Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Акцептор

    Образование гипервалентной связи отвечает перетеканию электронной плотности от центрального атома (донор) на лиганды (акцептор) (см. рис. 139, б). Поэтому в роли лигандов эффективнее всего выступают наиболее электроотрицательные атомы (фтор, кислород), этим же объясняется стабилизация высших степеней окисления элементов в их фторо- и оксо-соединениях. [c.270]

    Таким образом, реакция между А и В -вызывает (индуцирует) реакцию между А и С. А — принято называть актором, С — акцептором, В — индуктором. [c.375]


    Частица, предоставляющая для связи двухэлектронное облако, называется донором-, частица со свободной орбиталью, принимающая эту электронную пару, называется акцептором. Механизм образования ковалентной связи за счет двухэлектронного облака одного атома и свободной орбитали другого называется донорно-акцеп-торным. [c.67]

    Введение металлов, обладающ,их меньшей электроотрицательностью по сравнению с СиО и поэтому действующих как доноры электронов (щелочные или щелочноземельные металлы), повышает активность и снижает селективность. Электронные акцепторы (С1 , SO , S, Р), напротив, увеличивают селективность и уменьшают активность [74, 75]. [c.97]

    Основные и кислотные свойства веществ представляют собой лишь две стороны единого процесса основно-кислотного взаимодействия. Кислотные свойства веществ проявляются лишь при взаимодействии с веществами, проявляющими основные свойства, и наоборот. Вещества, проявляющие и основные и кислотные свойства (т. е. способность быть и донорами и акцепторами электронных пар), называются амфотерными. Как видно из приведенных примеров, жидкие НаО, НзЫ и НЫОз как раз и являются амфотерными соединениями. [c.122]

    Координационное число центральных ионов в аквокомплексах в разбавленных растворах (т. е. при достаточном количестве молекул воды) в общем случае соответствует значению характерного координационного числа катиона (акцептора) и аниона (донора). Так, для ионов АР+, СгЗ+, Со + координационное число обычно равно шести, а для Ве + — четырем. В разбавленных водных растворах, следовательно, эти ионы находятся в виде гидратированных комплексных ионов типа октаэдрического [А1(0Н г) в тетраэдрического [Ве(ОН2)4] - Для иона СГ, имеющего четыре неподеленные электронные пары, координационное число, по-видимому, равно четырем, что отвечает образованию четырех водородных связей. [c.129]

    Цианид-ион, будучи отрицательно заряженным, — относительно плохой л-акцептор. Поэтому цианидные комплексы металлов в низких степенях окисления не так устойчивы, как соответствующие карбонильные производные. С другой стороны, благодаря наличию заряда N--hoh как сг-донор сильнее, чем СО, и поэтому образует относительно устойчивые производные с металлами [c.408]

    Аммиак очень хорошо растворяется в воде (при 20°С в одном объеме НгО растворяется около 700 объемов H3N). Хорошая растворимость объясняется образованием водородной связи между молекулами H3N и Н2О. Поскольку молекула H3N — лучший акцептор протона, чем НгО (с. 134), то в растворе имеет место ионизация  [c.349]

    И углерода — в качестве акцепторов этих пар — кислотных соединений, например  [c.251]

    Из приведенных примеров видно, что при ионизации одна из взаимодействующих молекул — донор электронных пар, другая — их акцептор. [c.121]


    Подобным образом ведут себя слабые акцепторы электронных пар — катионы щелочных и щелочноземельных металлов. Иными словами, катионы, образующие сильные основания — щелочи. [c.209]

    Понятно, что эта реакция может протекать лишь в неводных средах, например в эфире. Гидрид лития, передавая в комплекс ион Н , выступает как донор электронной пары, а ВН3, присоединяющий гидрид-ион, является акцептором. [c.276]

    При этом основные хлориды (за счет ионов С1") являются донорами электронных пар, а кислотные — акцепторами. Амфотерные хлориды взаимодействуют как с кислотными, так и с основными соединениями. [c.288]

    Подобно ВНа1з тригалиды алюминия (кроме AIFg) — сильные акцепторы электронных пар — присоединяют молекулы-доноры, например  [c.458]

