Молекула — Вода [жидкая] ... Молекула — Водород [газообразный] - Навигатор. Большая Энциклопедия Нефти и Газа.

БЭНГ

Чистая информация !




Молекула — Вода [жидкая] ... Молекула — Водород [газообразный]

Молекула — Вода [жидкая]

Молекулы жидкой воды ориентированы друг относительно друга и не могут вращаться так, как вращаются, например, молекулы бензола. При испарении водородные связи рвутся, и молекулы воды приобретают способность к свободному вращению. ...

Молекула — Вода [кристаллизационная]

Молекулы кристаллизационной воды в таких солях во многих случаях можно считать лигандами, что особенно справедливо для переходных и высокозарядных ионов непереходных элементов. ...

Молекула — Вода [тяжелая]

Молекула тяжелой воды состоит из атома кислорода и двух атомов тяжелого изотопа водорода - дейтерия, ядро которого содержит 1 протон и 1 нейтрон и имеет массу в 2 раза больше массы ядра обычного водорода. ...

Молекула [адсорбированная] — Вода

Адсорбированные молекулы воды помогают перестройке межатомных и межмолекулярных связей в неметаллических материалах, облегчают их деформирование и разрушение под действием внешних сил, вызывая тем самым эффект адсорбционного понижения прочности. ...

Молекула [внешняя] — Вода

Внешние молекулы воды, специфически образующие водородные связи с молекулярной поверхностью, а также образующие часть переходного слоя между белком и толщей растворителя. ...

Молекула [внутренняя] — Вода

Внутренние молекулы воды, которые могут рассматриваться как часть белковой структуры. ...

Молекула [возбужденная] — Вода

Возбужденные молекулы воды могут играть, по-видимому, не менее важную роль, чем ионизированные молекулы. Так, например, возможно, что они дают атомы водорода и свободные гид-роксилы, хотя не исключено и то, что возбужденные молекулы теряют свою энергию без разложения. Неопределенность, существующая в понимании механизма реакций ионизированных и возбужденных молекул воды, связана отчасти с высокоассоциированной природой жидкой воды. Вследствие этого различия между отдельными возможными механизмами становятся менее отчетливыми, чем можно заключить, рассматривая простейшие уравнения реакций. ...

Молекула [гидратирующая] — Вода

Гидратирующие молекулы воды записывают в этих формулах в виде ОН2, так как такова ориентация полярных молекул воды по отношению к ка тионам. ...

Молекула [дипольная] — Вода

Дипольные молекулы воды могут ассоциироваться в более сложные агрегаты, склонны к образованию комплексов и способны адсорбироваться различными веществами. ...

Молекула [изолированная] — Вода

Изолированная молекула воды имеет уголковое строение. Атом кислорода находится в состоянии 3-гибридизации. Такое строение выделяет воду из всех соединений, в которых существуют водородные связи. ...

Молекула [мономерная] — Вода

Мономерные молекулы воды, координированные частично углубленными в дитригональные лунки обменными катионами. Частоты v3 и Vj колебаний таких молекул расположены соответственно в интервалах 3605 - 3570 и 3545 - 3515 см 1 в зависимости от рода обменных катионов. ...

Молекула [несвязанная] — Вода

Несвязанная молекула воды всегда имеет высокое координационное число. Она может приобретать углеводородного соседа только в том случае, когда последний заменит соседнюю молекулу воды. Энергия при таком взаимодействии увеличивается относительно исходного состояния на величину Д 2, так как при этом сильное диполь-дипольное взаимодействие заменяется гораздо более слабыми индукционными и дисперсионными силами между молекулами воды и растворенного вещества. Поскольку вандер-ваальсовские взаимодействия молекул ослабляются обратно пропорционально расстоянию между ними в шестой степени, речь может идти о взаимодействии растворенного вещества с молекулами воды в первом слое. Немети и Шерага [45] предполагают, что молекула углеводорода окружена неполной клеткой молекул воды, но эта частичная клетка является частью кластера. В случае большой растворенной молекулы наиболее вероятно, что молекула окружена двумя или более клетками, которые являются частями разных водных кластеров. Размер клеток вокруг молекул растворенного вещества непостоянен, как и количество кластеров, которые касаются растворенной молекулы. Однако существует средний размер клетки. Молекулы воды, находящиеся вокруг вещества в первом слое, могут иметь три, две, одну и не иметь ни одной водородной связи внутри этого слоя. Эти же молекулы воды имеют водородные связи с другими молекулами в кластере. ...

Молекула — Вода — Оболочка [гидратная]

Молекулы воды гидратных оболочек слабо удерживаются катионами щелочных металлов. Абсолютное значение Д - ff, приходящееся на ион-дипольное взаимодействие с одной молекулой воды, мало и составляет у самого маленького катиона Li примерно - 147 кДж / моль. Поэтому молекулы воды гидратных оболочек катионов щелочных металлов очень быстро меняются местами со свободными молекулами воды из объема раствора. ...

Молекула [полярная] — Вода

Полярная молекула воды в известной степени подобна магнитику. Если встряхнуть в мешке кучу магнитиков и высыпать их из мешка на пол, магнитики не рассыплются, а вывалятся из мешка сплошным комом, так как притянутся друг к другу своими противоположными полюсами. Сходным образом объясняется и относительно слабая испаряемость воды. ...

Молекула [последняя] — Вода

Последние молекулы воды теряются с большим трудом, чем первые. ...

Молекула [свободная] — Вода

Свободные молекулы воды также принимают участие в тепловом движении вместе с сегментами макромолекул, но каждый раз при локальном перемещении изменяют свое окружение, переходят от одной микрополости к другой. ...

Молекула [сольватирующая] — Вода

Сольватирующие молекулы воды имеют большее сродство к Lu3, чем к Las, и поэтому ионы Lus слабее вытесняются ионообменной смолой из растворов. ...

Молекула [водная]

Водные молекулы прочно связаны с ионами растворенного вещества и участвуют с ними как одно целое в броуновском движении. Второй вид гидратации объясняется взаимодействием ионов с молекулами воды, не входящими в ближайшее окружение. Молекулы воды испытывают лишь незначительное влияние ионных полей без потери поступательных степеней свободы. Толщина ближнего гидратного слоя имеет молекулярные размеры, а число молекул воды, удерживаемых ионами в этом слое, называется координационным числом ( или лигандностъю) и является важной количественной характеристикой гидратации. Лиганд-ность ионов зависит от их природы, концентрации электролита, температуры и некоторых других условий. ...

Молекула — Водород

Молекулы водорода проникают через промежутки между частицами резины. ...

Молекула — Водород [бромистый]

Молекула бромистого водорода значительно менее прочна, чем молекула хлористого водорода. При синтезе бромистого водорода одновременно идет процесс частичного распада молекул на элементы. Следовательно, реакция образования бромистого водорода является реакцией обратимой. ...

Молекула — Водород [газообразный]

Молекула газообразного водорода Н2 двухатомна. Это самый легкий, самый подвижный, самый теплопроводный и самый трудно сжижаемый ( Гкр 33 К, pKf 12 8 атм) после гелия газ в природе. Занимая среднее положение в шкале электроотрицательностей, он обладает хорошими восстановительными способностями по отношению к не слишком химически активным металлам. Это его свойство широко используют в пиро - и гидрометаллургии. ...

Страницы: 1 ... 25 26 27 28 29 30 31