Cтраница 2
Дефекты в реальных кристаллах искажают кристаллическую решетку, оказывают существенное влияние на все свойства материала, поэтому знание дефектного строения и управление им при создании материалов и изделий имеет большое значение. [16]
Очевидно, что измерения в более широких спектральных областях ( ИК и КР) могут дать информацию, дополняющую знание строения неводных растворов. [17]
Непосредственные причины наблюдаемого влияния поля на вещество необходимо искать в воздействии поля на молекулы или отдельные атомы и, следовательно, опираться на знание строения вещества. [18]
Для объяснения свойств аминокислот, а также для выявления общих структурных закономерностей, характерных для аминокислот и их полимеров - белков, важно знание строения отдельных молекул аминокислот, а также их возможных межмолекулярных взаимодействий, которые могут быть выведены на основе анализа упаковки молекул в кристаллах. Наиболее полные сведения по этим вопросам дает метод рентгеноструктурного анализа. [19]
В этом весьма интересном физическом явлении, имеющем очень большое практическое значение, к сожалению, еще очень много неясного и поэтому не всегда удается предсказать его на основании знания строения молекулы. [20]
В этом весьма интересном физическом явлении, имеющем очень большое практическое значение, к сожалению, еще очень много неясного и поэтому не всегда удается предсказать его на основании знания строения молекулы. [21]
В этом весьма интересном физическом явлении, имеющем очень большое практическое значение, к сожалению, еще очень много неясного и поэтому не всегда удается предсказать поведение вещества при низких температурах на основании знания строения молекулы. [22]
Успехи естественных наук - биологии, физики, химии - позволяют раскрыть множество секретов, ревниво оберегаемых природой, разгадать тайны мельчайших материальных частиц - атомов и молекул, поставить на службу человеку атомную энергию, использовать знание строения молекул для создания новых материалов. [23]
Таким образом, с помощью структурно-кинетической схемы и спектроскопии ЯМР 13С определен состав макромолекул образцов аХПП с различным содержанием хлора, а также описано строение элементарных звеньев макромолекул посредством УПЗ. Знание строения УПЗ позволяет более однозначно и наглядно охарактеризовать макромолекулы аХПП как субстраты в последующих реакциях нуклеофилышго замещения. [24]
Изучение неоднородности пласта по степени его расчлененности является весьма важной и сложной геологической задачей. Знание строения пласта и характера распределения по площади отдельных его прослоев имеет большое значение при анализе разработки, оценке эффективности проводимых мероприятий по воздействию на пласт и коэффициента нефтеотдачи. [25]
Таким образом, с помощью структурно-кинетической схемы и спектроскопии ЯМР 13С определен состав макромолекул образцов аХПП с различным содержанием хлора, а также описано строение элементарных звеньев макромолекул посредством УПЗ. Знание строения УПЗ позволяет более однозначно и наглядно охарактеризовать макромолекулы аХПП как субстраты в последующих реакциях нуклеофилыюго замещения. [26]
Соблюдение принципа Белла - Эванса - Поляни и постулата Хэммонда для ряда родственных реакций. [27] |
Теория переходного состояния в настоящее время широко используется при изучении механизмов реакций в физической органической химии. Знание строения активированного комплекса позволяет делать выводы о том, каким образом изменится скорость процесса при варьировании строения реагентов или смене растворителя. [28]
Второй путь, по которому идут химики-органики, связан с синтезом и изучением большого числа органических соединений, за которым следуют попытки обобщить опытные данные на основе теоретических принципов. Часто знание строения и свойств природных веществ оказывается важным для определения общего характера соединений, заслуживающих изучения. Конечной целью этого направления органической химии является полное понимание физических и химических свойств, а также физиологической активности веществ как функции их молекулярного строения. [29]
Второй путь, по которому идут химики-органики, связан с синтезом и изучением большого числа органических соединений; синтез сопровождается обобщением опытных данных на основе теоретических принципов. Часто знание строения и свойств природных веществ оказывается важным для определения общего характера соединений, заслуживающих изучения. Конечной целью этого направления органической химии является полное понимание физических и химических свойств, а также физиологической активности веществ как функции их молекулярного строения. [30]