Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

спектры соединения

    В спектрах соединений, содержащих сопряженные хромофорные группы, полоса поглощения, обусловленная л—>-л -переходом, смещается в сторону длинных волн (батохромный сдвиг, углубление окраски). [c.272]

    Характерная группа из трех полос для цепей средней длины. В спектрах к-алканов выше С]4 четко не проявляется. Все три полосы сдвигаются в сторону высоких частот при уменьшении длины цепи (см. рис. 87). Полоса 1270—1320 сж сливается с другими в спектрах соединений с короткими цепями. Разветвления часто приводят к появлению новых полос в этой области или к другим изменениям, которые затрудняют идентификацию полос. В спектрах к-алканов выше С14 имеется полоса ( родней интенсивности около 1307 см и нет полос от нее до —1070 см . [c.607]


    В производное кобальта(П) [41]. Исследования показали, что медь(П) и кобальт(П) конкурируют за одно и то же место в белке. Поскольку спектры соединений, содержащих кобальт(П), интерпретировать легче, чем спектры производных меди(П). авторы смогли прийти к выводу кобальт находится либо в центре искаженного тетраэдра, либо в пятикоординационном окружении. Интенсивная линия переноса заряда указывает на существование связи Со — SR. Отнесение всех линий спектра нативного медьсодержащего белка было проведено по аналогии. Существование порфириновых комплексов в ферментных системах можно установить по наличию в спектре характеристической полосы Соре в области 25 000 см . Эта полоса обусловлена связанным с лигандом переходом я -> я типа перехода с переносом заряда (см. гл. 5). В электронных спектрах порфириновых комплексов обнаружены также две другие полосы низкой интенсивности. Существование этих полос и их сдвиги при введении заместителей в циклы можно понять, проведя расчеты по методу МО [42]. Положения этих полос использованы для классификации цитохромов. [c.109]

    Найдя в спектре соединения полосы в области 800—1200 см" (углеродный скелет), полосы 3000 см" (связь С—Н) и полосу 3700 см" (связь 0-Н) согласно табл. 17, можно отождествить исследуемое соединение с алифатическим спиртом. Для многих молекул не только частоты, но еще более число полос поглощения, их форма и относительная интенсивность характерны так же, как для человека отпечатки пальцев. Поэтому ИК-спектры обычно используют для идентификации химических соединений. [c.177]

    В качестве объектов для исследования выбраны электронные спектры соединений ряда тиолов, ненасыщенных циклических соединений и соединений, содержащих несколько сульфидных Фупп, определенные в УФ и видимой области спектра [c.124]

    Состав азотистых оснований, содержащихся в узких фракциях, был исследован методом хромато-масс-спектрометрии. На рис. приведена хроматограмма третьего хроматографического пика— оснований дизтоплива. Установление структур соединений производилось на основании сравнения масс-спектров соединений, содержащихся в узких фракциях, с эталонными спектрами [35, 36], а порядок выхода изомеров был взят из литературы [37]. [c.84]

    В дальнейшем проводится сравнение спектров поглощения сходных по строению соединений, отмечены их сходство и отличия со спектрами соединений того же и иного строения. При сравнении спектров не учитывалось, что некоторые из них были получены не в изооктане, так как не обнаруживается существенной разницы в действии углеводородных и спиртовых растворителей на спектры поглощения органических соединений серы, о чем говорилось выше. [c.162]


    Аналогия обнаруживается также в масс-спектрах соединений, содержащих однотипные функциональные группы. В спектрах аминов наблюдается пик ионов с массой 18. Эти ионы, отвечающие формуле (МН/.) , аналогичны ионам (НзО)+, которые наблюдаются в масс-спектрах многих спиртов. Механизм их образования, вероятно, одинаков. [c.111]

    Резкая полоса. е= 12- 39. Полоса наиболее заметна в спектрах соединений низкого молекулярного веса. Многие поли.эа-мещенные бензолы имеют полосы в этой области и около нее (см. рис. 89 и табл. 70). В щести спектрах, не использованных при составлении данных таблиц, имеется полоса 1039 см  [c.616]

