Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

гибридная

    Фосфор Р (Is 2s 2/f 3s Зр ) по числу валентных электронов является аналогом азота. Однако как элемент 3-го периода он существенно отличается от азота — элемента 2-го периода. Это отличие состоит в том, что у фосфора больше размер атома, меньше энергия ионизации, большее сродство к электрону и большая поляризуемость атома, чем у азота. Максимальное координационное число фосфора шесть. Как и для других элементов 3-го периода, рл — рл-связывание для атома фосфора не характерно и поэтому в отличие от азота sp- и sp -гибридные состоянья орбиталей фосфора неустойчивы. Фосфор в соединениях проявляет степени окисления от —3 до +5. Наиболее характерна степень окисления +5. [c.365]


    Наиболее характерны для серы низшая и высшая степени окисления. Как и у других /7-элементов 3-го периода, максимальное координационное число серы равно шести, а ее наиболее устойчивое координационное число четыре (5/ -гибридное состояние орбиталей). Известны соединения серы почти со всеми элементами. [c.322]

    Исходя из приведенных данных, строение молекулы Оз можно объяснить следующим образом. Центральный атом кислорода молекулы Оз находится в состоянии хр2-гибридизации (за счет 2 -, 2p .- и 2р, -орбиталей). Две из гибридных 5р -орбиталей центрального атома участвуют в образовании двух <т-связей О—О (дпух молекулярных о< и-орбиталей). Третья хр -гибридная орбиталь (молекулярная сг-орбиталь) содержит неподеленную электронную пару. 2р -Орбиталь центрального атома (расположенная перпендикулярно плоскости расположения атомов) и 2р -орбитали крайних атомов участвуют в образовании нелокализованной я-связи (молекулярная ясв-орбиталь). Таким образом, невозбужденное состояние молекулы Оз отвечает следующему заполнению молекулярных орбиталей  [c.320]

Рис. 47. Форма р-гибридной орбитали Рис. 47. Форма р-гибридной орбитали
    Влияние несвязывающей электронной пары центрального атома на строение молекул. Выше мы рассмотрели правильные геометрические формы молекул и комплексов с валентными углами 180, 120, 109,5, 90°. Однако, согласно экспериментальным данным, значительно чаще встречаются молекулы и комплексы с несколько иными значениями валентных углов. Валентные углы в молекулах НзЫ и НгО, например, составляют /1НЫН =107,3° и .НОН =104,5°. Согласно теории гибридизации центральные атомы этих молекул образуют химические связи за счет электронов хр -гибридных ор-бита/ ей. У атома углерода на четыре ар -гнбридиые орбитали приходится четыре электрона  [c.71]

    Комбинация четырех орбиталей — одной 5- и трех р-типа — приводит к 5рЗ-гибридизации, при которой четыре гибридные орбитали симметрично ориентированы в пространстве к четырем вершинам тетраэдра, т. е. под углом 109°28 (рис. 48). Тетраэдрическое [c.74]

    Согласно этому представлению химические связи формируются электронами не чистых , а смешанных , так называемых гибридных орбиталей. Последние являются результатом смешения атомных орбиталей. Иначе говоря, при гибридизации первоначальная форма и энергия орбиталей (электронных облаков) взаимно изменяются и образуются орбитали (облака) новой, но уже одинаковой формы и одинаковой энергии. [c.73]


    У атома азота на четыре хр -гибридные орбитали приходится пять электронов  [c.72]

    У атома кислорода на четыре р- -гибридные орбитали приходится шесть электронов  [c.72]

    Как видно из рис. 47, гибридная орбиталь, возникшая из 5- и р-орби-талей, больше вытянута по одну сторону от ядра, чем по другую. Следовательно, химическая связь, образованная с участием электрона гибридной орбитали, должна быть более прочной, чем образованная электронами отдельных 5- и р-орбиталей. [c.73]

    Соединения фосфора (1). По сравнению с РН4 относительно более устойчивы комплексы, в которых наряду с атомами Н роль лигандов играют атомы О. Последние за счет л-связывания стабилизируют 5р -гибридное состояние фосфора  [c.368]

    В соответствии с характерными гибридными состояниями орбита-лен атомы углерода могут объединяться в полимерные образования [c.392]

    Так, при взаимодействии с фтором нелокализованная л-связь графита разрывается и возникают двухэлектронные а-связи С—Р. В пределе образуется фторид графита состава СР (рис. 169). При этом углерод переходит из в 5р -гибридное состояние. Поскольку во фториде графита все связи локализованные, он диэлектрик. Фторид графита — бесцветное, прозрачное, хими- [c.394]

