Cтраница 2
Из табл. 1 видно, что наиболее прочными являются связи между атомами углерода и наименее прочными - между атомами азота и кислорода. Невозможность получения гомоцепных полимерных соединений кислорода и азота объясняется, по-видимому, малой прочностью связей N-N и О-О. Все остальные элементы могут образовывать гомоцепные полимеры. [16]
Из табл. 1.1 видно, что наиболее прочными являются связи между атомами углерода и наименее прочными - между атомами азота и кислорода. Невозможность получения гомоцепных полимерных соединений кислорода и азота объясняется, по-видимому, малой прочностью связей N-N и О-О. Все остальные элементы могут образовывать гомоцепные полимеры. [17]
Замена водородов в моносилане на атомы галоидов дает 4 типа галоидосиланов различной степени замещения: H3SiX; H2SiX2; HSiX3 и SiX4, где X может быть F, G1, Вг и J. Замещением этих атомов галоида на углеводородные радикалы можно получить ряд алкил ( арил) галоидосиланов, являющихся в настоящее время исходными соединениями для получения технически ценных кремнеорганических полимерных соединений. [18]
![]() |
Температура кипения четырехзамещенных моносиланов. [19] |
Замена водородов в силане на атомы галогенов дает 4 типа га-логенсиланов различной степени замещения: H3 iX; H2SiX2; HSiX и SiX4, где X может быть F, C1, Вг и J. Замещением этих атомов галогена на углеводородные радикалы можно получить ряд алкил - ( арил) - галогенсиланов, являющихся в настоящее время исходными соединениями для получения технически ценных кремнеорганиче-ских полимерных соединений. [20]
Таким образом, радикалы - это осколки молекул, содержащие неспаренный электрон, который жадно стремится соединиться с таким же неспаренным электроном. Благодаря этому, они химически очень активны и жизнь их крайне непродолжительна. Наиболее склонны к образованию свободных радикалов соединения, содержащие двойные связи, чем и обусловлено их применение в качестве исходных веществ для получения полимерных соединений. [21]
Таким образом, радикалы - это осколки молекул, содержащие неспаренный электрон, который жадно стремится соединиться с таким же неспаренным электроном. Благодаря этому они химически очень активны, и жизнь их крайне непродолжительна. Наиболее склонны к образованию свободных радикалов соединения, содержащие двойные связи, чем и обусловлено их применение в качестве исходных веществ для получения полимерных соединений. [22]