Cтраница 1
Сложные гидриды гидроли-зуются с большой скоростью. С большой скоростью протекает также гидролиз простых гидридов, особенно при повышенных температурах, развивающихся при гидролизе. [1]
Сложные гидриды разделяются на два класса: смешанные ( молекулярные) и комплексные. [2]
Известны сложные гидриды металлов подгруппы НА, в которых атом металла связан не только с водородом, но и с другим атомом или группой. [3]
В качестве сложных гидридов кремния использованы алкил -, арилсиланы, хлорсиланы, алкиларилхлорсиланы [97], алкилгид-ридсилоксаны [101] и др. Реакции осуществляются термическим, фотохимическим и радиохимическим методами, а также в присутствии различных катализаторов. [4]
Простые и некоторые сложные гидриды элементов V и VI групп, кроме упомянутых выше комплексов с гидридами элементов подгруппы III А, образуют многочисленные комплексы с разнообразными соединениями. [5]
Формулы и названия сложных гидридов отражают их классификацию, рассмотренную выше. [6]
Реакции непредельных соединений с простыми и сложными гидридами позволяют осуществить синтез разнообразных эле-ментоорганических соединений. [7]
![]() |
Инфракрасный спектр транс - [ Р № С1 ( Р ( С2Н 3 2 ] ( в масле.| Инфракрасный спектр, т / анс - [ РШС1 ( Р ( С2Н5 з 2 ] ( в масле. [8] |
Стабильность и восстановительные свойства этих сложных гидридов изменяются в очень широких пределах. [9]
Реакции присоединения к непредельным соединениям сложных гидридов германия [102], олова [103, 104] и свинца [105] применяются для препаративного синтеза органических соединений германия и олова. [10]
В дальь шем было получено довольно много сложных гидридов, особе боргидридов щелочных металлов. Простейший представит гидридов бора - диборан В2Н6 был получен впервые А. [11]
Открытая сравнительно недавно [99] реакция присоединения сложных гидридов кремния к непредельным соединениям [100] - гидросилирование [97] - быстро получила препаративное и прикладное значение. [12]
Следовательно, представляется возможным сильно изменять восстановительную способность сложных гидридов как введением заместителей, так и изменением катиона. Таким образом, может быть получен целый ряд реагентов с точно контролируемой селективностью. [13]
Подобно бору и алюминию, галлий образует ряд сложных гидридов, как, например, литий-галлийгидрид. [14]
Эта группа включает, с одной стороны, соли аммония, а с другой - сложные гидриды. Вводя добавки и применяя различные комбинации компонентов, можно регулировать температуру процесса и скорость выделения водорода. [15]