические вещества содержат атомы кислорода, азота и других элементов, способных быть донорами электронов, а металлы - акцепторами. [1]
Подавляющее большинство неорганических соединений являются полимерными. Различают г о м о ц е п-ные и гетероцепные полимеры. Гомоцепными называют полимеры, образованные атомами одного и того же элемента. [2]
Подавляющее большинство неорганических соединений, имея ионную природу, растворяется в них плохо. В водном растворе эти соединения диссоциируют на ионы, которые гид-ратируются молекулами воды. Переход соединения в органическую фазу становится возможным, если все или часть молекул воды, координированных ионом, будут удалены, и получен нейтральный комплекс. При образовании сольватов молекулы экстрагента замещают молекулы воды в гидратной оболочке катиона либо присоединяются к воде гидратной оболочки. Такого рода взаимодействие возможно, если органические вещества содержат атомы кислорода, азота и других элементов, способных быть донорами электронов, а металлы - акцепторами. [3]
В настоящее время подавляющее большинство неорганических соединений можно рассматривать как комплексные, а учение о комп-лексообразовании пронизывает всю неорганическую химию и особенно химию металлов. [4]
Почти все органические соединения горят, тогда как подавляющее большинство неорганических соединений не обладает горючестью. [5]
Почти все органические соединения горят, тогда как подавляющее большинство неорганических соединений не обладает горючестью. [6]
Почти все органические соединения горят, тогда как подавляющее большинство неорганических соединений не обладает горючестью. [7]
Между тем принято считать, что химическая связь у подавляющего большинства неорганических соединений носит ионный ( гетерополярный, электровалентный) характер. Объясняется это двумя исторически сложившимися причинами. [8]
Между тем принято считать, что химическая связь у подавляющего большинства неорганических соединений имеет ионный характер. Объясняется это двумя исторически сложившимися причинами. [9]
Еще Абегг ( Abegg, 1904) привел многочисленные факты, подтверждающие взгляд, что подавляющее большинство неорганических соединений построено гетерополярно. [10]
Еще Абегг ( Abegg, 1904) привел многочисленные факты, подтверждающие взгляд, что подавляющее большинство неорганических соединений построено гетерополяр-но. [11]
Типичные органические соединения характеризуются определен-ыми свойствами, отличными от свойств неорганических веществ, то время как подавляющее большинство неорганических соединений - твердые вещества с высокими температурами плавления, большая часть органических соединений - низкоплавкие твердые вещества или жидкости. Многие реакции органических веществ протекают медленнее, чем у веществ неорганических, причем превращения нередко идут одновременно в нескольких направлениях. Органические - соединения разрушаются при высоких температурах, многие из них постепенно окисляются на воздухе. В общем можно сказать, что типичные органические вещества менее устойчивы, чем типичные неорганические. В дальнейшем мы узнаем, что эти и другие внешние отличия имеют свою глубокую причину, зависят от различий в характере химической связи. [12]
Изменение содержания гафния в K2ZrF6 в зависимости от числа перекристаллизации. [13] |
С водой не смешиваются малополярные органические жидкости с низкой диэлектрической постоянной. Подавляющее большинство неорганических соединений вследствие ионной природы растворяется в них плохо. [14]
Дальнейшие работы показали, что у большинства органических веществ молекулы сохраняются и в кристаллической структуре. Но вывод об отсутствии молекул в кристаллах подавляющего большинства неорганических соединений остается справедливым и надежно подтвержденным результатами исследования нескольких тысяч структур. [15]