    Аналитической величиной масс-спектра для каждой группы соединений является совокупность нескольких наиболее интенсивных пиков в масс-спектрах соединений этих групп. Огибающая интенсивность пиков этих ионов (молекулярно-массовое распределение) обычно имеет максимум, отвечающий наиболее представленным ионам данной группы, а распределение интенсивности пиков этих ионов определяется набором индивидуальных компонентов смеси. Для сложной смеси совокупность таких групп ионов, характерных для определенных структурных фрагментов молекул, образует групповой масс-спектр . [c.60]

    Последовательность выполнения работы. Для съемки спектра поглощения при помощи ступенчатого фотометра можно определить 11 значений оптических плотностей, равномерно распределенных по всему спектру. Соединением плавной кривой всех точек получают спектр поглощения. [c.31]

    Деформационное колебание концевой метильной группы дает две полосы симметричного колебания 1375—1385 и асимметричного колебания 1450—1460 слг . В нормальных парафинах наблюдаются только две полосы. При разветвлении в конце цепи, т. е. при наличии изопропильной группы —СН(СНз)2, в результате резонанса наблюдается расщепление полосы симметричного деформационного колебания в метильной группе на две полосы примерно одинаковой интенсивности 1368—1370 и 1381—1389 см . Появление дублета в этой области спектра, состоящего из полос примерно одинаковой интенсивности, является доказательством присутствия в молекуле изо-пропильной группы. Подтверждением этого служит полоса, которую относят к деформационному колебанию С—С—С 919—922 см . В спектрах соединений, содержащих иэо-пропильную группу, всегда наблюдается полоса 1175 см . Интенсивность этой полосы меньше интенсивности полосы симметричного деформационного колебания. [c.64]

    В качестве альтернативного варианта может быть предложено следующее. В лаборатории имеются (размноженные на ротаторе) УФ- и ИК-спектры соединений, которые предлагаются студентам в этой задаче (как правило, их не более 100— 200 шт.). Одновременно с веществом преподаватель выдает студенту и его ИК- и УФ-спектры. В этом случае не следует давать очень простые соединения, так как задачи будут решаться слишком легко. В несколько усложненных вариантах (смесь двух веществ или более сложные соединения) задача с успехом может быть предложена в качестве курсовой работы. [c.121]

    Так, в спектрах соединений, содержащих С = 0-группу, присутствует полоса поглощения при 1710—1730 см . В комплексных ацетилацетонатах ряда металлов (Ве, Mg, А1, 5с, 5т, Сг, Ре (III), Со (III), Со (II), Си (II), 2п) эта линия отсутствует. Это подтверждает предположение о циклическом строении комплексных ацетилацетонатов ( См, гл. 111), содержащих енольную форму ацетилацетона. [c.336]

    С помощью МБ-спектроскопии были исследованы некоторые системы со спиновым равновесием между высоко- и низкоспиновыми комплексами железа(П). Типичными являются результаты [20], полученные для гексадентатного лиганда 4-[(6-Я)-2-пиридил]-3-азабутенил замина. Спектры соединений с двумя или тремя метильными группами К характеризуют при 77 К низкоспиновое железо (II) (М1), тогда как при 294 К большой изомерный сдвиг и большое квадрупольное расщепление характерны для высокоспинового железа (П) ( Т2). При промежуточных температурах в спектре наблюдаются обе формы. Эти данные говорят [c.302]

    ИК-спектр соединения с молекулярной массой 106. В самом начале области валентных колебаний двойных связей — около 1500 см" —имеется очень интенсивная полоса, которая в сочетаний с неразрешенными полосами 1580 и 1600 см является характерным признаком ароматического кольца. Предположение о наличии ароматического кольца подтверждается сильным поглощением в области 3000,.—3100 см —области валентных колебаний водорода при 5/ -гибридных углеродных атомах. Соединение содержит и алкильные радикалы (боковые цепи у ароматического кольца), о чем свидетельствуют сильное поглощение в интервале 2800— [c.23]

    УФ-спектр соединения включает три [c.42]

