Cтраница 2
![]() |
Зеркальные изомеры тетра - дрическог. комплекса KL. LML1ML1V. [16] |
К ионизационной близка сольватная изомерия, заключающаяся в различном распределении молекул растворителя, в частности волы ( гидратная изомерия), между внутренней и внешней координационными сферами. [17]
Эти три соединения имеют один и тот же химический состав, но различное строение и являются примером так называемой гидратной изомерии. Изомерия их обусловлена различным расположением молекул воды между внутренней и внешней сферой комплексов. [18]
В названиях безводных веществ и их кристаллогидратов различия, как правило, не делается, если только последние не находятся в отношениях гидратной изомерии друг к другу. [19]
В названиях безводных веществ и их кристаллогидратов различия, как правило, не делается, если только последние не находятся в отношениях гидратной изомерии друг к другу. [20]
Различные виды изомерии комплексных соединений были классифицированы Вернером на восемь типов: 1) координационная изомерия; 2) координационная полимерия; 3) гидратная изомерия; 4) ионизационная метамерия; 5) солевая изомерия; 6) валентная изомерия; 7) геометрическая цис-транс-язомеряя; 8) оптическая ( зеркальная) изомерия. [21]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [22]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( НаО и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( разд. [23]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [24]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней п внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [25]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [26]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [27]
Гидратная изомерия определяется различной координацией молекул воды. [28]
Вещества, тождественные по составу, но отличающиеся по структуре, называются изомерами, а само явление носит название изомерии. Изомерия, подобная наблюдавшейся у СгС13 - 6Н2О, называется гидратной изомерией, так как зависит от различного пространственного расположения частиц воды в комплексном соединении. [29]
Бывают и другие виды изомерии комплексных соединений. Так, ион, находящийся в одной координационной сфере, например во внешней, может обменяться местом с ионом, который помещается во внутренней сфере, при этом получатся два ионных изомера. Это явление называется ионизационной изомерией. К нему близко примыкает и гидратная изомерия, для которой характерен переход молекул воды из одной сферы в другую. Известны гидратные изомеры комплексов хрома: [ Сг ( Н2О) е ] С1з, окрашенный в светло-фиолетовый цвет, и [ Сг ( Н2О) 4СЬ ] С1 зеленого цвета. [30]