Cтраница 2
Бороводороды могут быть использованы в производстве полимеров, а также в качестве ракетного топлива. [16]
Бороводороды обладают высокой летучестью, взрывоопасны. Применяются эти соединения для получения сплавов, обладающих высокой твердостью и устойчивостью к трению и коррозии, в производстве полимеров, в том числе каучука, в качестве высококалорийного топлива для реактивной авиации и ракетных двигателей. [17]
Бороводороды поступают в организм различными путями, диборан - преимущественно через органы дыхания. [18]
![]() |
Некоторые примеры структур с водородной связью. [19] |
Бороводороды были названы электронодефицитными молекулами, так как они не имеют достаточно электронов для образования того количества двухэлектронных связей, которое, по-видимому, подразумевается их молекулярной геометрией. Диборан имеет восемь связей В - Н, но только четырнадцать валентных электронов. Расчеты на основе метода молекулярных орби-талей показывают, что концевые связи представляют собой нормальные двухэлектронные связи, а мостиковые связи следует описывать как трехцентровые двухэлектронные связи. [20]
Бороводороды являются простейшими гетероцепными полимерными соединениями. [21]
Бороводороды ( бораны) получают косвенным путем, некоторые из них жидкости, другие газы, имеют неприятный запах, очень ядовиты, могут самовоспламеняться на воздухе и сгорают с выделением огромного количества теплоты. [22]
Бороводороды являются, по-видимому, главным образом нервными ядами. В организм они могут попадать не только через дыхательную систему, но и путем всасывания неповрежденной кожей. Минимально определяемое по запаху содержание их в воздухе имеет порядок тысячных долей мг / л, что уже превышает токсическую концентрацию. Острое отравление может вызвать головную боль, тошноту, слабость, судороги, состояние сильного раздражения или, наоборот, психической депрессии. При хронических отравлениях страдают главным образом органы дыхания, печень и почки. [23]
Бороводороды являются, по-видимому, главным образом нервными ядами. В организм они могут попадать не только через дыхательную систему, но и путем всасывания неповрежденной кожей. Минимально определяемое по запаху содержание их в воздухе имеет порядок тысячных долей мг / л, что уже превышает токсическую концентрацию. Острое отравление может вызвать головную боль, тошноту, слабость, судороги, состояние сильного раздражения или, наоборот, психической депрессии. [24]
Бороводороды - одно из самых энергоемких топлив, и поэтому они и их простейшие органические производные в эпоху ракет и космических полетов не могли не привлечь внимания исследователей. [25]
Бороводороды реагируют с аммиаком с образованием солеобразных продуктов присоединения, содержащих различное количество молекул аммиака на молекулу бороводорода. [26]
Бороводороды дают боргидриды металлов, из которых боргидрид алюминия является жидким и легко перегоняется, остальные боргидриды твердые вещества. С натрием, калием и кальцием бороводороды дают твердые устойчивые соли, причем реакция образования этих солей между металлом и боргидридом происходит без выделения водорода. [27]
Бороводороды дают боргидриды металлов, из которых бор-гидрид алюминия является жидким и легко перегоняется, остальные боргидриды являются твердыми веществами. С натрием, калием и кальцием бороводороды дают твердые устойчивые соли, причем реакция образования этих солей между металлом и боргидридом происходит без выделения водорода. [28]
Все бороводороды - очень активные восстановители, окисляющиеся кислородом воздуха. [29]
Все бороводороды и их производные способны обменивать атомы водорода с газообразным дейтерием при температуре выше 300 С. С бороводородами, содержащими группу ВН2, этот обмен быстро идет уже при комнатной температуре. Соединения, стойкие к действию воды, способны обменивать концевые атомы водорода с D2O, причем реакция катализируется ионами переходных металлов. [30]