    Лиганды, являющиеся л-акцепторами, характеризуются большим Л (вызывают большое расщепление d-уровня) лиганды, являющиеся л-донорами, наоборот, характеризуются малым А (вызывают малое расщепление d-уровня). По характеру а- и л-взаимодействия лиганды можно подразделить на следующие группы  [c.516]

    Количество насыш енных (неолефиновых) углеводородов, образуюш,ихся при гидрополимеризации, тем больше, чем выше концентрация серной кислоты. Так, например, в смеси пентенов с 98%-ной серной кислотой 70% исходного продукта превращаются в полимеризат, выкипающий в пределах 90—350° п состоящий в большей части пз парафиновых углеводородов. При этом растворимая в серной кислоте часть, выделяемая при разбавлении ледяной водой, оказывается сильно ненасыщенной и обнаруживает до трех и более двойных связей на молекулу. Реакция протекает по карбониум-ионному механизму. В присутствии концентрированной серной кислоты водород олефинов может переноситься из одной молекулы в другую, причем одна молекула превращается в парафин, а другая в диолефин, который еще раз может служить донором водорода, в то время как моноолефин является акцептором. [c.62]

    Согласно Графу эта реакция протекает не по радикально-цепному механизму, поскольку, как и при автоокислении треххлористого фосфора, ее подавляют такие вещества, как хлористый тионил, хлориды серы, третичные амины, но не гидрохинон. Принимают, что образующийся при автоокислении треххлористого фосфора гипотетический аддукт кислорода (РОгСЬ) вступает во взаимодействие с углеводородом в присутствии треххлористого фосфора как акцептора кислорода по механизму, носящему криптоионный характер  [c.502]

    Вещества, выступающие в реакциях в качестве доноров элект ронных пар, являются основными, а вещества, выступающие в ка честве акцепторов, — кислотными. В рассмотреннь[Х примерах до норно-акцепторное взаимодействие протекает за счет перехода про тонов. Следовательно, в подобных случаях основные свойства прояв ляют молекулы, присоединяющие протон, кислотные — молекулы отдающие протон. Реакции, сопровождающиеся передачей протона называются протолитическими. [c.121]

    Как видно из этих примеров, молекулы НС и HNO3 отдают протоны и поэтому выступают в качестве акцепторов электронных пар, т. е. являются кислотными соединениями. Молекулы же растворителя (воды и аммиака) присоединяют протоны и тем самым выступают в качестве доноров электронных пар, т. е. ведут себя как основные соединения. В результате донорно-акцепторного взаимодействия увеличивается концентрация положительных ионов (ОН — в воде, NH — в жидком аммиаке) по сравнению с чистым растворителем. Сказанное позволяет сформулировать следующее частное определение кислот кислота — это соединение, при растворении которого увеличивается концентрация положительных ионов растворителя. [c.133]

    В качестве амфотерного соединения можно рассматривать гидрид алюминия А1Нз, который в зависимости от партнера по реакции может выступать и как донор электронных пар (основное соединение), и как акцептор (кислотное соединение)  [c.276]

    В жидком HF ведут себя как кислоты вещества— акцепторы фторид-ионов, апример ВРз, SbFs  [c.284]

    Подобный тип ионизации свидетельствует об амфотерности — молекулы ВгРз могут выступать и как акцепторы, и как доноры Р -ионов. Так, ВгРз (т. пл. 7,9°С, т. кип. 126 С) с основными фторидами образует фтороброматы (III)  [c.306]

    Триг.1лиды бора — сильные акцепторы электронной пары ВРз, на-прим ф, присоединяет молекулу воды, аммиака, эфира, спирта и пр. [c.439]

    Способность молекулы С2Н4 (Н2С=СН2) выступать в качестве лиганда обуслс влена ее возможностью играть роль л-акцептора и я-донора. Схема образования связи между металлом и молекулой С2Н4 показана ниже  [c.521]


