Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Неполимерные соединения

    Витамин Bi2 (цианокобаламин, R = N) — одно из самых сложных существующих в природе координационных соединений и, конечно, самое сложное неполимерное соединение, найденное в природе. В 50-х гг. Баркер продемонстрировал участие производного витамина В12 в следующей реакции  [c.381]

    ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ОСНОВЕ НЕПОЛИМЕРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ [c.305]

    Другой характерной чертой полимерной молекулы является ее геометрическая форма. Линейная полимерная молекула в разбавленном растворе не является вытянутой цепочкой, а более похожа на статистический клубок, форма которого до некоторой степени зависит от химической структуры цепи. Вероятно, в аморфном твердом состоянии отдельная молекула очень похожа на статистический клубок в разбавленном растворе, но это не так для кристаллических полимеров. Кристаллы полимеров заметно отличаются от кристаллов неполимерных соединений, где в принципе вещество можно закристаллизовать на 100%. [c.8]


    Сравнение спектров полимерных и неполимерных соединений [c.10]

    Приготовить тонкую, частично ориентированную пленку полимера, пригодную для анализа ИК-спектра в поляризованном свете, часто оказывается гораздо легче, чем тонкую пластинку монокристалла из неполимерного соединения. Этим объясняется относительно большое число работ, выполненных для полимеров с использованием поляризованного света. [c.18]

    ГПХ находит широкое применение во фракционировании макромолекул. В последнее время этот метод стал применяться в промышленности для определения молекулярного веса и молекулярновесового распределения полимеров, а также при изучении синтеза [24], переработки [25] и деструкции полимеров [26]. Однако в равной степени ГПХ можно использовать и при работе с низкомолекулярными веществами, такими, как олигомеры, мономеры и многие неполимерные соединения. Действительно, методом ГПХ может быть получено наивысшее разрешение в низкомолекулярном диапазоне. Это молено видеть на примере разделения триглицеридов (рис. 7.11). При разделении веществ, молекулярный вес которых отличается на АМ у = 40), наивысшее разрешение проявляется при вымывании низкомолекулярных соединений (высокие к ). Методом ГПХ можно разделить сколь угодно малые молекулы. Хендриксон [11] провел разделение методом ГПХ легких газов. Используя только одну колонку длиной 3,6 м, он разделил 12 компонентов с молекулярным весом от 76 до 500. [c.200]

    Класс полимерных соединений объединяет вещества в очень широком диапазоне молекулярных весов. Молекулы некоторых полимеров достигают очень больших размеров по сравнению с неполимерными соединениями они являются молекулами-гигантами. Так, например, молекула целлюлозы, являющейся основным веществом хлопка, древесины и других растительных материалов, содержит более 15 ООО—20 ООО структурных звеньев и более 200 ООО атомов, тогда как неполимерные соединения — только 2—50 атомов. [c.7]

    Полимерные соединения — это вещества с очень щироким диапазоном молекулярных весов. Молекулы некоторых полимеров достигают весьма больших размеров они по сравнению с неполимерными соединениями представляются как молекулы-гиганты. Например, молекула целлюлозы (основное вещество хлопка, древесины и других растительных материалов) содержит более 15 000—20 000 структурных звеньев и более 200 000 атомов, тогда как неполимерные соединения — только 2—50 атомов. [c.7]

    Диэлектрики, представляющие собой неполимерные соединения, составляют небольшую группу электроизоляционных материалов по сравнению с рассмотренными выше материалами на основе высокомолекулярных соединений. Низкомолекулярные соединения, из которых состоят диэлектрики, представляют собой углеводороды (парафиновые, нафтеновые, ароматические), хлорпроизводные ароматических углеводородов и йекоторые сложные эфиры. [c.305]


    Детальная интерпретация колебательного спектра сложной макромолекулы связана обычно с громоздкими вычислениями. Однако в тех случаях, когда это позволяют поставленные задачи, можно ограничиться различными приближенными приемами. Очень важное и распространенное приближение — анализ характеристич. колебаний, т. е. таких колебаний, к-рые можно отнести к определенной группе атомов независимо от того, какой макромолекуле эта группа принадлежит. Можно указать несколько химич. групп, напр. СНз, Hj, он, С=0, NHj и др., нек-рые колебания к-рых характеристичны таблицы частот поглощения для них (характеристич. частот) имеются в справочниках. Достоинство такого подхода — возможность использования огромного опыта, накопленного в колебательной спектроскопии неполимерных соединений. Однако необходимо учитывать, что число характеристич. колебаний для данной химич. группы будет различно в зависимости от того, принадлежит ли эта группа полимерной или неполимерной молекуле. Рассмотрим, напр., характеристич. колебания группы — Hj—. Если эта группа находится в неполимерной молекуле, напр. H3 I2, для нее следует ожидать три характеристич. колебания — два валентных в интервале частот 2940—2915 см и 2885—2860 см и одно ножничное деформационное колебание в интервале 1480—1460 сл-1. Это и наблюдается на опыте. Если же рассматривать полимерную молекулу, содержащую много групп — СНг— (и необязательно только эти группы), то для нее следует ожидать шесть характеристич. колебаний удвоенное число указанных выше трех характеристич. колебаний, поляризованных, однако, различным образом — параллельно оси цепи (представление А) и перпендикулярно оси цепи (представление Е ). Обычно на практике эти колебания имеют разные частоты, что усложняет спектры полимеров. [c.532]

    Среди неполимерных соединений витамин В12 имеет самое сложное строение. Это а (5,6-диметилбензимидазол) кобамид-цианид  [c.284]


Смотреть страницы где упоминается термин Неполимерные соединения: [c.80]    [c.269]    [c.10]   
Смотреть главы в:

Инфракрасная спектроскопия высокополимеров -> Неполимерные соединения




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Электроизоляционные материалы на основе неполимерных соединений

Электроизоляционные материалы на основе неполимерных соединений Диэлектрики на основе углеводородов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте