Развитие - электронное представление - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Аксиома Коула: суммарный интеллект планеты - величина постоянная, в то время как население планеты растет. Законы Мерфи (еще...)

Развитие - электронное представление

Cтраница 2


Широко применяется моделирование в исследовании химической связи. Развитие электронных представлений еще до возникновения квантовой механики раскрыло химическую связь, валентный штрих как сложное образование, состоящее из электронной пары.  [16]

Гипотеза Тиффено вначале получила широкое распространение, но впоследствии была экспериментально опровергнута на примере ретропинаколиновой перегруппировки ( стр. Тиффено отказались вследствие нечеткости предпосылок и связи с развитием электронных представлений.  [17]

Гипотеза Тиффено вначале получила широкое распространение, но впоследствии была экспериментально опровергнута на примере ретропинаколиновой перегруппировки ( стр. Тиффено отказались вследствие нечеткости предпосылок и в связи с развитием электронных представлений.  [18]

Особый интерес к исследованию его каталитических свойств возник в связи с развитием электронных представлений в теории полупроводникового катализа, так как Ge ( также и Si) относятся к редким представителям типичных полупроводников, не содержащих незаполненных d - уровней.  [19]

ЖвДкофазное окисление кетонов изучено значительно полнее, нежели окисление спиртов. Эта реакция, так же как и окисление спиртов, имеет цепной вырожденно-разветвленный механизм и протекает при температурах значительно более низких, чем окисление углеводородов, что указывает на высокую реакционную способность кетонов. С развитием электронных представлений утвердился взгляд, что наиболее активными связями в молекуле кетона являются СН-связи в а-положении к карбонильной группе.  [20]

Рассмотренные выше электростатические модели могут быть, в принципе, вполне реализованы как физическая модель, поскольку используемый при этом математический аппарат естественным образом следует из самой ее сущности. Последние создавались по мере развития пространственных и электронных представлений в теории строения молекул. Наиболее просты из них представления о неэлектростатических пространственных ( стерических) взаимодействиях между атомами, непосредственно друг с другом не связанными. При наиболее примитивном подходе используют схему да - нет и атомы моделируют жесткими шарами, поверхности которых отстоят от атомного ядра на расстоянии соответствующего ван-дер-ваальсова радиуса. Такая примитивная модель не может служить основой при определении величины взаимодействия, хотя с ее помощью могут быть сделаны определенные выводы о возможных и невозможных конфигурациях ( конформациях) или о степени их напряженности.  [21]

Связь в органических соединениях осуществляется также при помощи электронов. Таким образом, электрон этот становится общим для двух связанных друг с другом атомов. Одним из важных дальнейших этапов развития электронных представлений в области органической химии явилась теория Льюиса, утверждавшая, что связь в органических соединениях осуществляется не одним, а парой электронов, которые становятся общими для связанных друг с другом атомов.  [22]

Наряду с особыми магнитными свойствами у адсорбционных катализаторов обнаруживаются также особые фотохимические свойства, имеющие непосредственную связь с их атомным строением. Оказалось, что практически все адсорбционные катализаторы являются фоточувствительными системами. Это явление представляет самостоятельный интерес, особенно в связи с развитием электронных представлений в катализе. Работы, посвященные фоточувствительности катализаторов, относятся к области полупроводниковых катализаторов.  [23]

Заметим, что параллельно работам Писаржевского и его учеников в 20 - х и начале 30 - х годов появились работы также и других ученых, обратившие внимание на важность электронных представлений. В 1932 г. Леннард-Джонс [158] впервые высказал возможность образования ковалентной связи между поверхностью адсорбента и адсорбированным атомом путем спаривания электронов адсорбата с электронами из зоны проводимости металла. Однако и эти работы, подобно исследованиям Писаржевского, не могли подняться выше уровня, который диктовался классической физикой. Поэтому их тоже следует рассматривать не как основу, а только как источник развития новейших электронных представлений в катализе.  [24]



Страницы:      1    2