Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Координация

    По второму варианту потеря гидратной оболочки и перенос заряда совершаются только иа тех местах, где обеспечивается наибольший выигрыш энергии за счет координации с соседними ато- [c.340]

    Оксид РезОз (от темно-крЛного до черного цвета) существует в виде трех модификаций, по структуре подобных А12О3. В кристаллах а-РвгОз (гематит), как и в корунде, имеет место октаэдро-тетраэдрическая координация атомов (см. рис. 72). а-РвгОз парамагнитен, а -Р гОз ферромагнитен. [c.589]


    Как мы видели, силы притяжения существуют не только между атомами, но и между молекулами. Это подтверждается тем, что взаимодействие молекул часто приводит к образованию других, более сложных молекул. Кроме того, газообразные вещества при соответствующих условиях переходят в жидкое и твердое агрегатное состояние. Любое вещество в какой-то мере растворимо в другом веществе, что опять-таки свидетельствует о взаимодействии. Во всех этих случаях обычно наблюдается взаимная координация взаимодействующих частиц, которую можно определить как комплексообразование. Оно имеет место, например, при взаимодействии молекул с ионами, противоположно заряженных ионов и молекул друг с другом и т. п. Так, образующиеся при растворении солей в воде ионы гидратированы, т. е. вокруг них координированы молекулы растворителя. Взаимная координация молекул наблюдается при переходе вещества из газового в жидкое и твердое состояния и пр. [c.94]

    Квадратно-тетраэдрическая координация атомов (см. рис. 240). [c.110]

    В умеренном количестве алкогольные напитки во многих случаях оказывают приятное действие на человека — они возбуждают, согревают, делают человека дружелюбнее, веселее и так далее. Однако в больших дозах они расстраивают мышечную координацию, нарушают психические процессы и являются причиной глупых и даже вредных поступков человека. [c.90]

    Столь детальное описание структуры зернистого слоя чрезмерно сложно и в нем нет необходимости. В большинстве практически важных случаев число элементов-зерен слоя в рассматриваемом аппарате весьма велико и вероятность их укладки в какой-либо определенной координации относительно направления потока, при беспорядочной загрузке в аппарат, ничтожно мала. Целесообразно поэтому рассматривать зернистый слой как в среднем однородную изотропную среду и вводить некоторые усредненные обобщенные характеристики его [1, 2]. К вопросу о границах применимости подобного усреднения мы еще вернемся в разделе I. 4. [c.5]

    Нейтральные комплексы образуются при координации вокруг атома молекул, а также при одновременной координации вокруг положительного иона-комплексообразователя отрицательных ионов и молекул. Например  [c.95]

    Сочетания элементов, приводящие к образованию бинарных соединений с тетраэдрической координацией атомов [c.467]

    Для повышения уровня научно-исследовательских работ и эффективности внедрения научных разработок с целью предупреждения коррозии приказом по Миннефтехимпрому СССР создана система координации и руководства этой работой головной организацией является ВНИИНефтехим. Составлен и ежегодно корректируется координационный план научно-исследовательских работ по коррозии создан филиал ВНИИНефтехима по коррозии в г. Кириши принимаются меры по укреплению заводских служб. [c.72]


    Применительно к уже существующим установкам должны быть критически пересмотрены принятые меры предосторожности и, где это необходимо, приняты дополнительные меры, В любом районе, где имеется опасность крупных аварий промышленных предприятий, должен иметься план координации работ спасательных и пожарных команд, милиции и медицинской службы. Этому вопросу должно быть уделено особое внимание. [c.100]

    Как известно, предложены два механизма превращения алканов на металлических катализаторах механизм сдвига связи [24 и циклический [28]. Первый объясняет протекание изомеризации, второй — циклизации, протекание гидрогенолиза предсказывается обоими механизмами. Поскольку скорость изомеризации, отнесенная к единичной поверхности Р1, не зависит от размера кристаллита, полагают [27], что механизм сдвига связи не зависит от степени координации атома металла. В то же время наблюдаемая зависимость скорости гидрогенолиза от дисперсности катализатора свидетельствует о том, что гидрогенолиз скорее всего протекает по циклическому механиз- [c.93]

    Порядок присоединения я-аллильных комплексов никеля к 1,3-диенам, по-видимому, обусловлен природой образующихся промежуточных комплексов. На первый взгляд, появление анти-то-меров может быть связано с бидентатной координацией 1,3-диена в переходном состоянии. Однако практика показывает, что акты-изомер получается предпочтительнее сын-изомера даже тогда, когда металл имеет лишь одну вакансию для координации с диеном [78, 39]. [c.121]

