Cтраница 2
Нерастворимость чистых диалкилмагниевых производных свидетельствует о том, что эти вещества представляют собой сильно ассоциированные соединения. Степень ассоциации соль-ватов никогда не определялась, но, очевидно, она не столь велика, как ассоциация несольватированных веществ. Действительно, почти ничего не известно о кристаллической структуре этих соединений, их молекулярных весах и даже в большинстве случаев об их составе. [16]
Этот пример показывает, что учет Н - связей совершенно необходим для объяснения электрических свойств сильно ассоциированных соединений. Вместе с тем видно, что из данных о диэлектрических свойствах можно получить сведения о природе и пространственном расположении Н - связей. Разумеется, согласие между вычисленными и измеренными на опыте величинами еще не является доказательством, что выбранная модель есть единственно правильная. [17]
![]() |
Зависимость вязкости ( в логарифмической шкале от молекулярного веса соединений, образующих и не образующих Н - связь. [18] |
Хотя измерения вязкости не являются особенно чувствительным методом обнаружения Н - связей, все же можно сказать, что вязкость ассоциированных соединений обычно больше, чем вязкость аналогичных неассоциированных веществ. [19]
Чтобы дать представление об изменяемости температуры кипения в зависимости от давления, в табл. 3 приведены величины Для трех пар неассоциированных и ассоциированных соединений. Температуры даны в ближайших целых числах. [20]
Чтобы объяснить появление максимума на кривой электропроводности, часто наблюдаемого в концентрированных неводных растворах электролитов, необходимо допустить существование наряду с заряженными ионными тройниками также незаряженных ассоциированных соединений. [21]
Чтобы объяснить появление максимума на кривой электропроводности, часто наблюдаемого в концентрированных неводных растворах электролитов, необходимо допустить существование наряду с заряженными ионными тройниками также незаряженных ассоциированных соединений. [22]
Чтобы объяснить появление максимума на кривой электропроводности, часто наблюдаемого в концентрированных неводных растворах электролитов, необходимо допустить существование наряду с заряженными ионными тройниками также незаряженных ассоциированных соединений. [23]
Схематические формулы оказывают некоторую помощь при объяснении свойств вещества, и то, что сказано здесь, может послужить основанием для объяснения некоторых из наиболее сложно ассоциированных соединений хлористого алюминия, их образования и последующих реакций. [24]
В настоящее время считается экспериментально доказанным, что наряду с заряженными ионными тройниками в концентрированных растворах электролитов ( особенно в неводных растворах) могут присутствовать также незаряженные ассоциированные соединения. [25]
![]() |
Зависимость молекулярной электропроводности раствора натрия в жидком аммиаке от разведения. [26] |
Для объяснения появления максимума электропроводности, который часто наблюдается в концентрированных неводных растворах электролитов, необходимо вслед за Сахановым допустить существование наряду с заряженными ионными тройниками, также незаряженных ассоциированных соединений. [27]
Чтобы объяснить появление максимума на кривой электропроводности, часто наблюдаемого в концентрированных неводных растворах электролитов, необходимо вслед за Сахановым допустить существование наряду с заряженными ионными тройниками также незаряженных ассоциированных соединений. [28]
Для систем, образованных ассоциированным компонентом с неассоциированным, от величины е, находимой расчетом по уравнению ( 3 - 5), следует вычесть величину, постоянную для каждого данного ассоциированного соединения, что составляет для равно-объемной смеси двух жидкостей примерно единицу. [29]
Для систем, образованных ассоциированным компонентом с неассоциированным, от величины е, находимой расчетом по уравнению ( 3 - 5), следует вычесть величину, постоянную для каждого данного ассоциированного соединения, что составляет для равно-объемной смеси двух жидкостей примерно единицу. [30]