Прочность - межмолекулярная связь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Еще никто так, как русские, не глушил рыбу! (в Тихом океане - да космической станцией!) Законы Мерфи (еще...)

Прочность - межмолекулярная связь

Cтраница 2


Знание величины дипольного момента необходимо для изучения природы химической связи, оценки прочности донорно-акцепторных и межмолекулярных связей для кванторо-механических расчетов. По величине дипольного момента можно судить об изомерии и конформации органических соединений, конфигурации координационных узлов комплексов, о взаимном влиянии атомов и связи в молекуле.  [16]

Полученные экспериментальным путем значения U соответствуют энергии межмолекулярного взаимодействия; следовательно, при повышении температуры прочность межмолекулярных связей уменьшается. При этом возможно также плавление кристаллических структур.  [17]

От гелия к радону возрастают температуры и энтальпии плавления и кипения, что указывает на увеличение прочности межмолекулярных связей в конденсированном состоянии.  [18]

Совершенно ясно, что величина этого вклада, связанного с движением молекул как жестких тел, не должна зависеть от прочности межмолекулярных связей.  [19]

Постоянные из уравнения Ми для энергии межмолекулярного взаимодействия UnollKBd - - Ad-&, вычисленные значения равновесных межмолекулярных расстояний / равн и прочностей межмолекулярных связей D ( ср.  [20]

Бутлеровым и В. В. Марковни-ковым положения о влиянии соседних атомов и групп на устойчивость связей в молекулах органических соединений может быть отчетливо иллюстрировано на примере резкого изменения устойчивости глюкозидной связи в макромолекуле целлюлозы к действию гидролизующих агентов в результате образования новых функциональных групп ( в различных положениях) в элементарном звене макромолекулы целлюлозы или при изменении прочности межмолекулярных связей.  [21]

Из всех показателей, обеспечивающих высокое качество и долговечность покрытия, одним из решающих является адгезия, которая обусловливается молекулярными и электростатическими силами, возникающими между покрытием и основным металлом. Прочность межмолекулярных связей зависит от чистоты металлической поверхности и площади ее соприкосновения с покрытием.  [22]

Прочность межмолекулярных связей воды значительно выше. Еще более прочны связи между атомами в молекуле воды. Эти связи не разрушаются ни при 100 С ( при кипении воды), ни при дальнейшем повышении температуры еще на несколько сот градусов.  [23]

24 Влияние температуры и величины нагрузки на развитие начальных деформаций в образце полиэтилена при сжатии.| Влияние температуры и нагрузки на развитие высокоэластических деформаций, ре-лаксировавших за 4 мин, в образце полиэтилена при сжатии. [24]

Следовательно, мгновенноупругие деформации происходят за счет изменения валентных углов и межмолекулярных расстояний. Прочность валентных и межмолекулярных связей различна, вследствие чего определяемый экспериментально эффективный модуль упругости полимера в действительности обусловлен деформацией валентных и межмолекулярных связей.  [25]

Ранее [1] при исследовании свойств межмолекулярных связей в комплексах иода с аминами, эфирами и сульфидами различного строения была установлена прямая пропорциональная зависимость между тепло-тами образования комплексов и величинами их дипольных моментов. Первый параметр характеризует прочность межмолекулярных связей, второй - их полярность.  [26]

Факторы, влияющие на температуру кипения, меньше сказываются на температуре плавления, так как при плавлении силы Ван-дер - Ваальса лишь незначительно ослабляются. На температуру плавления, отражающую прочность межмолекулярных связей в кристалле, в большой степени влияют геометрические факторы упаковки молекул в кристаллической решетке. Чем симметричнее построена молекула, тем легче и прочнее ее упаковкаЛГ - крйеталл и тем выше температура плавления. Так, симметрично построенный неопентан плавится при - 20 С, тогда как линейный н-пентан - при - 131 6 С.  [27]

Межмолекулярное взаимодействие в полимерах, определяемое обычно как сила когезии, приходящаяся на единицу длины макромолекулы, оказывает большое влияние на механические и другие-свойства пленок. Из данных таблицы следует, что прочность межмолекулярной связи зависит от полярности боковых групп полимерной цепи.  [28]

Впервые связь между газопроницаемостью Р и структурой высокополимеров была изучена Рейтлингером31, который показал, что изменение длины цепи макромолекулы полимера не оказывает существенного влияния на проницаемость пленок высокополимеров для водорода. Большое влияние на газопроницаемость оказывает форма цепей, размеры и полярность боковых групп и прочность межмолекулярных связей высокополимеров. Экспериментально было установлено, что уменьшение плотности упаковки вследствие разветвленное молекул полимера приводит к повышению проницаемости, диффузии и сорбции из-за ослабления межмолекулярного взаимодействия. Большие межмолекулярные расстояния благоприятствуют сорбции, а большая свобода колебательных движений отдельных участков цепей увеличивает проницаемость и ускоряет диффузию сорбированного газа в высокомолекулярном соединении.  [29]

Приведенные в табл. V.6 и на рис. V.3 данные охватывают около 50 разнообразных систем. Это позволяет сделать вывод о том, что установленное соотношение между степенью переноса заряда и прочностью межмолекулярных связей является общим для донорно-акцеп-торных комплексов.  [30]



Страницы:      1    2    3    4