    Токсические свойства. Чистый ацетилен обладает наркотическим действием . Уже при концентрации его, равной 10%, ощущается легкое отравление, при концентрации 15% наблюдается болтливость, затем сонливость, при 20% —через 6 мин болтливость, после 18 мин расстройство координации движений головы при 33% — через 7 мин потеря сознания. [c.42]

    Согласно первой матричное действие катализаторов проявляется на стадии координации мономера [40, 41]. В соответствии с этими представлениями 1 ыс-1,4-структуры полимерной цепи могут образовываться только в случае бидентатной координации диолефина на активном центре  [c.111]

    При таком механизме формирования звеньев полимерной цепи становится несущественным характер координации моно- [c.112]

    Характер координации мономера не определяет также и геометрическую конфигурацию органического лиганда я-аллильного комплекса, образующегося после внедрения диена [72]. Эта точка [c.113]

    Структура ионных соединений. Вследствие ненаправленности и ненасыщаемости ионной связи энергетически наиболее выгодно, когда каждый ион окружен максимальным числом ионов противоположного знака. Однако из-за отталки)зания одноименных ионов друг от друга устойчивость системы достигается лишь при определенной взаимной координации ионов. [c.87]

    В кристаллах веществ стехиометрического состава АВ координа-пионные числа атомов (ионов) А и В равны. При этом наиболее часто встречаются следующие типы координации атомов (ионов) окта-эдро-октаэдрическая координация — структурный тип Na l (эис. 69, а), кубо-кубическая координация — структурный тип s I [c.106]

    Сведения о составе и структуре интерметаллидов обычно получают экспериментально. На рис. 132,а показана кристаллическая решетка СцзАи. Атомы золота занимают вершины куба, а атомы меди располагаются в центре граней. Следовательно, каждый атом золота находится в координации с 12 атомами меди, а каждый атом меди — с 4 атомами золота (рис. 132, б), что отвечает средней формуле Си зАц. [c.256]

Рис. 132 Кристаллическая решетка СидАи (а) и взаимная координация атомов в кристалле (б) Рис. 132 <a href="/info/2897">Кристаллическая решетка</a> СидАи (а) и взаимная координация атомов в кристалле (б)
    Оксид висмута (III) Bi20a имеет координационную решетку с искаженной октаэдро-тетраэдрической координацией атомов Различие в структуре, естественно, сказывается на свойствах оксидов. [c.383]

    Простые вещества. В ряду Ое—5п—РЬ отчетливо усиливаются металлические свойства простых веществ. Германий — серебристо-белый с желтоватым оттенком, внешне похож на металл, но имеет алмазоподобную решетку. Олово полиморфно. В обычных условиях оно существует в виде 8-модификацни (белое олово), устойчивой выше 13,2°С это — серебристо-белый металл, кристаллическая решетка его тетрагональной структуры с октаэдрической координацией атомов. При охлаждении белое олово переходит в -модификацию (серое олово) со структурой типа алмаза (пл. 5,85 г/см ). Переход (3-> -сопровождается увеличением удельного объема (на 25,6 %), в связи с чем олово рассыпается в пороиюк. Свинец — темно-серый металл с типичной для металлов структурой гранецентрированного куба. [c.422]

    Оксид алюминия известен в виде нескольких модификаций. Наиболее ус-тойчинон кристаллической формой является сс-АЬОз (ромбоэдрическая ре-шеткгО- В его кристаллах (см. рис. 72) проявляется октаэдро-тетраэдрическая координация атомов (к. ч. А1 6, к. ч. [c.453]


    Оксид хрома (И ) СГ2О3 — темно-зеленый порошок, а в кристаллическом состоянии — черный с металлическим блеском. Структура СГ2О3 соответствует октаэдро-тетраэдрической координации атомов (структура типа a-A Oj, см. рис. 72). Оксид хрома (HI) тугоплавок (т. пл. 2265 С), химически инертен. В воде, кислотах и щелочах не растворяется. Его амфотерная природа проявляется при сплавлении с соответствующими соединениями. Так, при сплавлении СГ2О3 с дисульфатом калия образуется сульфат хрома (HI)  [c.558]

    Ко второй группе относятся кристаллогидраты, в которых октаэдрическая координация атома N1 создается за счет двух атомов Х(С1 и Вг) и четырех молекул воды [Ni(OH2)4X2j 2Н2О. Оставшиеся две молекулы Н2О связывают между собой молекулы [Ni(OHa)4X2J. Аналогичным образом построен СоСи-бНаО. [c.613]

    Координационное число 4 у Э(П) проявляется, например, в кристаллах ZnO, ZnS, dS, ЭЗе, ЭТе, HgS (тетраэдротетраэдрическая координация атомов), Zn(0H)2 (тетраэдроугловая). На рис. 194 показаны структуры с тетраэдрическими связями двух модификаций сульфида цинка кубической — сфалерита (a-ZnS) и гексагональной — вюрцита ( -ZnS). [c.634]

    В производстве слабой азотной кислоты произошла авария на аммиачном газгольдере. Основная причина аварии—отсутствие координации работы взаимосвязанных цехов, так как не сработала блокировка отсе-кателя. [c.220]

    Леклерк Л., Леклерк Ж-, Марель P.— В кн. Роль координации в катализе. Киев, Наукова думка, 1976, с. 23—32. [c.179]

    Изучена взаимосвязь между каталитической активностью Rh-содержащих катализаторов (Rh/SiOa и КЬ/А120з) и дисперсностью металлической фазы [79, 80]. Показано, что активность этих катализаторов в реакции ароматизации н-гептана хорошо коррелирует с концентрацией низкокоординированных атомов Rh, расположенных на ребрах и углах кристаллов. Дисперсность и концентрацию поверхностных атомов Rh с различной координацией рассчитывали по хемосорбции Hj и СО и результатам Нг—Оз-титрования, предполагая, что кристаллиты Rh имеют форму гранецентрированного октаэдра. [c.201]

    В последние годы в связи с широким развитием исследований по точному определению физических свойств углеводородов и по изучению их окисления и поведения в двигателях внутреннего сгорания многие углеводороды были получены в очень чистом виде. Ббльшая часть этой препаративной работы была проведена по Проектам 6 и 44 Американского нефтяного института. Работа, проводившаяся Национальным бюро стандартов, включала получение и исследование углеводородов для Национального консультативного комитета по аэронавтике и Исследовательской лаборатории воздушных двигателей. В Англии во время второй мировой войны ряд углеводородов готовился в лабораториях некоторых университетов и нефтяных компаний при координации этой работы со стороны Технического консультативного комитета Министерства воздушных сил. Впоследствии эта работа была продолжена группой исследования углеводородов Института нефти. [c.398]

    Несмотря на установленные общие закономерности ионнокоординационной полимеризации 1,3-диенов подбор катализаторов носит часто эмпирический характер. Это обусловлено, в первую очередь, отсутствием четких сведений о механизме реакций, лежащих в основе процессов стереорегулирования. Общепринято, что ионно-координационная полимеризация протекает через стадии координации мономера на активном центре и его внедрения по связи металл — углерод. [c.105]

    При координации 1,3-диена с атомом переходного металла образуются я-комплексы, в которых углеводород использует для связи свои я-орбитали. Перекрывание заполненных я-орбиталей дполефпна п вакантных ii-орбяталей металла приводит к образованию донорно-акцепторной о-связи (мономер выступает в роли донора, а металл — акцептора электронов). При наличии у металла электронов на других d-орбиталях может происходить образование я-связи за счет их перекрывания с разрыхляющими или антисвязывающими я -орбиталями непредельного соединения. При этом образуется донорно-дативная связь, в которой металл выступает уже в роли донора, а мономер — акцептора электронов. [c.105]

    Участие связывающих я- и разрыхляющих я -орбиталей мономера в образовании как а-, так и я-связей с металлом ослабляет двойную связь олефина. Квантово-химические расчеты, проведенные Косси [53], показали, что координация мономера с металлом может ослаблять также находящуюся в г ис-положении связь металл-углерод. Подобные изменения в л-комплексе подготавливают молекулу ненасыщенного соединения к реакции присоединения по связи металл— углерод. Превращение л-комплекса в ме-таллорганическое соединение является вероятной стадией многих каталитических превращений ненасыщенных соединений. Многократное повторение актов координации и внедрения обеспечивает рост полимерной цепи. [c.105]

    Совокупность экспериментальных данных позволяет предложить следующую схему взаимодействия 1,3-диенов с бис(п-кротил-никельиодидом). Реакция проходит через пятикоординационное переходное состояние, в котором мономер выступает как моно-дентатный лиганд. В случае алкилзамещенных бутадиенов координация с металлом осуществляется с участием наименее замещенной двойной связи (схема 2). ,  [c.123]

    Координационная ненасыщенность атома никеля в этом соединении, по-видимому, обусловливает высокую активность таких каталитических систем. Отсутствие ацидолигандов во внутренней координационной сфере центрального атома может способствовать стабилизации анти-я-аллильных аддуктов, возникающих после внедрения координированных молекул бутадиена. Исследование процесса полимеризации бутадиена под влиянием гомогенных каталитических систем на основе бис(я-кротилникельхлорида) и ОаС1з в хлорбензоле показало, что структура образующихся макромолекул не зависит от характера координации мономера с атомом никеля [39]. Комплекс [я-С4Н7Ы1]Ч( аС14]-, так же как и его аддукт 1 1с трифенилфосфином, трибутилфосфином и трифенил-фосфитом вызывали цис-1,4-полимеризацию бутадиена, хотя в двух последних случаях число вакантных мест для координации с мономером уменьшалось до одного. [c.126]

    Если же ион (атом) попадает в создаваемое лигандами менее симметричное, чем сферическое, поле, то энергия d-электронов будет возрастать тем значительнее, чем ближе к лиганду расположено соответствующее электронное облако. Например, при расположении лигандов в вершииах октаэдра (октаэдрическая координация) электронные облака d .- и dx -y -орбиталей направлены к лигандам (рис. 5,а) и испытывают более сильное отталкивание, чем электронные облака dxy-, dxz- и ( г-орбиталей, направленные между лигандами (рис. 5,6). Поэтому энергия dz - и dx -y -электронов возрастет в большей степени, чем энергия остальных rf-электронов. [c.205]


Смотреть страницы где упоминается термин Координация: [c.342]    [c.88]    [c.88]    [c.107]    [c.107]    [c.108]    [c.114]    [c.466]    [c.492]    [c.599]    [c.616]    [c.624]    [c.94]    [c.126]    [c.715]   
Физика растворов (1984) -- [ c.24 ]

Теория резонанса (1948) -- [ c.11 ]

Оперативно-календарное планирование (1977) -- [ c.57 ]

Теоретические основы органической химии (1973) -- [ c.14 , c.15 , c.208 ]

Комплексные соединения в аналитической химии (1975) -- [ c.11 ]

Научные основы экобиотехнологии (2006) -- [ c.21 ]

Химия Справочник (2000) -- [ c.171 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алюминий координация в стеклах германатных

Алюминийорганические соединени координация с растворителем

Алюминийорганические соединения координация с растворителем

Биосинтез координация

Блок-сополимеризация в результате координации ионо

Валентность и координация

Влияние координации лигандов на величину расщепления d-уровней центрального иона

Влияние координации на двойную связь олефина (физикохимические данные)

Влияние координации на свойства лигандов и центрального атома. Взаимное влияние лигандов

Влияние координации с металлом на изонитрил

Влияние обратной координации

Влияние строения электронной оболочки (3d) на величину расщепления d-уровней центрального иона полем одного и того же лиганда . 376. Влияние силы поля лигандов на величину расщепления d-уровней (для одного и того же иона — комплексообразователя в октаэдрической координации -лигандов)

Внедрения реакции посредством координации

Гемоглобины обратимая координация кислорода

Гемоглобины процессов координации

Гемэритрин координация железа

Гидратный комплекс координация между слоями

Гидроксил, участие в координации

Движение II также Координация, Локомоция

Дипольный момент с квадратной координацией

Дипольный момент тетраэдрической координацией

Железо координация в гемэритрине

Зависимость температуры стекол от валентности и координации

Замещение иона металла, геометрия координации и структура растворителя

Изменение координации и спина

Изменение спектров донорных молекул при координации

Изменения в спектрах, сопровождающие изменение симметрии при координации

Индуцированное разложение растворителя и координация его продуктов к иону металла

Инфракрасная координации

КООРДИНАЦИЯ РАБОТ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБ, ПОЛИМЕРНЫХ И ДРУГИХ МАТЕРИАЛОВ В СИСТЕМАХ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ РОССИИ Использование полимерных технологий в России

Карбоксипептидаза координация с металлом

Катаболизм координация с биосинтезом

Ковалентная координация и явление резонанса

Коллективные и локальные взаимодействия в катализе. Роль координации в катализе

Комплексный ион линейная координация

Координации (филетические корреляции)

Координации эффект

Координационные полимеры двухмерные с координационным числом плоская координация

Координационные полимеры двухмерные с координационным числом тетраэдрическая координаци

Координационные полимеры одномерные с координационным числом тетраэдрическая координация

Координация В в боро-силикатных стеклах

Координация анионов кислорода, шестерная

Координация анионов тетраэдрическая

Координация бора

Координация бора в боразенах

Координация бора в циклах

Координация бора карбонильной группы

Координация бора с азотом

Координация бора с кислородом

Координация бора с серой

Координация бора с фосфором

Координация в структуре кианита II фиг

Координация во внешней оболочке

Координация вынужденная

Координация гетероатома в виде икосаэдра

Координация гетероатома в виде квадратной антипризмы

Координация движений, роль мозжечка

Координация железа в белке

Координация и водородная связь

Координация и диссоциация лигандов

Координация и регуляция у животных

Координация и регуляция у растений

Координация ионов с молекулами растворителя

Координация исследований

Координация мономера на активных центрах

Координация обратная

Координация октаэдрическая и тетраэдрическая, сопоставление

Координация плоскоквадратная

Координация работы агрегатов установки

Координация различных катионов

Координация с металлами, основные

Координация с металлами, основные эффекты

Координация с растворителем

Координация степень, определение

Координация у животных

Координация у растений

Координация, влияние структурных

Координация, влияние структурных факторов

Кристаллическая структура и ионная координация

Латышева, С. В. Караван, О. А. Кожевников. Отражение особенностей координации воды вокруг ионов на свойствах водных растворов перхлоратов Зй-металлов

Лиганды влияние координации на свойств

Лиганды координация с металлами, активность

Линейная координация у ионов с конфигурацией

Магнийорганические соединения реактивы Гриньяра координация с растворителем

Магнитные моменты комплексов с тетраэдрической и квадратной координацией

Металлоорганические соединения координация с растворителем

Миоглобины обратимая координация молекулярного кислорода

Молекулярная структура и геометрия координации

Нервно-мышечная координация

Нуклеофильная атака, катализ вследствие координации

Нуклеофильная координация

Обратная координация дативная

Обратная координация дативная связь

Ограничение числа реакционных центров в результате их координации атомами металла

Октаэдрическая координация

Октаэдрическая координация гетероатома

Определение способа координации лиганда

Определение типа координации катиона

Организация научных исследований координация научных исследований

Органические соединения с кремнием в шестерной координации

Основные эффекты координации

Перестройка координаций

Пери-координация

Плоскостная координация ВОз

Поверхностные атомы низкой координации

Полиморфные превращения с изменением координации, вторичной

Полиэфиры координация диполей

Полярный эффект. Координация и водородная связь

Превращения кристаллические в первой координации

Превращения кристаллические во второй координаци

Превращения, связанные с изменением вторичной координации

Превращения, связанные с изменением первичной координации

Предотвращение координации посторонних лигандов

Причины смещения равновесия между координациями ионов

Проблема обратимой координации кислорода

Процессы координации в растворах

Проявление лигандом новых химических свойств в результате координации

Расплавы координация

Расслаивание с координацией катиона

Реакции, в которых координация способствует объединению нескольких лигандов

Регуляция константы равновесия координации кислорода

Роль координации при активировании

Системы регуляции, координации и интеграции процессов и функций растительного организма

Сольватация и координация

Сольватация и координация с растворителем. Избирательная специфическая сольватация катиона и аниона

Сополимеризация в результате координации

Стремление центральных атомов к экранированной координации

Структурные факторы, влияющие на координацию

Теория координации

Термолизин координация с металлом

Тетраэдрическая координация

Тетраэдрическая координация гетероатома

Типы координации

Типы координации додекаэдрическая

Типы координации октаэдрическая sps-типа

Типы координации плоскоквадратная

Типы координации тетраэдрическая

Тригонально-бипирамидальная координация меди(П)

Унификация и модульная координация элементов генерального плача

Управление производством регулирование и координаци

Условия координации

Устранение характерных свойств лигандов в результате координации и использование этого явления для маскировки отдельных функциональных групп

Факторы, определяющие тип координации катионов и форму кривой ликвидуса

Цепные процессы с пространственно-временнбй координацией реакций цикла

Циклизация с предварительной координацией субстратов в комплексах с переходными металлами

Цинк геометрия координации

Щелочные металлы, ионы координация с глимами

Экранированная координация

Энтропийный эффект координации

бгс Ацетоацетил фениловый эфир координац тонные полимеры

етрагидрофуран координация с ионами

изоморфного замещения катионов кремния и алюминия в тетраэдрической координации Тейлор

координация с водой

спектр координация



© 2025 chem21.info Реклама на сайте