Смотреть страницы где упоминается термин Акцептор: [c.371]    [c.68]    [c.69]    [c.69]    [c.69]    [c.91]    [c.98]    [c.98]    [c.132]    [c.132]    [c.133]    [c.133]    [c.251]    [c.276]    [c.283]    [c.306]    [c.306]    [c.364]    [c.370]    [c.389]    [c.515]    [c.516]    [c.516]    [c.516]    [c.516]    [c.555]    [c.573]   
Общая химия (1984) -- [ c.96 , c.315 ]

Химия (1986) -- [ c.87 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.196 ]

Химия для поступающих в вузы 1985 (1985) -- [ c.67 ]

Химия для поступающих в вузы 1993 (1993) -- [ c.76 ]

Аналитическая химия (1973) -- [ c.117 ]

Курс химической кинетики (1984) -- [ c.312 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.100 , c.313 , c.385 ]

Аналитическая химия. Кн.2 (1990) -- [ c.0 ]

Химия (1979) -- [ c.89 ]

Пособие по химии для поступающих в вузы 1972 (1972) -- [ c.79 ]

Общая химия (1987) -- [ c.53 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1996) -- [ c.0 ]

Общая и неорганическая химия Изд.3 (1998) -- [ c.79 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.0 ]

Основы аналитической химии Книга 1 Общие вопросы Методы разделения (2002) -- [ c.92 ]

Аналитическая химия (1994) -- [ c.0 ]

Курс аналитической химии Том 1 Качественный анализ (1946) -- [ c.141 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (1985) -- [ c.0 ]

Основы аналитической химии Часть 2 (1965) -- [ c.176 ]

Химия Краткий словарь (2002) -- [ c.14 ]

Общая химия в формулах, определениях, схемах (0) -- [ c.0 ]

Общая и неорганическая химия (2004) -- [ c.72 ]

Кинетика и катализ (1963) -- [ c.14 , c.29 , c.30 , c.129 , c.177 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.468 ]

Химия координационных соединений (1966) -- [ c.33 ]

Современная общая химия Том 3 (1975) -- [ c.0 ]

Теоретические проблемы органической химии (1956) -- [ c.36 ]

Введение в радиационную химию (1963) -- [ c.18 , c.110 , c.116 , c.125 , c.128 , c.152 , c.177 , c.177 , c.179 , c.179 , c.186 ]

Защита от коррозии старения и биоповреждений машин оборудования и сооружений Т2 (1987) -- [ c.2 , c.344 ]

Курс химии Часть 1 (1972) -- [ c.126 , c.203 , c.262 ]

Общая химия ( издание 3 ) (1979) -- [ c.85 , c.264 ]

Курс общей химии (1964) -- [ c.66 , c.201 ]

Лекции по общему курсу химии ( том 1 ) (1962) -- [ c.62 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.109 , c.516 ]

Неорганическая химия (1979) -- [ c.85 ]

Неорганическая химия Издание 2 (1976) -- [ c.94 ]

Теоретические основы органической химии (1964) -- [ c.57 ]

Основные начала органической химии Том 1 Издание 6 (1954) -- [ c.108 ]

Аналитическая химия (1965) -- [ c.126 , c.128 ]

Качественный анализ (1951) -- [ c.247 ]

Качественный анализ 1960 (1960) -- [ c.247 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1962 (1962) -- [ c.256 ]

Курс качественного химического полумикроанализа 1973 (1973) -- [ c.278 ]

Качественный химический анализ (1952) -- [ c.151 , c.153 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей (1950) -- [ c.52 , c.809 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.96 ]

Объёмный анализ Том 1 (1950) -- [ c.197 ]

Аналитическая химия (1975) -- [ c.0 ]

Фото-люминесценция растворов (1972) -- [ c.0 ]

Неорганическая химия (1981) -- [ c.100 , c.313 , c.385 ]

Химия (1985) -- [ c.57 ]

Химия (1975) -- [ c.91 ]

Общая химия Издание 4 (1965) -- [ c.76 ]

Химия (1982) -- [ c.43 ]

Современная общая химия (1975) -- [ c.0 ]

Физическая и коллоидная химия (1974) -- [ c.183 ]

Основы синтеза промежуточных продуктов и красителей (1950) -- [ c.52 , c.809 ]

Химическая кинетика и катализ 1974 (1974) -- [ c.238 ]

Химическая кинетика и катализ 1985 (1985) -- [ c.204 ]

Неорганическая химия (1969) -- [ c.58 ]

Общая и неорганическая химия (1981) -- [ c.67 ]

Курс физической химии Том 2 Издание 2 (1973) -- [ c.178 ]

Курс химического качественного анализа (1960) -- [ c.194 ]

Физическая и коллоидная химия Издание 3 1963 (1963) -- [ c.40 ]

Производство и применение резинотехнических изделий (2006) -- [ c.17 ]

Неорганическая химия Изд2 (2004) -- [ c.163 ]

Курс качественного химического полумикроанализа (1950) -- [ c.177 ]

Количественный анализ (0) -- [ c.67 , c.352 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.463 ]

Курс физической химии Издание 3 (1975) -- [ c.72 , c.640 ]

Курс химического и качественного анализа (1960) -- [ c.194 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 1 (1961) -- [ c.109 , c.516 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 , c.265 ]

Основы аналитической химии Издание 3 (1971) -- [ c.228 ]

Основы аналитической химии Кн 2 (1965) -- [ c.176 ]

Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.294 , c.402 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.295 , c.410 ]

Курс химической кинетики (1962) -- [ c.240 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.40 , c.60 , c.293 ]

Курс общей химии (0) -- [ c.40 , c.60 , c.293 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.294 , c.402 ]

Лекции по общему курсу химии Том 1 (1962) -- [ c.62 ]

Предмет химии (0) -- [ c.40 , c.60 , c.293 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Азот, окись, акцептор радикалов

Азотнокислое серебро акцептор электронов

Активные центры Акцептор

Активный Акцептор

Актор, акцептор и индуктор

Акцептор Аланил гистидин

Акцептор в индуцированных реакциях

Акцептор двуокиси углерода

Акцептор квантов

Акцептор масса

Акцептор пары электронов

Акцептор первичный

Акцептор при окислении

Акцептор протонов

Акцептор радикала

Акцептор углерода

Акцептор электронной пары

Акцептор электронных пар

Акцептор электроноакцепторные заместители

Акцептор электронов водорода

Акцептор электронов, неорганический

Акцептор энергии, триплет

Акцептор, определение

Акцептор-кислота

Акцептор-основание

Акцептора сила

Акцептора сила боралкилы

Акцептора сила тригалогениды алюмини

Акцептора сила триметилалюминий

Акцептора сила триметилбор

Акцептора эффект

Акцепторов свободных радикалов метод

Акцепторы Ангидридные каучуки

Акцепторы Михаэля

Акцепторы ФРЦ зеленых бактерий

Акцепторы ФРЦ пурпурных бактерий

Акцепторы ФРЦ фотосистемы

Акцепторы анионов

Акцепторы влияние на растворимость амфотерных

Акцепторы водорода

Акцепторы возбуждения

Акцепторы возбуждения радикалов

Акцепторы галогенводорода

Акцепторы диоксида углерода

Акцепторы и доноры протонов

Акцепторы ионов

Акцепторы катионов

Акцепторы конечные

Акцепторы меди в германии

Акцепторы меди в кремнии

Акцепторы молекул

Акцепторы нефизиологические

Акцепторы протонов электронов

Акцепторы сопряженные

Акцепторы электрона вторичные

Акцепторы электронов

Акцепторы электронов Аланин

Акцепторы электронов катионы

Акцепторы электронов кислорода атом, состояние

Акцепторы электронов протоны кислот

Акцепторы электронов, выделение

Акцепторы электронов, выделение смеси

Акцепторы электронов, искусственные

Алюминий акцептор электронов

Антрацен акцептор

Аргинин как акцептор водорода

Ароматические углеводороды как акцепторы энергии

Арсенат как акцептор гликозильных

Арсенат как акцептор гликозильных Асимметричный синтез

Арсенат как акцептор гликозильных групп

Атом акцептора орбиты

Атом акцептора псевдо орбиты

Атом кислорода в роли акцептора электронов

Атом-акцептор

Атомы акцептора со свободными d-орбитами

Атомы акцепторы, определение

Ахунов Т. Ф., Салова JI. Е., Рахманкулов Д. Л. Колебательные спектры ацетонитрила в комплексах с акцепторами электрона

Ацил-КоА акцептор оксидоредуктаза

Бензол акцептор радикалов

Бензол как акцептор водорода

Бензохинон как акцептор радикало

Бензохинон как акцептор электронов

Бензохинон как гидрид-акцептор

Бериллий акцептор электронов

Биолюминесценция Блокада акцептора

Бор хлористый как акцептор

Бром, акцептор

Бутантиол, акцептор радикалов

Бутантиол, акцептор радикалов цепи при полимеризации

Бутирил-КоА акцептор оксидоредуктаза

Вероятность передачи энергии возбуждения от донора к акцептору при наличии диссипативной среды

Взаимодействие катионов с акцепторами водородной связи

Виниловые соединения как акцепторы радикалов

Влияние акцептора кислоты

Влияние акцептора хлористого водорода

Влияние доноров и акцепторов на растворимость амфотерных атомов системы германий — медь и кремний — медь

Влияние мощности дозы на антрацен как акцептор радикалов

Влияние реперного акцептора или донора

Водород также Акцепторы водорода Доноры водорода

Воздействие акцепторов электронов на межмолекулярные взаимодействия в углях

Восстановление акцепторов водорода

Восстановление акцепторов водорода спектрофотометрический метод определения

Газификация СОа-акцептор

Галоидоводороды, раскрытие циклов акцепторы кислоты

Гексацианоферрат как акцептор

Гексацианоферрат как акцептор электронов

Глицин как акцептор водорода

Горячие радикалы акцепторы

Двууглеродный акцептор

Дегидрирование с применением акцепторов водорода

Доноры, переносчики и акцепторы электронов

Другие акцепторы радикалов

Изатин как акцептор водорода

Изменение фотографического изображения, созданного освещением при температуре жидкого воздуха, под влиянием десенсибилизаторов и акцепторов галоида

Изменения в колебаниях молекул акцепторов

Изотермы концентраций дефектов при переменной концентрации акцепторов

Индофенол как акцептор водород

Иод, применение в качестве акцептор

Катионы в роли акцептора электроно

Квачева Л.Д., Мурадян В.Е. Получение соединений внедрения акцепторов на основе многостенных нанотрубок

Кислород водородный акцептор

Кислород как акцептор атомов

Кислород как акцептор электронов

Кислород молекулярный как акцептор водорода

Комплекс двуокись углерода акцептор

Комплекс двуокись углерода акцептор к ультрафиолетовым лучам компонент в фотосинтезе

Комплекс двуокись углерода акцептор как чувствительный

Комплекс мономеров с акцепторами

Комплексы переходных металлов — реперные акцепторы при изучении донорных растворителей

Концентрация акцепторов

Корни акцепторы

Кофермент акцептор ацетильной группы

Лимфоциты см акцептор хелперного фактор

Литий ассоциация с акцепторами в германии

Малеиновая кислота как акцептор водорода

Металлы-акцепторы, классификаци

Металлы-акцепторы, классификация

Метиленовая синь, водородный акцептор

Метод акцепторов

Метод акцепторов свободных радикалов (метод ингибиторов)

Метод конкурирующего акцептора

Механодеструкция и акцепторы

Молекулы акцептора с псевдо-рц-орбитами

Молекулы акцептора я-связь

Молекулярный кислород как физиологический акцептор электронов

Нафталин акцептор электронов

Некоторые особенности дегидрирования изопентана в присутствии иода и твердых акцепторов. Адельсон С. В., Никонова

Нитрат как акцептор электрона

Нитрат, водородный акцептор

Нитрат, водородный акцептор хемосинтезе

Нитраты как конечные акцепторы электронов

Нитрилы Нитробензойная кислота как акцептор водорода

Нитроароматические соединения акцепторы электронов

Нитробензол как акцептор при дегидрировании

Обобщение на случай ковалентной связи. Принцип компенсации валентности. Доноры и акцепторы

Образование акцепторами

Окисление глюкозы кислородом воздуха в присутствии акцепторов водорода

Окисление но методу Оппенауэра акцепторы водорода

Окислители акцепторы электронов

Оксипролин как акцептор водорода

Оксипролин как акцептор водорода алло-Оксипролин в биологических

Оксипролин как акцептор водорода объектах

Олово хлорное как акцептор

Орнитин как акцептор водорода

Основания как акцепторы протонов

Перенос электрона с участием первичных и вторичных акцепторов электрона

Перенос электронов осуществляется в ходе случайных столкновений между донорами и акцепторами электронов, свободно перемещающимися в липидном бислое

Перестройка молекул а- и и-акцепторов при комплексообразовании

Поликонденсация акцепторы хлористого водорода

Поликонденсация в растворе акцепторы галогенводорода

Полосы поглощения акцепторов

Примесные полупроводники. Доноры и акцепторы, п- и р-Типы проводимости. Объяснение роли примесей, дефектов строения и нарушения стехиометрического состава в проводимости полупроводников

Природа донора протона, акцептора протона

Присоединение дибромкарбена к акцепторам Михаэля

Проблема акцептора электронов

Пролин как акцептор водорода

Пропилен акцептор радикалов

Протоны молекулы воды, связь с акцепторами протонов, схема процесса

Псевдогалогениды акцептор

Растворители — доноры и акцепторы пары электронов

Реакционные центры и первичные акцепторы электрона

Роль акцепторов в радиолитических превращениях в водных растворах неорганических зеществ

Свойства трифторида бора как акцептора электронов

Связи химические акцептор донор ные

Селективность азотокисных радикалов как акцепторов

Серин как акцептор серы

Сернистый ангидрид как акцептор

Синтез-газ в процессе СОг-акцептор

Стабилизаторы поливинилхлорида, являющиеся акцепторами хлористого водорода

Стабилизаторы полимеров акцепторы

Стабилизаторы полимеров не являющиеся акцепторами

Стабилизированные электроны зависимость выхода от присутствия акцепторов

Стабильные радикалы как акцепторы активных радикалов и инстру-, мент исследования механизма реакций

Сукцинат акцептор оксидоредуктаза

Сульфат как конечный акцептор электронов

Тетрахлорфталаты акцепторы электронов

Типы акцепторов

Тринитробензол, акцептор электронов

Триплеты акцепторов и доноров энергии

Триптофан как акцептор водорода

Углекислота акцептор электронов

Угли-доноры и акцепторы водорода

Ферментативное превращение ксантина и гшюксантина в мочевую кислоту без участия посторонних акцепторов водорода

Ферредоксин как акцептор электронов

Фосфат как акцептор гликозильных

Фосфат как акцептор гликозильных групп

Фосфатный акцептор

Фотолиз ароматических аминов в присутствии акцепторов электронов

Фотосинтез вторичные акцепторы электронов

Фотосинтез первичные акцепторы

Фотосинтез первичные акцепторы электронов

Фотосистема акцептор электронов

Фумарат водородный акцептор

Хиноидное промежуточное соединение как акцептор электрона

Хинон, акцептор

Хиноны как акцепторы водорода

Хлорное железо, органические растворы акцептор радикалов

Хлорофилл как акцептор для воды и двуокиси углерода в фотосинтезе

Хлорофилл, дипольный момент акцептор в фотосинтезе

Циклы регенерации акцепторов СОг, отличных от рибулозодифосфата

Электронные акцепторы и доноры

Электронов акцептор, определение

Электронов акцептор, определение понятия

Электроны также Акцепторы водорода электронов Доноры водорода электронов Транспорт электронов

Эмульсионная поликонденсация акцепторы

Эфиры акцепторы электронов

двуокись, акцептор

двуокись, акцептор в стеклах

двуокись, акцептор водная

двуокись, акцептор дозиметр

двуокись, акцептор закись

двуокись, акцептор радикалов

двуокись, акцептор смесь окислов

также Акцепторы

также Акцепторы диоксида углерода, Перенос диоксида углерода

также Акцепторы электронов, Перенос электронов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте