Cтраница 1
![]() |
Распределение электронов иона Fe34 в окружении слабых и сильных лигандов. [1] |
Октаэдрическое строение образующихся внешнеорбитальных комплексов позволяет приписать иону Ре3 5р3 2-гибридизацик участвующих в образовании связей орбиталей. Благодаря высокоспиновому состоянию иона Fe3 комплексные ионы 1Ре ( Н2О) б ] 3 или [ FeFe ] 3 парамагнитны. [2]
Октаэдрическое строение этого иона ( см. рис. 49, д) определяется d2sp3 - гибридизацией орбиталей хрома. [3]
Октаэдрическое строение этого иона ( см. рис. 49, д) определяется d2sp3 гибридизацией орбиталей хрома. [4]
Согласно октаэдрическому строению комплексов родия ( II 1) г малонаты родия должны, так же как и оксалаты, существовать в трех формах - в виде рацемата и двух зеркальных изомеров. [5]
Из октаэдрического строения комплексных соединений родия следует, чтодипиридинаты общей формулы Me [ RhPy2X4 ] могут существовать в двух изомерных формах - цис и транс. [6]
Такое же октаэдрическое строение имеют комплексонаты четырехвалентных металлов, только в этом случае отсутствует внешняя сфера. Другими словами, эти комплексонаты являются неэлектролитами. [7]
![]() |
Пространственная конфигурация, характерная для комплексов с координационным числом 6 ( октаэдрическое строение комплекса. [8] |
Этому отвечает октаэдрическое строение комплекса ( рис. 14 - 5), что подтверждается данными рентгеноструктурного анализа. [9]
![]() |
Структура карборанов. [10] |
Карборан В4С2Н6 имеет октаэдрическое строение. [11]
Анион XeOg имеет октаэдрическое строение в точном соответствии с предсказанием метода валентных связей. [12]
Прерывистой линией здесь показано октаэдрическое строение комплексоната. [13]
Пунктирными линиями здесь показано октаэдрическое строение комплексоната. [14]
Большинство ше-стикоординационных комплексов имеет октаэдрическое строение, но вместе с тем известны комплексы в форме тригональной призмы. [15]