    Простейшее водородное соединение бора ВНз в обычных условиях Бе сушествует. Это объясняется его координационной ненасыщенностью и невозможностью образования делокализованной я-связи, которая стабилизировала бы 5/ -гибридное состояние атома бора. Координационное насыщение атома бора возникает при сочетании этих молекул-радикалов друг с другом  [c.441]

    Кремний 81(15 2 2р 35 Зр ) по числу валентных электронов является аналогом углерода. Однако у кремния больший размер атома, меньшая энергия ионизации, большее сродство к электрону и большая поляризуемость атома. Поэтому кремний — элемент 3-го периода — по структуре и свойствам однотипных соединений существенно отличается от углерода — элемента 2-го периода. Максимальное координационное число кремния равно итести, а наиболее характерное — четырем. Как п для других элементов 3-го периода, рл — ря-связывание для кремния не характерно и потому в отличие от углерода р- и зр -гибридные состояния для него неустойчивы. Кремний в соединениях имеет степени окисления +4 и —4. [c.410]

    Трехцентровая связь возникает в результате перекрывания двух 5рЗ-гибридных орбиталей бора (по одной от каждого атома) и Ь-орби-тали атома водорода (рис. 180, б). Это соответствует образованию свя- [c.442]

    Указанные анионы состоят из плоских треугольных структурных единиц ВОз, что отвечает 5р -гибридному состоянию атомов бора. [c.446]

    В представлениях теории валентных связей это распределение электронов означает, что в ионе МпО имеются четыре ст- и пять я-связей, а атом Мп находится в 8р - (или 5-) гибридном СОСТОЯНИИ, стабилизированном я-связыванием. [c.516]

    Следовательно, одна пара электронов оказывав 1 ся несвязываю-щей и занимает одну из хр -гибридных орбиталей, направленных к вершине тетраэдра (рис. 50). [c.72]

    В молекулах гибридных углеводородов имеются в различных сочетаниях структурные элементы всех типов моно- и полицикли — ческих аренов, моно- и полициклических пяти или шестикольчатых цирланов и алканов нормального и разветвленного строения. Их условно можно подразделить на следующие 3 типа 1) алкано-циь ановые 2) алкано-ареновые и 3) алкано-циклано-ареновые. По существу, рассмотренные выше алкилпроизводные циклоалканов и аренов можно отнести к первым двум типам гибридных углеводородов. [c.67]

    Теперь уже несвязывающие электронные пары занимают две 5р -гибридные орбитали. [c.72]

    Пространственная конфигурация молекул и комплексов. Характер ги-бридишции валентных орбиталей центрального атома и их пространственное расположение определяют пространственную конфигурацию 1юлекул и комплексных ионов. Так, при комбинации одной 5- и одной р-орбитали возникают две р-гибридные орбитали, расположенные симметрично под углом 180° (рис. 48). Отсюда и связи, образуемые с участием электронов этих орбиталей, также располагаются юд углом 180°. Например, у атома бериллия ер-гибридизация орбитллей проявляется в молекуле ВеСЬ, которая вследствие этого имеет линейную форму  [c.73]

    Во всех этих соединениях четырехвалентные атомы бора и азота имитируют структуру атома углерода четвертая связь В — N возникает за счет использования 5р -гибридной несвязывающей электронной пары азота и свободной 5р -гибридной орбитали атома бора. [c.450]

    Комбинация трех орбиталей — одной 5- и двух р-типа — приводит к образованию трех 5р -гибридных орбиталей, расположенных под углом 120° (рис. 48). Под таким же углом располагаются и связи, образованные с участием электронов этих орбиталей. Например, вследствие зр -гибридизации орбиталей атома бора молекула ВС13 имеет форму треугольника  [c.73]

    Из ковалентных нитридов наибольшее практическое значение имеет нитрид водорода H3N — аммиак. В обычных условиях это бесцветный газ с резким удушаюш,им запахом. Молекула H3N имеет форму тригональной пирамиды ( nh — 0,1015 нм, HNH = 107,3°). Согласно теории валентных связей атом азота в молекуле H3N находится в состоянии sp -гибридизации. Из четырех sp -гибридных орбита- [c.346]