    В качестве основного управляющего процесса в системе DENDRAL служит последовательность порождение и проверка . Кроме того, возникла необходимость в дополнительной планирующей программе, предназначенной для выработки ограничений, которые учитываются порождающей и проверяющей программами. Таким образом, полный цикл включает планирование—порождение-проверку. Перед началом анализа химик с помощью системы DENDRAL, используя планирующую программу, получает по масс-спектру соединения список нужных и запрещенных оснований. Такие списки помогают отобрать структуры, представ-ляемые порождающей программой. В результате сокращается количество возможных конфигураций, подлежащих проверке. [c.50]


    K4Fe( N)lд, идентичен спектрам соединений, синтезированных либо из сульфата железа(П) и KзFe( N)g, либо путем окисления атмосферным кислородом соединения, полученного из сульфата железа(П) и К4ре(СЫ)(,. Спектры этих соединений говорят о том, что катион в них — высокоспиновое железо(1П), тогда как анион — низкоспиновое железо(П). [c.300]

    В качестве объектов для исследования выбраны электронные спектры соединений ряда тиолов (33 соединения) и ненасыщенных циклических соединений (35 соединений),опреде [енные в УФ и видимой области спектра [4]. Интегральные функции ( и рассчитывали через площадь под кривой поглощения, которую определяли численным методом тргшеций  [c.270]

    В насыщенных сераорганических соединениях атом серы с непосредственно присоединенными к нему одним или двумя атомами углерода, играет роль хромофорной группы, вызывающей на краю ближней ультрафиолетовой области сравнительно слабое поглощение в виде крыла интенсивной полосы, лежащей в шумановской области вакуумного ультрафиолета. В основе небольших вариаций спектров соединений, отличающихся строением насыщенной углеводородной части молекулы, лежит, очевидно, ауксохромное действие насыщенных углеводородных радикалов, присоединенных к основному хромрфору. [c.161]

    Батохромно смещается и возрастает по интенсивности полоса в спектрах соединений, где сера соединена с атомом углерода, имеющим п -электроны в спектре бутил-1-циклогексенилсульфида появляется полоса на длине волны 225 нм, а инфлексия на длине волны 245 нм. [c.172]

    Политиаалканы. Спектры поглощения политиаалканов, содержащих три и более изолированных друг от друга атомов серы, в литературе не описаны. Можно только предполагать, что положение полос будет связано с числом метиленовых групп, разделяющих атомы серы. Возможно, что спектры таких соединений будут соответствовать тем, которые можно себе вообразить, учитывая особенности спектров соединений, содержащих 5—С, —5-группу. [c.193]

    Возможны и такие сочетания, которые образуют самостоятельные хромофоры. Большие изменения в спектрах вызывает тионогруппа. Но поскольку спектры соединений, содержащих тионогруппу, изучены очень мало, и отсутствуют спектры поглощения простых по -структуре соединений, то невозможно уста-ноить, как она влияет на спектр поглощения. [c.197]

    Циклическая структура ионов в газовой фазе, в частности иона тропилия и его гомологов, позволяет объяснить отсутствие существенного различия в масс-спектрах изомеров диеновых углеводородов и нх аналогов с масс-спектрами соединений других углеводородов алкилбензолов, циклогепта-триеиа, а также некоторых соединений, содержащих гетероатомы. [c.79]

    В табл.2 приведены отношения интенсивности (M- Hз)VJ(M-R) , значения сродстаа к протону (СП) [16] элиминируемых молекул. Хорошо видно, что значения отношений больше единицы в спектрах соединений (6-8) и меньше единицы для соединений (1,2). [c.171]

    Выделяется на относительно много более интен1 ивном фоне поглощения заметно интенсивнее в спектрах низших к-алканов, чем высших. Усилена в спектрах соединений с изолированными разветвлениями типа 2-метил, но регулярной чависимости положения и интенсивности в спектрах разветвленных молекул не наблюдается [c.608]

    Выделяется на относительно более сильном фоне . Четко определена в спектрах соединений с длинными цепями и всех к-алканов. Трудно идснтпфпцпруется и может сопровождаться другими полосами в соединениях с разветвлсшшми (по крайней мере метильными). Сложный характер спектра указывает на наличие разветвлений [c.608]

    Найдены также корреляции, например, между энергиями связи Есв электронов и частотами спектров ЯКР, отражающими градиент электрического поля на ядре С1, в соединениях хлора. Хотя и не с очень высокими коэффициентами корреляции, обнаружены также линейные зависимости между изомерными сдвигами SE в месс-бауэровских спектрах соединений Fe и Sn и химическими сдвигами АЕсв в РЭС. [c.161]

    Опыт пока зывает, что ИК-спектр соединения NSF3 содержит шесть интенсивных полос поглощения, которые могут быть отнесены к колебаниям приведенных на рис. 7.27 (а—д) фрагментов различных структур. Однако частоты vi, V2, V3, V5 имеют Р-, Q- и R-вет-ви, что позволяет отнести молекулу NSF3 к типу симметричных волчков, имеющих структуру г или д. На основании данных исследования микроволнового спектра и масс-спектра выбор пал на вариант г, поскольку найденный таким путем небольшой момент инерции NSF3 нельзя было объяснить, не предположив, что наиболее тяжелый атом серы расположен около центра массы. [c.189]

    Если двойная связь входит в сопряженную структуру, то эффективная длина сопряженной системы больше в том случае, если группы, стоящие при двойной связи, находятся в транс-, а не в цис-положении. Это обстоятельство сказывается на УФ-спектрах соединения. В бензоилстироле полоса, характеризующая сопряжение системы, сдвинута в сторону больших длин волн и обладает большей,интенсивностью в транс-изомере  [c.115]

    Таким образом, ИК-спектр некоординированной молекулы R—А—Н, взаимодействующей с атомом В посредством водородной связи отличается от спектра свободной R—А—Н. Приблизительно такие же изменения будут наблюдаться в результате Н-связеобразования в спектрах соединений, содержащих RAH во внутренней сфере. [c.329]

    Установление большого [сходства спектров соединений азоиндикаторов с водородными кислотами и с апротонными (с двуокисью серы), а также сопоставление имеющихся фактов и теорий, критика теорий Льюиса и Усаио-вича привели Шатенштейна к представлению о том, что наряду с водородными кислотами имеются вещества, сходные по свойствам с водородными кислотами. Эти вещества изменяют окраску индикаторов, катализируют те же реакции, что и протонные кислоты, и т. д. [c.289]


Смотреть страницы где упоминается термин спектры соединения: [c.280]    [c.31]    [c.95]    [c.25]    [c.163]    [c.170]    [c.198]    [c.122]    [c.65]    [c.169]    [c.87]    [c.202]    [c.336]    [c.34]    [c.67]   
Органические синтезы через карбонилы металлов (1970) -- [ c.148 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Абсорбционная спектроскопия. Ультрафиолетовый спектр органического соединения

Алифатические соединения, спектры

Алюминийорганические соединени спектры

Анализ ИК спектров органических соединений

Анализ органических соединений с помощью инфракрасных спектров

Анри спектры поглощения и строение органич. соединений

Ароматические соединения, локализация спектры

Большаков Г. Ф., Глебовская Б. А. Таблицы частот инфракрасных спектров гетероорганических соединений. Изд. Химия

Быстров. Проблема решения обратной задачи в теории колебательных спектров неорганических и комплексных соединений

Вайнштейн Рентгеновские спектры атомов в молекулах химических соединений и в сплавах

Винильные соединения металло инфракрасные спектры

Влияние растворителей и концентрации на электронные спектры соединений

Влияние растворителей на электронные спектры поглощения органических соединений

Влияние растворителя на спектры поглощения органических соединений

Внутрикомплексные соединения спектры

Водородная связь, электронные спектры и люминесцентная способность ароматических соединений. Р. Н. Нурмухаметов

Галогенные соединения структурой и масс-спектрами

Галогенные соединения структурой и масс-спектрами применение для калибровки прибор

Геометрия молекул и ее влияние на термохимические свойства и спектры соединений

Годы анализа металлов со сложными спектрами и йх важнейших Щ соединений (Ti, Zr, V, Nb, Та, Сг, Mo, W, Мп, Re, Fe, Со

Горчакове кий, А.В. Финкельштейн, Спектры поглощения и реакционная способность некоторых ароматических соединений. ХУ1 Щелочной гидролиз замещенных этилбензоатов

Групповая идентификация органических соединений по номерам гомологических групп главных пиков масс-спектров

