Cтраница 2
Метод ЯМР особенно полезен при изучении строения молекул, образованных с помощью сильных химических связей. Расшифровка спектров ЯМР таких молекул сравнительно проста, потому что главную роль в этих случаях играют напряженность внешнего магнитного поля, состав и строение молекулы. Если же речь идет о строении ассо-циатов и комплексов, обусловленных слабыми связями, то задача существенно усложняется в связи с необходимостью учитывать влияние если не всех, то многих из перечисленных выше других факторов. [16]
Наиболее совершенным в настоящее время является радиоспектроскопический метод изучения строения молекул ( см. [67]), который позволяет определять характеристики внутреннего вращения двумя путями: по изменению с температурой отношения интенсивностей линий вращательных переходов ( соответствующих вращению молекулы как целого) в основном и возбужденном состояниях крутильных колебаний и по расщеплению вращательных линий, обусловленному переходами через барьер внутреннего вращения. [17]
В обширной и важной области исследований, посвященных изучению строения молекул или установлению молекулярного состава вещества, весьма большое место занимает молекулярная спектроскопия. Ее роль в этом круге вопросов сходна с той выдающейся ролью, которую играет атомная спектроскопия в теории атома и при решении практических спектроаналитических задач. [18]
Что такое изотопный обмен и как он используется для изучения строения молекул. [19]
![]() |
Периоды полусбмена молекул воды в гидратированных катионах ( при 25 С. [20] |
Замещение одного изотопа другим часто имеет большое значение для изучения строения молекул спектроскопическими методами ( III § 6 доп. Такие замещения изменяют моменты инерции молекулы, но практически не влияют на ее пространственную структуру. [21]
Замещение одного изотопа другим часто имеет большое значение для изучения строения молекул спектроскопическими методами ( III § б доп. Такие замещения изменяют моменты инерции молекулы, но практически не влияют на ее пространственную структуру. Тем самым создается возможность получения большего числа исходных данных для расчета структурных параметров. [22]
Современная органическая химия широко использует физические методы исследования для изучения строения молекул органических соединений. [23]
Интересно, что с рассматриваемой здесь точки зрения развитие изучения строения молекул идет в направлении повышения числа измерений исследуемых элементов; ими постепенно заполняются структурные матрицы и происходит углубление понимания природы этих элементов. [24]
Перечисляя те методы, которые могут быть эффективными в изучении строения молекул органических соединений, комиссия пропустила метод, который в этом отношении ( я совершенно в этом убежден) дает и может дать интересные результаты. Мне кажется, что этот метод должен быть упомянут особо, потому что он не принадлежит к числу классических химических методов и не относится к тем новейшим физическим методам, о которых говорила комиссия. Это важно потому, что в настоящее время по физико-химическому анализу органических систем работает меньшее число ученых, чем работало еще недавно. [25]
Строгая упорядоченность расположения молекул в кристалле делает его удобным объектом для изучения строения молекул. Только в кристалле имеются миллиарды молекул, одинаково расположенных по отношению к падающему лучу и дающих одинаковые, усиливающие друг друга рассеянные лучи. [26]
Строгая упорядоченность расположения молекул в кристалле делает его удобным объектом для изучения строения молекул. Только в кристалле имеются миллиарды молекул, одинаково расположенных по отношению к падающему лучу и, следовательно, дающих одинаковые, усиливающие друг друга, рассеянные лучи. [27]
В исследованиях строения и свойств электронных оболочек сложных атомов, при изучении строения молекул и, особенно, кристаллических решеток твердых тел, огромную роль сыграли лучи, открытые в 1895 г. Рентгеном и названные в его честь рентгеновскими лучами. Рентгеновские лучи возникают при торможении веществом быстрых электронов в результате преобразования кинетической энергии этих электронов в энергию электромагнитного излучения. Рентгеновские лучи представляют собой электромагнитные волны с длиной волны в диапазоне от 0 01 А до 800 А. [28]
Настоящая книга принадлежит перу супругов Харгиттаи-известных венгерских ученых, специализирующихся в области изучения строения молекул методом газовой электронографии. Их научные интересы достаточно полно иллюстрируются двумя предыдущими книгами [1, 2], переведенными на русский язык. Однако теперь эти авторы предстают перед нами в новом свете. Для участия в этом сборнике было привлечено более 70 авторов-представителей естественных и гуманитарных наук. Как отмечается в рецензии [5], диапазон тем, развиваемых авторами, чрезвычайно широк и простирается от вопросов симметрии в физике элементарных частиц до описания народных танцев. Некоторые из этих материалов используются в данной книге. [29]
Научные исследования посвящены преимущественно теоретическим вопросам химии, распространению методов квантовой механики на изучение строения молекул. [30]