Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

свойства, строение

    Активность катализатора зависит от его физико-химических свойств строения, химического состава и т. д. Свойства синтетического катализатора зависят не только от качества применяемого для его изготовления сырья, но и от способа производства катализатора. Для естественных катализаторов состав исходной породы также оказывает существенное влияние на каталитическую активность. Некоторые глины (каолин) обладают высокой каталитической активностью к реакциям перераспределения водорода. Активность других глин значительно повышается после их активации кислотами. [c.51]


    Получены и другие каучукообразные сополимеры дивинила. Хотя в настоящее время известно много различных сополимеров, обладающих самыми разнообразными свойствами, строение их изучено еще очень мало. [c.632]

    Номенклатура, физические свойства, строение. Теория напряжения. Конформации [c.132]

    Однако развитие учения о периодичности в сочетании с учением о строении вещества показало условность такого сближения. Действительно, многие элементы, образующие простые вещества — металлы, вместе с тем образуют амфо-терные и кислотные оксиды. Это относится к подавляющему большинству ( -элементов, ко многим р-элементам, особенно больших периодов. Химические свойства зависят от многих внутренних свойств (строения атома,типа химической связи, строения молекул и кристаллов). Поэтому неудивительно, что мы наблюдаем их изменения при рассмотрении большого числа элементов или соединений, так как при этом нередко существенно изменяются и внутренние свойства. [c.49]

    Строение молекул и химические свойства. Строение молекул аминов аналогично строению молекулы аммиака, и поэтому свойства этих веществ сходны. В их молекулах атом азота имеет одну неподеленную пару электронов. [c.5]

    Химия ферроцианидов, их свойства, строение и области применения подробно рассмотрены в монографии И. В. Тананаева и соавт. [1281. [c.110]

    Теория растворов изучает свойства, строение, а также механизмы тех процессов, которые протекают в растворах. Развитие науки о растворах неразрывно связано с формированием неорганической и органической химии, молекулярной физики, химической термодинамики, химической кинетики, науки о полимерах и т.д. [1, 2]. Вместе с тем менялось содержание теории растворов. Она продвигалась от изучения сильных химических взаимодействий к слабым межмолекулярным взаимодействиям химического и физического характера [1, 2]. [c.9]

    В 1883 г. он писал Определять на основании одних только оптических свойств строение вещества было бы, по крайней мере в настоящем, слишком смело. Но я не сомневаюсь, что в будущем, когда эти методы упрочатся и разовьются, обходиться без них при определении строения вещества будет невозможно . [c.17]

    Характеристика продукта производства (состав, свойства, строение, применение в народном хозяйстве) [c.285]

    Изучение теории и техники идентификации органических соединений — весьма существенный этап для перехода к научно-исследовательской работе в области органической химии. Курс органического анализа позволяет накопить и систематизировать знания о физических свойствах, строении и химической реакционной способности нескольких тысяч углеродсодержащих соединений, причем изучение этого материала следует систематической и логичной схеме процесса идентификации. Хотя первоначальная цель такого курса — характеристика уже известных соединений, общий подход к этой проблеме остается тем же и на первых этапах установления структуры вновь синтезированных органических соединений. [c.16]

    Магнитные свойства ферромагнитных материалов определяются магнитными свойствами многоэлектронного атома. Однако далеко не все материалы с многоэлектронными атомами обладают ферромагнитными свойствами. Строение атомов ферромагнитных материалов имеет ряд особенностей. Атом состоит из положительно заряженного ядра, вокруг которого вращаются электроны, образующие электронные слои и оболочки. Число электронных слоев определяют главным квантовым числом, которое принимает целые значения 1, 2, 3,. .., п. Число оболочек в слое выражают орбитальным квантовым числом I и обозначают их буквами 8, р, <1, f,. ... На рис. 1.16 показана планетарная модель атома железа, из которого видно, что в атоме содержится четыре электронных слоя. В первом слое находится одна электронная оболочка 18 с двумя электронами во втором слое содержатся оболочки 28 с двумя электронами, 2р с шестью электронами в третьем слое - оболочка Зз с двумя электронами, оболочка Зр с шестью электронами и оболочка 3(1 с шестью [c.238]


    ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. СТРОЕНИЕ [c.551]

    Химия — наука о веществах, их свойствах, строении и взаимных превращениях. [c.13]

    Методы получения, физические свойства, строение и реакцион-  [c.191]

