Подавляющее большинство - органическое соединение - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Пойду посплю перед сном. Законы Мерфи (еще...)

Подавляющее большинство - органическое соединение

Cтраница 1


Подавляющее большинство органических соединений, являющихся объектом изучения классической органической химии, содержат кроме углерода и водорода атомы кислорода, азота, серы и галогенов. В настоящее время получены органические вещества, содержащие почти все элементы периодической системы.  [1]

Подавляющее большинство органических соединений обладает заметной поверхностной активностью на границе раздела металл - раствор, поэтому адсорбционные явления играют весьма большую роль в электродных процессах с участием органических соединений.  [2]

Подавляющее большинство органических соединений имеет циклическую или цепную структуру.  [3]

Подавляющее большинство органических соединений восстанавливается ( окисляется) полярографически необратимо.  [4]

Однако подавляющее большинство органических соединений сначала подвергают специальной обработке, чтобы перевести атомы брома, связанные ко-валентной связью, в ионы или молекулы галогена, которые затем определяют физико-химическими методами или визуальным титрованием. Рассмотрим важнейшие методы отщепления брома из органических веществ.  [5]

В подавляющем большинстве органических соединений спиновые моменты электронов скомпенсированы, их суммарный спин равен нулю и ЭПР не наблюдается. Напротив, ЭПР хорошо наблюдается у свободных радикалов и у молекул с нечетным числом электронов. Спектры ЭПР служат основным источником сведений о строении свободных радикалов и парамагнитных ионов, а также об их взаимодействиях с окружающими частицами.  [6]

В подавляющем большинстве органических соединений атом углерода находится в возбужденном состоянии.  [7]

В подавляющем большинстве органических соединений спины электронов скомпенсированы и ЭПР отсутствует.  [8]

К последним относятся подавляющее большинство органических соединений, многие кислоты и некоторые оксиды неметаллов.  [9]

Так как для подавляющего большинства органических соединений, окисляющихся в жидкой фазе, энергия разрыва связи С - Н меньше 90 ккал / молъ, то в жидкой фазе зарождение цепей должно происходить преимущественно по тримолекулярной реакции.  [10]

Микрооррганизмы способны атаковать если не любое, то подавляющее большинство органических соединений. Особенность микробиологических трансформаций по сравнению с химическими реакциями и процессами, осуществляемыми чистыми ферментными препаратами, заключается в том, что большая их часть является результатом действия нескольких ферментов.  [11]

К диэлектрикам относятся некоторые простые вещества ( алмаз), подавляющее большинство органических соединений, керамические материалы, слюда, силикатные стекла и др. Особо важное значение имеют полимерные материалы как диэлектрики, используемые в качестве хороших изоляторов ( см. гл. К газообразным диэлектрикам относятся N. SFe и др. В состав диэлектриков могут входить атомы металлических элементов, но атомы неметаллов входят обязательно, так как без них не существуют прочные ковалентные, ионные или ионно-ковалентные связи между атомами. Таких связей нет только в ожиженных и закристаллизованных газах нулевой группы элементов периодической системы, которые также обладают свойствами диэлектриков.  [12]

К диэлектрикам относятся некоторые простые вещества ( алмаз), подавляющее большинство органических соединений, керамические материалы, слюда, силикатные стекла и др. Особо важное значение имеют полимерные материалы как диэлектрики, используемые в качестве хороших изоляторов. К газообразным диэлектрикам относятся N2, SF6 и др. В состав диэлектриков могут входить атомы металлических элементов, но атомы неметаллов входят обязательно, так как без них не существуют прочные ковалентные, ионные или ионно-ковалент-ные связи между атомами. Таких связей нет только в сжиженных и закристаллизованных газах нулевой группы элементов периодической системы, которые также обладают свойствами диэлектриков.  [13]

При рабочих температурах процесса огневого обезвреживания ( выше 900 СС) подавляющее большинство органических соединений термически нестойки.  [14]

При рабочих температурах процесса огневого обезвреживания ( выше 850 С) подавляющее большинство органических соединений является термически нестойким.  [15]



Страницы:      1    2