    V Сопоставление теорий МО, ВС и КП. Теория молекулярных орбиталей дает самый общий подход к описанию свойств комплексных соединений, объединяя идеи как теории валентных связей, так и теории кристаллического поля. Шести сг = -орбиталям октаэдрического комплекса в рамках теории валентных связей отвечают шесть а-связей, возникающих за счет донорно-акцепторного взаимодействия psp -гибридных орбиталей комплексообразователь и электронных пар шести лигандов (рис. 215). Что же касается молекулярных л - и [c.513]

    Дслокализованная л-связь. Рассмотрим химические связи в кар-бона1-ионе СО3. Этот ион имеет треугольное строение. Атом углерода за счет электронов. чр -гибридных орбиталей образует три ст-связк, лежащие в плоскости под углом 120°. Четвертый электрон углерода образует я-связь. Валентное насыщение одного атома кислорода достигается за счет образования л-связи, двух других — за счет присоединения электрона. Строение такого иона изображают следующей формулой  [c.77]

    Как указывалось (см. рис. 50), молекула воды имеет угловую форму, что согласно теории валентных связен соответствует sp -гибридному состо шию атома кислорода. В молекуле HjO две sp -гибридные орбитали атома кислорода участвуют в образовании двух связей О — Н. На диух других 5/5 -гибридных орбиталях расположены две несвязывающие электронные пары (см. рис. 50). Валентный угол в молекуле воды НОН составляет 104,5°. [c.311]

    Так, Se02 (т. возг. 315°С) имеет цепочечное строение, соответствующее sp -гибридному состоянию атома селена  [c.340]

    Азот (15 2з 2р ) — типичный неметаллический элемент, по электро-стрицательности (3,0) уступает лишь фтору и кислороду. Как и у других р-элементов 2-го периода, у азота четыре валентные орбитали могут находиться в состоянии р , или 5р-гибридизации. При двух госледних гибридных состояниях возможно образование соответст-Еенно одной и двух л-связей. Степени окисления азота в соединениях [c.344]

    Сочетание атомов углерода разных гибридных состояний в единой полимерной структуре порождает множество аморфных форм углерода. Типичным примером аморфного углерода является так называемый спхклоуглерод. В нем беспорядочно связаны между собой структур- [c.395]

    В центре (syo -гибридное состояние бора). В обычных условиях BF3 — газ, E I3 и ВВгз — жидкости, BI3 — твердое вещество. [c.439]

    Наиболее важный показатель качества нефти, определяющий Е1ыбор метода переработки, ассортимент и эксплуатационные свой — ства получаемых нефтепродуктов, — химический состав и его распределение по фракциям. В исходных (нативных) нефтях содер — жатся в различных соотношениях все классы углеводородов, кроме непредельных (алкенов) соединений парафиновые (алканы), на-сртеновые (циклоалканы), ароматические (арены) и гибридные -карафино-нафтено-ароматические. [c.60]

    Как было отмечено ранее, в бензиновых и керосиновых фр<1кциях идентифицированы простейшие циклано —аренов ые углеводороды индан, тетралин и их алкильные производные. Исследования группового химического состава масляных фракций неф тей показали, что они практически полностью состоят из высокомолекулярных гибридных углеводородов. В очищенных товарных маслах гибридные углеводороды первого типа представлены преимуществе шо моно— и бициклическими цикланами с длинными алкильными цепями (до 50 — 70 % масс.). Гибридные углеводороды с моно — или бициклическими аренами с длинными алкильными цепями могут входить в состав парафинов и церезинов. Третий тип гибридных углеводородов наиболее распространен среди углеводородов высокомолекул5[рной части нефти. [c.67]

    Меркаптаны (тиолы) имеют строение RSH, где R — углеводо — родЕ1ый заместитель всех типов (алканов, цикланов, аренов, гибридных) разной молекулярной массы. Температура кипения индивидуальных алкилмеркаптанов С, — С составляет при атмосферном давлении 6— 140 °С. Они обладают сильно неприятным запахом. Это свойство их используется в практике газоснабжения городов и сел для предупреждения о неисправности газовой линии. В качестве одо[)анта бытовых газов используется этилмеркаптан. [c.69]

    В нефтях и нативных ТНО (т.е. не подвергнутых термодес — трук тивному воздействию) карбены и карбоиды отсутствуют. Под термином "масла" принято подразумевать высокомолекулярные углеводороды с молекулярной массой 300 — 500 смешанного (гибридного) строения. Методом хроматографического разделения из масляных фракций выделяют парафино-нафтеновые и ароматические углеводороды, в т.ч. легкие (моноциклические), средние (эициклические) и полициклические (три и более циклические). Наиболее важное значение представляют смолы и асфальтены. [c.76]

    Наилучшей химической стабильностью обладают малоциклич — ь ые нафтено-ароматические и гибридные углеводороды с длинными алкильными цепями. Процесс окисления эффективно тормозится смолистыми веш,ествами и некоторыми серосодержащими соединениями, содержание которых в маслах регулируется глубиной их очистки. При углубленной очистке эксплуатационные свойства масел улучшают, добавляя в них антиокислительные и другие присадки. [c.132]


Смотреть страницы где упоминается термин гибридная: [c.71]    [c.101]    [c.369]    [c.399]    [c.433]    [c.434]    [c.438]    [c.443]    [c.56]    [c.66]    [c.67]    [c.207]    [c.11]   
Пространственные эффекты в органической химии (1960) -- [ c.500 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АРЕНЫ И ГИБРИДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ НЕФТИ Общие сведения

Акролеин пропен аль гибридная структура

Аллил-катион гибридная структура

Анализ активационный гибридные

Анилин гибридные структуры

Антитела гибридные

Антитела к гибридным белкам, получени

Антитела к к гибридным белкам

Антрацен гибридные структуры

Арены и гибридные углеводороды нефти

Атомные гибридные

Атомные перекрывания. Гибридные функции

Афинная хроматография гибридных

Афинная хроматография гибридных белков

Белки гибридные

Белки гибридные, конструирование

Белок связывание с моноклональными антителами бета-галактозидаза, гибридный белок

Блок-схема гибридных циклов

Валентность гибридная

Вариабельная область гибридных клеток

Введение плазмид и фрагментов Стабильность гибридных молекул ДНК в культивируемых клетках млекопитающих

Введение. Векторы для экспрессии гибридных белков, содержа, щих -галактозидазу

Вектор гибридных белков

Векторные плазмиды, обеспечивающие прямой отбор гибридных ДНК

Волновые функции гибридные

Выделение антител, специфичных по отношению к гетерологичному фрагменту гибридного белка

Выделение гибридного белка — выбор метода

Выделение гибридных белков иммуноаффинными методами

Выражения для волновых функций гибридных орбит

ГИБРИДНЫЕ МАТРИЦЫ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ И ИХ НАПОЛНЕНИЕ

