Cтраница 1
Изучение комплексных соединений этим методом основано на том, что потенциал полуволны ионов металла при комплексообразо-вании смещается обычно к более отрицательным значениям. Для вычисления констант диссоциации комплексонатов применяют различные варианты полярографического метода. [1]
Изучение комплексных соединений полярографическим методом основано на том, что потенциал полуволны катиона при образовании комплексных ионов смещается обычно в более отрицательную сторону по сравнению с нормальным. [2]
Изучение комплексных соединений этим методом основано на том, что потенциал полуволны ионов металла при комплексообразо-вании смещается обычно к более отрицательным значениям. Для вычисления констант диссоциации комплексонатов применяют различные варианты полярографического метода. [3]
Изучение комплексных соединений в кристаллическом состоянии основывается на рентгеноструктурном анализе. При прохождении через кристаллические вещества, в том числе через кристаллические комплексные соединения, рентгеновские лучи подвергаются дифракции. Картина дифракции зависит от того, какие атомы, ионы или молекулы образуют кристаллическую решетку, а также от того, как они размещены в пространстве. Поэтому изучение картины дифракции дает возможность установить, как расположены друг относительно друга составные части комплексных соединений. [4]
Изучение комплексных соединений металлов, начатое в классических работах Л. А. Чугаеза, плодотворно продолжено академиками В. Г. Хлошшым и И. И. Черняевым; mi с сотрудниками принадлежит ряд крупных исследований по комплексным соединениям металлов платиновой группы и по теоретическому освещению этого вопроса. [5]
Для изучения комплексных соединений наиболее подходящим электрохимическим методом исследования является метод потенциометрии. [6]
При изучении комплексных соединений исследователю неизбежно приходится сталкиваться с путаницей, вытекающей из обычного использования термина комплексное соединение для обозначения всех соединений, в которых атомы, по-видимому, не подчиняются нормальным правилам сочетания. [7]
При изучении комплексных соединений плутония и других трансурановых элементов применение электрохимических методов также оказалось чрезвычайно плодотворным. Когда еще не были доступны значительные количества этих элементов, изучение миграции радиоактивных элементов в электрическом поле было почти единственным методом, позволявшим установить знак заряда ионов радиоактивных элементов в растворе данного состава. [8]
При изучении пиридиновых комплексных соединений никеля [55] внесено дополнение к методу Яцимирского, которое дало возможность находить константы диссоциации без определения потенциала полуволны иона металла. Авторы проводят касательную к кривой, построенной в координатах EI / % - lg CL, под углом, тангенс которого tg а равен 0 015, считая, что эта область кривой должна соответствовать доминированию катионов металла Me и комплексов MeL. [9]
При изучении пиридиновых комплексных соединений никеля [55] внесено дополнение к методу Яцимирского, которое дало возможность находить константы диссоциации без определения потенциала полуволны иона металла. Авторы проводят касательную к кривой, построенной в координатах 1 / 2 - lg CL, под углом, тангенс которого tg а равен 0 015, считая, что эта область кривой должна соответствовать доминированию катионов металла Me и комплексов MeL. [10]
При изучении очень прочных комплексных соединений часто возникают те же проблемы, что и при исследовании неустойчивых комплексов, хотя, вероятно, первый случай более прост в интерпретации. Определение констант устойчивости комплексов включает в основном исследование конкуренции двух лигандов за данный ион металла или конкуренции между двумя ионами металла ( одним из которых может быть Н) за данный лиганд. [11]
![]() |
Подпрограммы на фоне 0 1 М раствора КС1. [12] |
Спектрофотометрический метод изучения комплексных соединений основан на том, что при их образовании, как правило, изменяется положение полос в спектре и интенсивность поглощения исследуемых растворов. Рассматриваемый метод исследования дает возможность по спектру поглощения определить химический состав комплексного соединения и его прочность, исследовать кинетику и механизм взаимодействия компонентов системы. [13]
Подход к изучению комплексных соединений в ТКП является односторонним. Детально разбирая изменения центрального атома, ТКП вовсе не учитывает ни структурных особенностей лиган-дов, ни склонности некоторых из них образовывать it - связи. Невозможность учета влияния л-связей не позволяет рассмотреть с позиций ТКП некоторые вопросы комплексообразования, стереохимии и реакционной способности. ТКП имеет ограниченную применимость, поскольку она неприменима к таким комплексам и свойствам, для которых существенна детальная структура лигандов. ТКП приложима лишь к комплексным соединениям, в которых комплек-сообразователь содержит свободные электроны. Поэтому применимость ТКП ограничена теми свойствами, которые практически не зависят от абсолютной величины энергии. [14]
Большое значение для изучения комплексных соединений име-и работы Л. А. Чугаева, который создал школу советских химиков, лодотворно работающих над развитием теории и синтеза ком-лексных соединений. [15]