    Методы получения, физические свойства, строение и реакционная способность. ..... 202 8.2. [c.191]

    Общие сведения и номенклатура 220 Методы получения, физические свойства, строение и реакционная способность 221 Спирты и фенолы 229 Общие сведения, номенклатура и нахождение в природе. . . 229 Методы получения, физические свойства, строение и реакцион-, ная способность. ..... 231 [c.191]

    Общие сведения и номенклатура 241 Методы получения, физические свойства, строение и реакционная способность. ..... 241 [c.191]

    Особого различия в составе и строении ароматических углеводородов, образующихся как в процессе первичного дегидрирования, так и при дегидрированиии после селективной изомеризации, обнаружено не было. Во всех случаях полученные углеводороды состояли из смеси моноароматических углеводородов, биароматических углеводородов и углеводородов с тремя и более ароматическими кольцами. Правда, среди ароматических углеводородов первичного дегидрирования в несколько меньших концентрациях присутствуют полиароматические структуры. Характерным свойством строения любых ароматических углеводородов является наличие кроме самих ароматических ядер других циклических структур, кольца которых в силу особенностей своего строения не способны к дегидрированию. [c.366]

    В этот период химики интересовались изучением входящих в состав нефти соединений нефть являлась загадкой и, не преследуя часто непосредственных практических целей, химики изучали химически инертные углеводороды, из которых состояла нефть. Наряду с большим числом работ, которые сейчас уже не представляют интереса из-за ошибочной методики, несовершенства приборов и т. д., среди исследований этого периода встречаются классические работы, явившиеся крупнейшим вкладом в науку. Это, прежде всего, исследования русских химиков Менделеева, Морковникова, Зелинского и многих других. Их. труды дали правильное представление о составе легких фракций нефтей они открыли, что в нефтях, наряду с парафинами, присутствуют также насыщенные углеводороды другого рода с иными свойствами, они выделили их, дали им название нафтенов и всесторонне изучили их свойства, строение и превращения. [c.168]

    К настоящему времени накоплен большой экспериментальный материал, характеризующий закономерности солюбилизации и влияние на нее различных факторов. Однако его теоретическое обобщение и истолкование наталкивается на значительные трудности. Пока не удается не только количественно в общем виде описать процесс солюбилизации, но иногда и качественно предсказать его особенности для ряда систем. Это обусловлено многообразием факторов, влияющих на солюбилизацию, и ее сложной зависимостью от свойств, строения, молекулярной природы ПАВ, солюбилизата и растворителя. Дополнительное осложнение вносит то, что многие факторы, например добавки полярных и неполярных веществ, температура и др., оказывают влияние на ККМ, размер и форму мицелл, что, в свою очередь, влияет на внутримицеллярную растворимость. [c.79]

    Если все координированные группы одинаковы, как показано на рисунке, то, конечно, перестановка одной группы на место другой не изменит структуры комплекса. Но если группы не одинаковы, то возможно различное их расположение, вследствие чего могут образоваться изомеры. И действительно, опыт показывает, что, например, соединение [Р1( Нз)2С14] (где координационное число платины равно 6) существует в двух изомерных формах, отличающихся одна от другой по своей окраске и другим свойствам. Строение этих изомеров схематически показано на рис. 13.8. [c.372]

    Таким образом, согласно этому закону элементы, атомное ядро которых непрочно, распространены мало, а элементы с прочным атомным ядром имеют большую распространенность. В то же время нахождение данного элемента в земной коре в сочетании с темн или иными элементами (т. е. в виде определенных химических соединений, минералов) определяется уже не свойствами атомного ядра, а химическими свойствами — строением его электронной оболочки. Так, если два элемента обладают сходными по строению электронными оболочками, то они будут образовывать сходные но свойствам минералы и в природе их можно обнаружить в одном и том же месторождении совместно. Если, напротив, характеристики двух элементов очень различны (наиример, Na и I), но они взаимодействуют друг с другом, образуя соединение (минерал) высокой прочности (например, Na l), то эти два элемента вследствие специфики строения их электронных оболочек тоже в природе встречаются совместно. [c.242]

