Cтраница 1
Современная теория строения является исходной платформой для дедуктивного изучения органических веществ по отдельным классам, расположенным по мере усложнения их строения и подводящим учащихся к пониманию жизненно важных органических веществ - жиров, белков и углеводов. [1]
Современные теории строения и механизма реакций координационных соединений позволяют разделить все комплексы ( по их кинетическому поведению) на две группы. Комплексы первой группы, называемые лабильными, могут быстро обменивать свои лиганды, комплексы второй группы - инертные - обменивают свои лиганды с очень малой скоростью. Скорость замещения лигандов не связана прямо с термодинамической устойчивостью комплексных соединений: лабильные соединения могут быть устойчивыми, инертные - наоборот, относительно непрочными. [2]
Современная теория строения является исходной платформой для дедуктивного изучения органических веществ по отдельным классам, расположенным по мере усложнения их строения и подводящим учащихся к пониманию жизненно важных органических веществ - жиров, белков и углеводов. [3]
Современная теория строения целлюлозы должна быть построена на основе иных, более правильных методологических положений, чем те, из которых исходили при разработке указанных выше теорий. В ней должно быть глубоко и всесторонне учтено все многообразие факторов, обусловливающих строение и свойства целлюлозы ( подробно см. ниже, стр. Такая теория должна основываться на современных представлениях химии и физики высокомолекулярных соединений и учитывать новейшие достижения в этой области. [4]
Современная теория строения ядра была предложена русскими физиками Иваненко и Гапопом. Согласно этой теории, ядра атомов состоят из протонов и н е и т р о п о в. Эти две элементарные частицы при определенных условиях могут превращаться друг в друга. [5]
Современная теория строения комплексных соединений использует методы квантовой химии. [6]
Современная теория строения карбоновых кислот подтверждает, что карбоксил сообщает этим органическим соединениям ярко выраженные кислотные свойства. [7]
Современная теория строения комплексных соединений использует методы квантовой химии. [8]
Современная теория строения карбоновых кислот подтверждает, что карбоксил сообщает этим органическим соединениям ярко выраженные кислотные свойства. [9]
Современная теория строения межкристаллитных границ [3,4] связывает различные свойства границ с их атомной структурой. [10]
Современная теория строения жидких шлаков рассматривает их как растворы только одних заряженных ионов, природа которых определяется валовым химическим составом шлака. Наряду с простейшими ионами - ионизированными атомами отдельных веществ - допускается существование в жидких шлаках и комплексных ионов RxOy строго стехиометрического состава, в которых соотношение числа атомов элемента R и кислорода выражается отношением малых целых чисел. Тем или иным образом внешние электроны отдельных атомов локализируются в пределах одного комплекса и у определенных ионов. [11]
![]() |
Двойной электрический слой и изменение в нем потенциала. [12] |
Современная теория строения двойного электрического слоя основана на представлениях Штерна. Она объединяет две предыдущие теории. Одна часть находится в непосредственной близости к межфазнон поверхности и образует слой Гельмгольца ( адсорбционный слой) толщиной б не более диаметра гидратированных ионов, его составляющих. Другая часть противо-ионов находится за слоем Гельмгольца, в диффузной части ( диффузный слой Гун с потенциалом р6), толщина Я которой может быть значительной и зависит от свойств и состава системы. Потенциал в диффузной части двойного электрического слоя не может зависеть линейно от расстояния, так как ионы в нем распределены неравномерно. [13]
Современная теория строения двойного электрического слоя основана на представлениях Штерна. Она объединяет две предыдущие теории. [14]
Современная теория строения двойного электрического слоя развивалась в трудах Гун, Чепмена, Штерна, Фрумкина, Грэма и других ученых. Она основана на анализе электростатических взаимодействий ионов в двойном электрическом слое в сопоставлении с межмолекулярными взаимодействиями и тепловым движением ионов. [15]