Cтраница 2
Интересно отметить, что существует близкое сходство в закономерностях изменения прочности связи С - S в ряду сульфидов и С - О в ряду их кислородных аналогов. [16]
![]() |
Зависимость глубины гидрогенолиза сераорганических соединений в присутствии MoS2 от химического строения их. [17] |
Интересно отметить, что существует близкое сходство в закономерностях изменения прочности связи С-S в ряду сульфидов и С-Q в ряду их кислородных аналогов. [18]
Ось или направление, наиболее чувствительные с точки зрения изменения прочности связи металл-лиганд, определяются характером МО, которые освобождаются ( полностью в случае трехвалентного хрома) и заселяются при возбуждении. [19]
Специфика поведения а-галогеннитросоединений в химических реакциях несомненно связана с изменением прочности связи углерод-галоген в этих соединениях. [20]
Уменьшение покрытия поверхности серебра окислом Ag203 при введении селена указывает на изменение прочности связи О-Ag под влиянием этой добавки, что способствует повышению селективности окисления этилена в окись этилена. Увеличение концентрации селена уменьшает покрытие поверхности этим окислом, и поэтому активность катализатора падает, что и объясняет существование максимума на кривой зависимости каталитической активности серебра от концентрации добавки. [21]
Логично предположить, что изменение сжимающих микронапряжений должно сказаться и на изменении прочности связи стекловолокно-смола. [22]
Это положение хорошо иллюстрируется приведенными ниже рядами, в которых показана закономерность изменения прочности связи ( в возрастающем порядке) С - О - С и соответственно С - S - С-связей в зависимости от природы углеродных радикалов. [23]
Показано, что в атомных реакциях изотопного обмена скорость процесса изменяется параллельно изменению прочности связи углерода с галоидом. [24]
Даже рассмотрение величины констант равновесия в ряду галогенов дает определенное представление о характере изменения прочности связей при переходе от фтора к хлору, брому и йоду. Энергетически же прочность связи выражается изменением энтальпии при диссоциации. [25]
Наряду с введенными упрощениями особенность рассматриваемой модели состоит в возможности учета разупрочнения волокон и изменения прочности связи компонентов при выдержке материала под нагрузкой. [26]
Недавно Дьюар и Шмейзинг [65] высказали мнение, что энергии сопряжения и сверхсопряжения могут быть приписаны изменению прочности связи, когда при гидрировании происходит перемена гибридного состояния атома углерода. [27]
Ряд исследователей [314, 473, 495, 496] считает, что закономерности изменения каталитической активности окислов в реакциях окисления можно объяснить изменением прочности связи кислорода в окислах. На рис. 64 приведена диаграмма Ринекера [473], поясняющая этот тезис. Наиболее активные катализаторы имеют некоторую оптимальную прочность связи. Как увеличение ( CuO, Fe203), так и уменьшение ( Ag20) прочности связи кислорода в окиси, по сравнению с оптимумом, приводит к уменьшению каталитической активности. Аналогичным образом объясняется действие добавок: добавки, упрочняющие связь кислорода с металлом в окисле слева от максимума, повышают его активность, а в окисле справа от максимума - понижают. Другие авторы находят линейную корреляцию Например, согласно работе [495], чем выше теплота образования окисла, тем меньше его каталитическая активность в окислении водорода. [29]
![]() |
Энергетические уровни изолированной атомной р-орбитали, молекулярных орбиталей этилена и молекулярных орбиталей 1 3-бутадиена. [30] |