Cтраница 1
Кластерные структуры известны для формально низковалентных галогенидов, карбонилов, карбоксилатов и отчасти окислов и нитрозилов переходных элементов. Интригующей особенностью этих кластерных соединений является взаимосвязь их энергетической стабильности прежде всего с положением соответствующего i-элемента в периодической системе и с физико-химической природой лигандов. Несмотря на серьезные успехи, достигнутые в понимании природы кластерных структур на основе многочисленных и разносторонних результатов экспериментальных исследований, многм в этом отношении продолжает оставаться неясным. [1]
Кластерные структуры кобальта рассмотрены в вып. [2]
Кластерная структура сервера организована так, чтобы уберечь развитые информационные и вычислительные комплексы от потери данных в результате сбоев питания, процессора, дисков. Временная неработоспособность компьютерного центра МИС, пусть даже не связанная с потерей данных, может привести к значительным убыткам. Высокая стоимость одного простаивающего сервера, включенного в состав систем резервирования, делает необходимыми кластерные технологии. [3]
![]() |
Изолобальвая авалогм между органическими металлооргаввчес-кимн груш. ами ML, ( М - переходный металл, в / - оболочку включаются ( m l s. [4] |
Цепные, циклические, каркасные и кластерные структуры, получаемые объединением изолобальных групп, также обладают аналогичными системами валентных орбиталей и, следовательно, сходными структурными возможностями. Так, Со2 ( СО) 6 имеет валентные орбитали, сходные с орбиталями ацетилена С2Н2, орбитали циклических кластеров Fe3 ( CO) i2 и Fe3 ( CO) 9 аналогичны МО циклопропана и циклопропена. [5]
Похожую кластерную структуру активного сайта имеет металло-энзим карбон монооксид дегидрогеназы ( CODH), образованный феррум-суль-фидным пучком и атомом никеля. Феррум-сульфидный кластер состава Fe4S4 имеет кубическую упаковку, где все атомы железа ( кроме одного - узлового) и серы трижды координированы. Узловой атом железа имеет координацию 5, он через атом X ( О или S) связан со вторым металлом - никелем, который тетракоор-динирован. [6]
Известны кластерные структуры ( 66), в которых четыре лиганда расположены тетраэдрически, но хирального центра в этой оптически активной структуре вовсе нет, как и в производных адамантана. [7]
Экспериментальное изучение кластерных структур требует использования техники с высокой разрешающей способностью. [8]
Знание возможностей кластерных структур позволяет системному менеджеру осуществлять надежное информационное управление. [9]
Наиболее важными характеристиками кластерной структуры, влияющими на работу методов кластеризации, являются форма кластеров, размеры кластеров ( которые выражены в числе объектов, приходящихся на кластер, и в различиях относительных размеров кластеров) и число кластеров. [10]
Важно отметить, что кластерные структуры переходных металлов в ряде химических процессов участвуют в качестве активных катализаторов. [11]
Формулы III и IV соответствуют кластерным структурам [1, 2] с группами до 6 металлических атомов. Формула V при условии х у характеризует хемосорбцию или поверхностные комплексы. Расчет хемосорбированных соединений с помощью модифицированной модели МО металлов очень труден, поскольку симметрия атомов или молекул на поверхности значительно уменьшается. По той же причине не может быть рассмотрена неоднородность поверхности. [12]
Поскольку растворение веществ, усиливающих развитие кластерных структур в воде, связано с уменьшением энтропии воды, растворимость веществ должна быть тем меньше, чем сильнее выражено их влияние на структуру воды в водных растворах. [13]
Все эти обстоятельства указывают на начало образования кластерной структуры интенсивности волнового поля. [14]
В то же время в живой воде происходит быстрое разрушение кластерной структуры молекул воды, разрыв водородных связей и образование мономолекулярной структуры воды. В результате интенсивно возрастает количество несвязанных молекул воды. Это приводит к увеличению свободной энергии Гиббса и система становится крайне неравновесной и неустойчивой. [15]