Дейтерий, соединения спектры

Дополнительные сведения о масс-спектрах органических соединений

Железо III экстракция соединений спектры комплекса

Зависимость вида масс-спектра от структуры соединения

ИК-спектры комплексных соединений РЗЭ и некоторых других металлов с комплексонами

Изучение спектра комбинационного рассеяния органического соединения

Интенсивности полос поглощения в инфракрасном спектре поверхностных соединений

Интерпретация спектров КР неорганических соединений

Интерпретация спектров системы адсорбат—адсорбент на основе эмпирического сравнения со спектром объемных соединений

Инфракрасные спектры Катрицкий, А. П. Эмблер) Соединения с трех- и четырехчленными кольцами

Инфракрасные спектры адсорбированных молекул и поверхностных соединений Спектроскопия газов и растворов под сверхвысоким давлением

Инфракрасные спектры адсорбционных комплексов и поверхностных соединений

Инфракрасные спектры борных соединении

Инфракрасные спектры и характер связей в соединениях ксенона. Д. Ф. Смит

Инфракрасные спектры некоторых винильных соединений

Инфракрасные спектры органических соединений

Инфракрасные спектры поверхностных химических соединений кремнеземов

Инфракрасные спектры поглощения различных фтор- Л азотсодержащих соединений

Инфракрасные спектры продуктов кристаллизации стекол, состав которых отвечает соединению

Инфракрасные спектры соединений уранила в растворах

Инфракрасные спектры стекол, состав которых отвечает соединению

Использование правил отбора в инфракрасных спектрах и спектрах комбинационного рассеяния для определения структур неорганических соединений

Использование справочных данных по удерживанию идентифицируемых соединений различными неподвижными фазами. Хроматографические спектры Многоступенчатые методы разделения

Карбонильные соединения спектры

Качественный анализ органических соединений по ИК-спектрам поглощения

Классификация органических соединений по растворимости, спектрам ядерного магнитного резонанса и инфракрасным спектрам

Кобальт комплексные соединения спектры тетраэдрических комплексо

Комплексные соединения комплексы спектры

Комплексные соединения многоядерные, карбонилы, нитрозилы и цианидные комплексы металлов, инфракрасные спектры

Комплексные соединения с мочевиной, инфракрасные спектр

Комплексные соединения спектры

Комплексные соединения спектры поглощения

Коробков, И. В. Кузин, Б. П. Артамонов. Исследование водородной связи методами инфракрасной спектроскопии. IV. Спектры соединений с амино- и оксигруппами в твердом состоянии

Костровский, М. С. Шварцберг, И. Л. Котляревский. Инфракрасные спектры полиацетиленовых соединений

Кузьмина. Спектры поглощения и реакционная способность некоторых ароматических, соединений. IV. Корреляция энергии и энтропии активации гидрогенизация нитробензолов величиной сольватохромного эффекта

Литийорганические соединения в анионной полимеризации спектры

М и н к, Ю. А. П е н т и н. Колебательные спектры и строение молекул органических соединений ртути

Масс-спектр меченых соединений

Масс-спектры азотсодержащих соединений

Масс-спектры галогенсодержащих соединений

Масс-спектры и строение молекул органических соединений

Масс-спектры карбонильных соединений

Масс-спектры кислородсодержащих соединений

Масс-спектры серусодержащих соединений

Методы анализа чистых металлов с простыми спектрами, их окислов и важнейших соединений (щелочных металлов, Си, Ag, Аи, Ве, щелочноземельных металлов, Zn, d, AI, Ga, Sn, Pb, As, (стр

Молекулярные соединения спектры, природа

Ненасыщенные соединения, спектры

Нитрат-ион, комплексные соединения, инфракрасные спектры

Общая характеристика распределения пиков в масс-спектрах органических соединений по гомологическим группам

Общая характеристика электронных спектров поглощения органических соединений и классификация электронных переходов

Окрашенные соединения спектры поглощения

Опенка относительной реакционной способности родственных соединении на основе анализа их ИК-спектров

Определение по инфракрасным спектрам структуры неорганических соединений

Определение положения максимумов основных полос поглощения в спектрах известных соединений

Определение содержания изотопной метки по интенсивностям сигналов в масс-спектрах органических соединений

Определение характеристических частот в спектрах комбинационного рассеяния органических соединений

Органические соединения масс-спектры

Основные результаты исследований по колебательным спектрам соединений ксенона. Г. Г. Клаассен

Основы теории спектров комплексных соединений

Особенности групповой идентификации органических соединений по спектрам низкого разрешения

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СПЕКТРОВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

Петров, Г. Н. Баронская. Колебательные спектры некоторых соединений редкоземельных элементов с тетраэдрическими анионами

Пешкова. Влияние строения молекулы органического реактива на спектры поглощения соединений металлов с оксимами

Поглощение и люминесценция ароматических соединений в разном агрегатном состоянии Эмпирические соотношения между спектрами и структурой молекул

Поглощения спектры органических соединений

Полуколичественное сопоставление масс-спектров различных соединений

Практическое применение спектроскопии в УФ и видимой областях Экспериментальные данные по УФ спектрам органических соединений

Приложение . Масс-спектры органических соединений, встречающихся в практике работы

Приложение. Атлас инфракрасных спектров поглощения гетероорганических соединений

Приложение. Масс-спектры органических соединений, обнаруженных в атмосферном воздухе

Примеры использования масс-спектров при установлении структуры соединений

Примеры определения структур соединений с использованием ИК и УФ спектров

Природа окраски, спектры поглощения соединений, применяемых в фотометрическом анализе. Направленный поиск веществ с требуемыми оптическими свойствами

Природные соединения, спектр

Природные соединения, спектр Проб и ошибок метод

Прометий спектры поглощения соединений

Растворители спектры поглощения органических соединений

Рентгеновские спектры поглощения атомов переходных элементов в молекулах (на примере соединений никеля)

Сввдная таблица спектров масс органических и некоторых неорганических соединений

Сводная таблица спектров масс органических и некоторых неорганических соединений

Связь стереохимии органических соединений с их спектрами

Синтез и анализ масс-спектров смесей углеводородных соединений

Соединение газовой хроматографии с инфракрасной спектро

Соединения ароматические масс-спектры

Соединения ароматические электронные спектры

Соединения ароматические, спектры

Соединения ароматические, спектры спектры

Соединения гетероциклические, спектры

Соединения серосодержащие, спектры

Спектр органического соединени

Спектр поглощения СоА изменение при их соединении с ферментом

Спектр фосфониевых соединений

Спектр эпоксидных соединений

Спектрофотометрические методы исследования комплексообразования -в растворах Происхождение спектров поглощения комплексных соединений в видимой и ультрафиолетовой областях (электронные спектры) Яцимирский

Спектры ЭПР адсорбированных свободных радикалов и поверхностных радикальных соединений

Спектры ЭПР и образование радикалов в облученных монофункциональных органических соединениях и в бинарных смесях

Спектры ЭПР и образование радикалов при облучении высокомолекулярных соединений

Спектры ЭПР комплексных соединений меди в условиях ступенчатого комплексообразования

Спектры ЯМР соединений с протонсодержащими функциональными группами

Спектры ароматических гетероциклических соединений в УФ и видимой областях

Спектры ароматических соединений в УФ и видимой областях

Спектры в синтезе металлоорганических соединений

Спектры известных соединений

Спектры комплексных соединений органических соединений

Спектры переноса заряда соединений кобальта

Спектры поглощения ароматических соединении

Спектры поглощения бензола и многоядерных ароматических соединений. Ароматические гетероциклы. Несимметричные цианины Идеализированные системы Интенсивность полос поглощения

Спектры поглощения гетероциклических соединений

Спектры поглощения и реакции образования окрашенных соединений Формы спектров поглощения

Спектры поглощения и цвет соединений некоторых переходных металлов

Спектры поглощения карбонильных и тиокарбонильных соединений

Спектры поглощения комплексных соединений в видимой и ультрафиолетовой областях. Т. Данн

Спектры поглощения насыщенных гетероциклических соединений

Спектры поглощения некоторых соединений

Спектры поглощения ненасыщенных пятичленных гетероциклических соединений

Спектры поглощения ненасыщенных шестичленных гетероциклических соединений

Спектры поглощения неорганических ионов и комплексных соединений в ультрафиолетовой и видимой области

Спектры поглощения органических соединений Спектры поглощения

Спектры поглощения органических соединений в ультрафиолетовой области

Спектры поглощения полиароматических соединений

Спектры поглощения растворов окрашенных соединений

Спектры поглощения соединений редкоземельных элементов

Спектры поглощения фурановых соединений

Спектры разных соединений в УФ и видимой областях

Спектры растворителей и стандартных соединений

Спектры соединений кобальта

Спектры соединений марганца

Спектры соединений титана

Спектры соединений уранила в органических растворителях

Спектры соединений хрома

Спектры соединений, содержащих шестичленные гетерокольца

Спектры удерживания индивидуальных соединений

Строение молекул. Сведения, получаемые при использовании поляризованного излучения. Б. Кристалличность полимеров Колебательные спектры и поворотная изомерия относительно связи С—С молекул предельных соединений, Н. Шеппард

Структурно-групповой анализ органических соединений по ИК-спектрам поглощения

Структурные спектры фосфоресценции простых ароматических соединений в твердой неорганической матрице (солевые водные растворы)

Тетраэдрические комплексные соединения железа III спектры

Тетраэдрические комплексные соединения кобальта спектры

Тетраэдрические комплексные соединения марганца спектры

Тетраэдрические комплексные соединения никеля спектры

Тетраэдрические комплексные соединения спектров

Типы электронных переходов и области поглощения органических соединений в спектрах ЭСП

Титан III комплексные соединения спектры переноса заряда

Титова Т. С., Юлина В. И., Чернова И. К., Москвичев Ю. А., Алов Е. М. Колебательные спектры соединений, содержащих сульфонильную группу

Углерод фтор соединения, спектры инфракрасные

Ультрафиолетовые спектры поглощения кремнийорганических соединений

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ Спектры ядерного магнитного резонанса

Федоров, Р. П. Смирнов, Г. П. Шапошников. Тонкая очистка макрогетероциклических соединений и их электронные спектры

Финкельштейн, В.В. Иванов, Спектры поглощения и реакционная способность некоторых ароматических соединений. X. Гидрирование замещенных производных бензальдегида на палладиевом контакте

Финкельштейн, З.М. Кузьмина. Спектры поглощения и реакционная способность некоторых ароматических соединений. П. Гидрирование замещенных производных нитробензола на родиевом катализаторе

Форма и ширина Кр i-линии рентгеновского спектра атомов никеля в соединениях и сплавах

Характеристики масс-спектров электронного удара органических соединений

Характеристические полосы поглощения отдельных классов органических соединений в инфракрасной области спектра

Характерные волновые числа и длины волн в спектрах сераорганических соединений

Харитонов. Исследования ИК-спектров поглощения некоторых классов координационных соединений

Центры тяжести спектров ионных серий и факторы четности классов соединений с низкой или нулевой интенсивностью пиков молекулярных ионов

Ш е р г и н а, Н. В. Комаров. Инфракрасные спектры некоторых диацетиленовых кремнийорганических соединений

Электронные спектры ароматических соединений в разном агрегатном состоянии. Тонкая структура спектров

Электронные спектры и строение молекул Электронные спектры основных классов органических соединений

Электронные спектры поглощения гетероциклических соединений Мейсон) Факторы, определяющие поглощение света

Электронные спектры поглощения основных классов органических соединений Спектры поглощения алифатических соединений

Электронные спектры соединений с водородными связями Водородная связь в системах с я-электронами. Д. Н. Шигорин

Электронные спектры циклических соединений

Эмпирические соотношения между ультрафиолетовыми спектрами поглощения органических соединений и структурой молекул

Эпоксидные соединения спектры инфракрасные

ЯМР-спектры соединений в твердой фазе

спектр арилирование ониевыми соединениями

спектр получение с помощью алкилалюминиевых соединений

спектр с галоидными соединениями

спектрах модели адсорбированных соединений

спектрах применение для идентификации ароматических соединений, табл

спектры Более подробные сведения о реакциях синтеза отдельных классов соединений

спектры обмена с ароматическими соединениями

спектры реакция изотопного обмена с мечеными ароматическими соединениями

спектры с магнийорганическими соединениями

спектры с соединениями, содержащими

спектры циклических соединений



© 2024 chem21.info Реклама на сайте