    Получение и свойства. Строение кристаллических решеток. Получают эти металлы обычно электролизом расплавленных хлоридов, магний — также восстановлением оксида MgO углем в электрических печах и другими способами. Барий чаще всего получают алюминотермическим способом. Бериллий, магний и при высокой температуре кальций образуют кристаллы с гексагональной плотной упаковкой, а стронций и при низкой температуре кальций имеют кубическую гранецентрированную решетку. Для бария характерна объемноцентриро-ванная упаковка. Это различие решеток играет некоторую роль в нарушении закономерности различий плотности, температур плавления и других физических свойств. Атомы их, кроме бериллия, теряют два электрона, превращаясь в ионыЭ . Но их восстановительная способность слабее, чем у щелочных металлов. [c.275]

    Химия—одна из областей естествознания, наука, изучающая химичсс ие эте-менты и их соединения (состав, свойства, строение), а также взаимные превращения (химические реакции). X. подразделяется на неорганическую, органическую, физическую, аналитическую. X. переплетается с другими науками, в результате чего возникают пограничные области науки биохимия, геохимия, агрохимия, космохимия и др. Развитие химической науки и техники ведет к интенсивному росту химической промышленности, которая играет валяную роль в техническом прогрессе всех отраслей народного хозяйства. [c.148]

    Ход урока. Вначале учитель в течение 10 мин проводит фронтальную беседу, в процессе которой выясняет свойства аминокислот (особое внимание обращает на знание амфотер-ных свойств), строение биполярного иона, понимание реакции гюликонденсации. Затем учитель объявляет тему урока и учащимся предлагает вопросы какое вещество мои<ет быть сырьем для получения капронового волокна (ответ аминокапроновая кислота) В какую реакцию должна вступить аминокапроновая кислота, чтобы получить полимер (ответ поликонденсация) Каково должно быть строение мономера (ответ неразветвлен-ное, так как у волокна макромолекулы должны иметь линейную структуру, для доказательства указывают на ацетатное волокно) Какими свойствами должен обладать капрон (ответы учащихся плавится, прочный — объясняют ориентацией макромолекул) Учитель отмечает, что на некоторые вопросы, особенно последний, даны неполные ответы и что более подробные сведения о капроне можно получить при чтении материала учебника. [c.187]

    В монографии рассмотрены химические свойства, строение и применение 1,4-диоксана, эффективного специфического растворителя, приводятся экспериментальные пропнси по его синтезу. Описаны механизмы реакций и превращений, в которых участвуют молекулы диоксана и его производных. [c.279]


    Свойства. Строение кристаллической решетки соответствует аддукту Tll-Ia, однако в растворе метилового спирта образуются молекулы TII3. Черные ромбические кристаллы, изоморфные Rbl-b. Не растворяются в воде, но прн взаимодействии с водой, этиловым спиртом, эфиром, I4 или раствором KI теряют молекулу Ь с образованием ТП. [c.953]

    Физические свойства. Строение. Простейшие циклобутаны являются бесцветными газами или жидкостями, нерастворимыми в воде. Молекула циклобутана подобна квадрату с весьма длинной связью С—С (0,157 нм). Самой большой особенностью циклобутанов является то, что четыре углеродных атома не находятся в одной плоскости. Эта непланарность вызвана внутримолекулярным отталкиванием водородных атомов или заместителей и сильно зависит от строения. Один углеродный атом может быть смещен из плоскости остальных трех атомов даже до 25.. . 30 . Это означает, что монозамещенные циклобутаны могут существовать в двух конформациях  [c.165]

    В отличие от таких наук, как физика, химия, которые занимаются установлением и изучением общих свойств, строения, превращения материи и основных форм ее движения, кибернетика изучает законы преобразования информации в процессах управления. Информация — одно из основных понятий кибернетики. Под информацией понимают сведения о результатах каких-либо событий, определяющих течение изучаемого процесса или явления Различают структурную информацию, характеризующую внутреннее состояние системы, и относит льную (внешнюю) информацию, проявляющуюся при соприкосновении двух объектов. [c.25]

    Высокое содержание S1O2 (температура плавления 1710° С) обусловливает огнеупорность динаса. Однако при нагревании SIO2 последовательно превращается в ряд модификаций, отличающихся физическими свойствами — строением, плотностью и др. Модификации кремнезема переходят одна в другую при определенных температурах, что видно из следующей схемы переходов  [c.232]


Смотреть страницы где упоминается термин свойства, строение: [c.592]    [c.191]    [c.2]    [c.69]    [c.176]    [c.104]    [c.43]    [c.251]    [c.400]   
Методы элементоорганической химии Кн 2 (1975) -- [ c.79 , c.80 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте