Cтраница 3
Формально я с-перегруппировку можно рассматривать как окислительно-восстановительное взаимодействие двух лигандов. [31]
Объяснение трансвлияния Б. В. Некрасовым. [32] |
Другими словами, этим уменьшается степень окислительно-восстановительного взаимодействия между комплексообразователем и / пранс-лигандом и, следовательно, увеличивается реакционная способность последнего. Чем более сильным восстановителем является лиганд, тем в большей мере он увеличивает реакционную способность транс-лиганда. [33]
Тем не менее этот механизм ускорения окислительно-восстановительного взаимодействия также возможен при активировании каталитических реакций. [34]
Механизм обмена в бромоплатините в основном включает окислительно-восстановительное взаимодействие, причем здесь сильно сказывалось влияние света на скорость обмена брома. [35]
Общие константы нестойкости ( К комплексов висмута. [36] |
Производные Bi ( V) неустойчивы из-за окислительно-восстановительного взаимодействия центрального иона и аддендов. [37]
Указанный способ расчета дает возможность оценить степень окислительно-восстановительного взаимодействия гидратированных ионов металла и гидратированных анионов. [38]
Со ( II), что указывает на окислительно-восстановительное взаимодействие металла катиона с центральным ионом. Возможность такого окислительно-восстановительного взаимодействия U ( IV) и Со ( III) с очевидностью подтверждается величинами нормальных окислительных потенциалов этих систем. [39]
Истолкование тгаракс-влияния на основе степени ковалентности или степени окислительно-восстановительного взаимодействия не подменяет ранее предложенной концепции Б. В. Некрасова и А. А. Гринберга, но является более широким, так как представление о степени ковалентности связи применимо и к тем случаям, где истинная величина поляризуемости ( соответственно эффективной рефракции) пока неизвестна. Фаянсу, пределом поляризационного взаимодействия является образование ковалентной связи. [40]
Истолкование торанс-влияния на основе степени ковалентности или степени окислительно-восстановительного взаимодействия не подменяет ранее предложенной концепции Б. В. Некрасова и А. А. Гринберга, но является более широким, так как представление о степени ковалентности связи применимо и к тем случаям, где истинная величина поляризуемости ( соответственно эффективной рефракции) пока неизвестна. Фаянсу, пределом поляризационного взаимодействия является образование ковалентной связи. [41]
В соответствии с предложенной физико-химической модель: газации окислительно-восстановительных взаимодействий npi / клеофильном сульфитировании лигнина происходит по 5 2 меха изму. При этом первый и: анных параметров является интенсивной величиной, а второй - кстенсчвной, определяемой значением рКа ион-молекулярных равно Поскольку в водных сульфитных растворах постулируете зновероятность существования всех равновесных форм оксисоеди ений серы и их взаимосвязь осуществляется путем реализации ион-элекулярных равновесий, нами для характеристики редокс-свойств: индивидуальных компонентов варочного раствора, так и сульфитах растворов в целом предложено использовать параметр нуклео - жльности ( см. гл. [42]
Гринберг, Птицын и Лаврентьев [110] установили наличие обратимого окислительно-восстановительного взаимодействия, которое протекает в системах, образованных комплексными соединениями металлов платиновой группы, когда центральный атом является сильным окислителем, а лиганд - хорошо выраженным донором электронов. [43]
Данные этих исследований позволяют сделать вывод о возможности окислительно-восстановительного взаимодействия комплексных ионов двухвалентной платины. [44]
Поскольку лигнин относится к полифункциональным редокс-полимерам, в окислительно-восстановительных взаимодействиях с ОВС участвуют все реакционно-активные группы органического материала, определяющие их редокс-свойства. Это, в свою очередь, может привести к реализации в гомогенной среде целого ряда химических реакций, протекающих по различным механизмам. [45]