Природа - межмолекулярная связь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Если Вас уже третий рабочий день подряд клонит в сон, значит сегодня среда. Законы Мерфи (еще...)

Природа - межмолекулярная связь

Cтраница 1


Природа межмолекулярных связей состоит в электростатическом взаимодействии, причем, в отличие от ионной и ковалентной связей, сдвиг электронов взаимодействующих молекул осуществляется внутри молекулы.  [1]

Природа межмолекулярных связей ( их не принято называть химическими) также электрическая, однако эти связи значительно менее прочны ( в 10 - 100 раз), чем межатомные.  [2]

Влияние природы межмолекулярных связей в органических соединениях на летучесть и практическое его значение для процесса дестилляции.  [3]

Для выяснения природы межмолекулярных связей в адсорбционных слоях добавлялись вещества, способные разрушать водородные и гидрофобные связи - мочевина и салицилат натрия.  [4]

Изучение полярных свойств комплексов йода интересно, так как позволяет благодаря простой геометрической структуре молекулы йода подойти к решению вопроса о природе межмолекулярной связи в таких соединениях.  [5]

Изучение полярных свойств комцлексов йода интересно, так как позволяет благодаря простой геометрической структуре молекулы йода подойти к решению вопроса о природе межмолекулярной связи в таких соединениях.  [6]

Судя по тому, что теплоты образования этих комплексов близки ( 2, 4, б и 11 - 16, табл. 2), можно полагать, что природа межмолекулярных связей в них одинакова.  [7]

8 Зависимость величины пика резонансного поглощения от температуры в SnO2 ( белые кружки и в металлическом олове ( черные кружки. Источником в обоих случаях была окись олова 119m SnO2. Сплошной линией показана температурная зависимость для дебаевской модели. [8]

Существенны также образование и природа межатомных и межмолекулярных связей. Такие связи наиболее типичны и для шестикоординационных соединений, однако они могут образовываться также в некоторых пятикоординационных и даже в ряде четырехкоординационных соединений олова.  [9]

Измерение оптических свойств силиконов является одним из самых надежных методов изучения их структуры. Оно дает наиболее точные данные о природе межмолекулярных связей, а, с другой стороны, позволяет идентифицировать индивидуальные кремнийорганиче-ские соединения.  [10]

При электронном возбуждении изменяются физико-химические характеристики молекул, поэтому следует ожидать значительных различий межмолекулярных взаимодействий для основного и возбужденного состояний системы. Применение методов электронной спектроскопии позволяет извлекать ценную информацию о природе межмолекулярных связей, получать новые сведения о свойствах молекул в основном и особенно возбужденном состояниях.  [11]

Изложена современная теория межмолекулярного донорно-акцептор-ного взаимодействия. Рассмотрен вопрос о соотношении сил, стабилизирующих молекулярные комплексы. Обоснованы методы определения наиболее важных параметров, характеризующих природу межмолекулярной связи и свойства комплексов. Особое внимание уделено получению достоверных данных для систем со сложными равновесиями при участии полифункциональных соединений. Рассмотрены результаты теоретических и экспериментальных исследований, характеризующих структурную, зарядовую и орбитальную перестройку молекул в процессе межмолекулярного взаимодействия. На конкретных примерах иллюстрируется роль комплексообразования в химических реакциях.  [12]

Предложение Шурца следует признать наименее удачным. Вместе с тем многие авторы допускают наряду с внутримолекулярной циклизацией образование межмолекулярных связей, по при этом внутримолекулярная циклизация с образованием сопряженных связей - С-N - доминирует. Однако достаточно достоверные данные о природе межмолекулярных связей отсутствуют.  [13]



Страницы:      1