Cтраница 1
Взаимодействие различных молекул с цеолитами определяется, с одной стороны, особенностями химического строения каркаса цеолита - большой концентрацией атомов кислорода, сосредоточением положительного заряда в катионах и рассредоточением отрицательного заряда внутри алюмокислородных тетраэдров, а с другой стороны - геометрической структурой молекулы и характером распределения электронной плотности в ее звеньях. Молекулы со сферически симметричными электронными оболочками или имеющие только сг-связи, адсорбируются цеолитами неспецифически. Энергия адсорбции таких молекул, однако, велика главным образом за счет большой концентрации атомов кислорода в каркасе цеолита. Энергия взаимодействия в случае неспецифической адсорбции простейших молекул на различных катионных формах синтетического фожазита может быть вычислена на основе приближенной теории межмолекулярных взаимодействий в удовлетворительном согласии с опытом. Это специфическое молекулярное взаимодействие резко увеличивает энергию адсорбции и изменяет состояние адсорбированных молекул, что отчетливо проявляется в их инфракрасном спектре. [1]
Это выражение учитывает энергию взаимодействия различных молекул. Оно также учитывает взаимодействие между различными неполярными молекулами. [2]
Напротив, если энергия взаимодействия различных молекул больше, чем одинаковых, то при образовании раствора тепло будет выделяться, объем уменьшаться и наблюдается отрицательное отклонение от закона Рауля. [3]
В идеальном растворе энергия взаимодействия различных молекул равна энергии взаимодействия однородных молекул, а. Таки - м образом в идеальном растворе, в отличие от идеального газа, между молекулами существует взаимодействие. [4]
Это означает принятие допущения, что взаимодействие различных молекул А и В в смеси эквивалентно взаимодействию молекул А. [5]
Дисперсионные и индукционные силы возникают не только при взаимодействии различных молекул, но также и при взаимодействии между различными атомами или группами атомов в молекуле. [6]
Энергии взаимодействия и оптимальные конфигурации димеров молекул воды, полученные в результате квантовомеханических. [7] |
Развитие вычислительной техники и связанное с ним усовершенствование вычислительных методов квантовой химии позволило провести более реалистичные расчеты энергий взаимодействия различных молекул, в том числе молекулы воды. В табл. 8.2 приведены результаты наиболее надежных, по нашему мнению, расчетов димеров молекул воды. [8]
Энергии взаимодействия и оптимальные конфигурации димеров молекул воды, полученные в результате квантовомеханических. [9] |
Развитие вычислительной техники и связанное с ним усовершенствование вычислительных методов квантовой химии позволило провести более реалистичные расчеты энергии взаимодействия различных молекул, в том числе молекулы воды. В табл. 8.2 приведены результаты наиболее надежных, по нашему мнению, расчетов димеров молекул воды. [10]
Частоты и ширина полос поглощения ( в см-1 и параметры. [11] |
Рассмотренный профиль потенциальной энергии переноса протона для гетерогенных систем хорошо согласуется с экспериментом, что можно продемонстрировать на примере наиболее детально изученного нами взаимодействия различных молекул с гидроксильными группами на поверхности силикагеля. [12]
Для разработки теории металлокомплексного катализа, выяснения механизма действия комплексов металлов и причин специфичности их взаимодействия с различными молекулами необходимо рассмотрение совокупности данных как по кинетике и химизму реакций, так и по продуктам взаимодействия различных молекул с комплексами металлов. [13]
Следовательно, сохраняются и соотношения (6.22) и (6.23), а также соотношения (6.39) и (6.40) для определения отношения констант скоростей. Таким путем могут быть вычислены относительные константы скорости взаимодействия различных молекул с активными промежуточными частицами, например, свободными радикалами. [14]
Следовательно, сохраняются и соотношения (VI.22) и (VI.23), а также соотношения (VI.39) и (VI.40) для определения отношения констант скоростей. Таким путем могут быть вычислены относительные константы скорости взаимодействия различных молекул с активными промежуточными частицами, например свободными радикалами. [15]