Гель-фильтрация гибридных белко

Генетическая нестабильность гибридных ретровирусов

Гетеродуплексы ДНК гибридная ДНК

Гетерозис гибридная мощность

Гибридизация и гибридные орбитали

Гибридная кукуруза

Гибридная мощность

Гибридная недостаточность

Гибридная плазмида

Гибридная сила гетерозис

Гибридная система

Гибридная стерильность стерильность гибридов индукция

Гибридная структура

Гибридная теория

Гибридное видообразование

Гибридное видообразование у растений

Гибридное детектирование

Гибридное топливо

Гибридные автоматические системы

Гибридные антибиотики

Гибридные антитела человека

Гибридные атомные орбитали

Гибридные белки вестерн-блот-анализ

Гибридные белки нерастворимые, выделение

Гибридные белки очистка, схема

Гибридные белки получение антител к ним

Гибридные белки распределение в клетках

Гибридные белки расщепление

Гибридные белки с галактозидазой

Гибридные белки, выделение

Гибридные белки, рассчитанные на специальные процедуры выделения

Гибридные газохроматографические системы

Гибридные гены, экспрессия

Гибридные градирни

Гибридные жидкостнохроматографические системы

Гибридные клетки

Гибридные клетки линии

Гибридные клетки методом слияния t протопластов

Гибридные клетки способы получения

Гибридные клетки человек-мышь

Гибридные клетки, метод Саузерна

Гибридные клоны

Гибридные композиты

Гибридные масс-спектрометрии

Гибридные материалы

Гибридные машины

Гибридные методы

Гибридные методы анализ

Гибридные методы атомно-эмиссионным

Гибридные методы высокоэффективная тонкослойная

Гибридные методы газовая хромато-масс-спектрометрия

Гибридные методы газовая хроматография

Гибридные методы газовая хроматография инфракрасное

Гибридные методы детектирование

Гибридные методы жидкостная хроматография инфракрасное детектирование

Гибридные методы жидкостная хроматография масс-спектрометрия

Гибридные методы жидкостная хроматография ядерный

Гибридные методы интерфейс

Гибридные методы капиллярный электрофорез

Гибридные методы магнитный резонанс

Гибридные методы многомерные разделения

Гибридные методы пробоподготовка

Гибридные методы современный уровень

Гибридные методы фурье-преобразованием

Гибридные методы хроматография

Гибридные механизмы реакций

Гибридные моноклональные антитела человека и мыши

Гибридные орбита

Гибридные орбитали изображение

Гибридные орбитали с участием rf-орбиталей

Гибридные орбитали связей

Гибридные орбитали эквивалентность

Гибридные орбиты влияние неподеленной пары

Гибридные орбиты использование орбит

Гибридные пластики

Гибридные поколения III

Гибридные полосы

Гибридные рекомбинантные ДНК

Гибридные рекомбинантные ДНК методы конструирования

Гибридные связывающие орбиты. Тетраэдрический атом углерода

Гибридные семена кукурузы

Гибридные сорбционно-инструментальные методы анализа

Гибридные состояния атомов

Гибридные спирали ДНК-РНК

Гибридные спирали рибонуклеотидов с дезоксирибонуклеотидами

Гибридные токсины

Гибридные углеводороды

Гибридные уровни

Гибридные функции атома углерода

Гибридные циклоалкано-арены

Гибридный дисгенез

Гибридный и транспозиция

Гибридный механизм

Гибридный полипептид

Гибридный способ восстановления граничных условий

Гибридных связей орбита

Гидразино-воздушные элементы заливного типа и гибридные системы

ДСН-электрофорез гибридных белков

Дезоксирибонуклеиновая кислота гибридная

Денатурация и ренатурация РНК Гибридные спирали ДНК-РНК

Дипольные моменты гибридных орбиталей

Домены в создании гибридных белков

Дуплексы гибридные

Зависимость свойств гибридных структур высокомолекулярных углеводородов от строения

Заключение по методам очистки гибридных белков Получение и очистка поликлональных антител

Идентификация гибридных клеточных линий, секретирующих специфические антитела

Индукция гибридной стерильности

Индукция клонов, содержащих плазмиду pUR с гибридными генами

Инсулин гибридные инсулины

Интегрированные системы анализа Гибридные методы

Интеллектуальное обеспечение гибридной экспертной системы оптимальной компоновки оборудования химических производств

Использование гибридных поксвирусов для вакцинации домашних и диких животных

КАО гибридная также Гибридизация

Карбоксилат-анион гибридная структура

Картирование хромосом с использованием гибридных соматических клеток

Клеточные мутанты и гибридные клетки

Клонирование гибридных генов в векторе

Клонирование гибридных генов в плазмидах

Клоны клеточные гибридные

Ковалентная связь угол связи. Гибридные орбитали

Комбинации гибридных методов

Композиционные материалы гибридные

Конструирование in vivo гибридных вирусов простого герпеса

Конструирование гибридных аденовирусов

Конструирование гибридных вирусов осповакцины

Конструирование и клонирование гибридных белков, содержащих З-галактозидазу

Контрольные вопросы 5.3. Гибридные орбитали

ЛКАО гибридная структура

ЛКАО гибридная, образование

Линии гибридные

Метан гибридные орбитали

Метилен гибридные орбитали

Метод моделирования отсоединенных вихрей и другие гибридные подходы

Методика 14. Образование гибридных фагов

Методы конструирования гибридных молекул ДНК

Методы отбора гибридных клонов

Методы разделения и концентрирования. Комбинированные и гибридные методы

Микрофазовое разделение в ходе реакций образования взаимопроникающих Особенности самоорганизации гибридных матриц

Многомерная газовая хроматография и гибридные методы

Молекулы гибридные

Молекулы с кратными связями и гибридными орбиталями

Молекулярные орбитали гибридные

Назначение и режимы функционирования гибридной экспертной системы

Наполнение гибридных матриц

Нафталин гибридные структуры

Некоторые трудности, связанные с методом гибридных орбиталей

Неэквивалентные гибридные АО

Неэквивалентные гибридные атомные орбитали

Нуклеофильное замещение у sp гибридного углеродного атом

Ньюмена гибридные

О применении гибридных кабелей

Образование и отбор гибридных клеток

Объяснение направленности связи в рамках метода Гибридные орбитали

Орбиталь гибридная

Орбиталь гибридная структура

Орбиталь гибридные также Гибридизация

Орбнталь гибридные

Осаждение клеток и выделение гибридного белка

Основные режимы работы гибридной экспертной системы

Отбор позитивных гибридных клонов

Пиридин гибридная структура

Пиррол гибридная структура

Плазмиды гибридные химерные

Плазмиды челночные или гибридные

Подходы к расщеплению гибридных белков

Подшипник гибридный

Позитивные гибридные клоны

Поликлональные антитела к гибридным белкам

Полосы гибридные I нелинейных

Полосы гибридные двухатомных радикалов

Полосы гибридные колебательно-вращательные

Полосы гибридные многоатомных радикалов линейных

Полосы гибридные параллельные, перпендикулярные

Полосы гибридные прогрессии

Полосы гибридные секвенции

Получение и очистка поликлональных антител к гетерологичным фрагментам гибридных белков, содержащих (З-галактозидазу. Син Б. Кэрролл и Аллен Логон

Получение моноклональных антител к гибридным белкам

Постоянная область гибридных клеток

Потенциал гибридный

Препаративный ДСН-электрофорез в ПААГ гибридных белков

Принципы гибридных вычислений при обработке результатов теплофизических исследований по методам обратных задач

Принципы создания гибридной экспертной системы синтеза газофракционирующих систем

Промоторы гибридные

Простейшие гибридные углеводороды и групповые углеводородные компоненты в остатках горючих ископаемых

Процесс гибридный

Прочность гибридных связей

Прямые, гибридные и комбинированные методы определения микропримесей

РНК-полимеразы ДНК-зависимые гибридные субъединицы

Разработка и применение инструментальной гибридной экспертной системы Экран-ХТС

Ракетные топлива гибридные

Распространение в нефтях соединений гибридного строения

Распространенность гибридных орбиталей

Растворение белков, синтезируемых клетками Е. oli в чистом виде и в виде гибридных белков

Реакции гибридных и гетероатомных углеводородов и реакции групповых углеводородных компонентов

Реакции, связанные с отрывом или модификацией заместителя, стоящего у кольцевого. -гибридного атома углерода

Репрессор гибридные димеризация

Репрессор, гибридные спирал

Репрессор, гибридные спирал инактивация

Репрессор, гибридные спирал как негативный регулятор

Саузерна анализ гибридных клеток

Связывающие орбиты гибридные

Связь гибридная

Связь с октаэдрическими гибридными орбиталями Полинга

Связь химические гибридная

Симметризованные и гибридные орбитали

Скрининг клеток, несущих гибридную

Скрининг плазмидных клонов на продуцирование гибридных белков

Собственные функции связи гибридной

Создание белков с гибридными свойствами

Стабильность гибридных молекул ДНК в клетках

Статистический мутагенез гибридных Сегмент-направленный мутагенез

Стерильность гибридная

ТОПЛИВА ДЛЯ ГИБРИДНЫХ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Термодинамическое состояние гибридных матриц

Термохимические гибридные процессы

Трансдукция Транспозиция Транспозоны Трансфекция Фазовая вариация гетеродуплексные гибридные молекулы

Транспозоны в геноме дрозофилы также Гибридный дисгенез

Трансформирующий фактор роста а в составе гибридных

Тригональные и диагональные гибридные АО

Трипсин гибридный

Углеводороды гибридного или смешанного строения

Углерода орбитали гибридные

Упрощенная система создания гибридных бакуловирусов

Участок ori гибридный

Фактор свертывания крови создание гибридной протеиназы

Фенантрен гибридные структуры

Фермент гибридные

Фосфорорганические соединения гибридные структуры

Характеристика экспрессируемых гибридных продуктов

Хроматография гибридных белков методом гель-фильтрации

Чайно-гибридные и ремонтантные Логанова ягода

Чайно-гибридные розы

Экономическое сравнение приводов гибридного типа

Электромобили гибридного типа

Электронные гибридные

Электронные облака гибридные

Элемент гибридный дисгенез

Эмбрионы гибридные

Энергетика образования гибридных связей

гибридизация, тетраэдр форма гибридных орбиталей

гибридные орбитали представление ячеек

гибридные орбитали промотирование электрона

гибридные орбитали строение

гибридные орбитали структура в представлении электронов-точек

гибридные орбитали фтористый

гибридные орбитали электроноакцепторная связ

гибридные орбитали ячеек

рекомбинантный в составе гибридных токсинов

цепи Постоянные гибридные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте