Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

электронная система

    Лекция I. Строение атома. Понятие о квантовой механике. Двойственная природа электрона., Волновы свойства электрона. Волновая функция. Электронная плотность. Характеристика состояния электронов системой квантовых чисел, их Физический смысл (X час). [c.178]

    Мы видим, что в методе ВС далеко не всегда возможно с достаточной степенью точности представить электронное строение молекулы одной структурой (т.е. в приближении полного спаривания). В наибольшей степени это относится к л-электронным системам. Мы уже приводили в качестве примера молекулу бензола. Другим примером может служить нитрат-анион. Ему также можно сопоставить несколько способов спаривания п-орбиталей  [c.165]


    Если я-электронная система ненасыщенного углеводорода имеет большую протяженность (охватывает большее число 2р-орбиталей), чем в этилене, разность энергий между высшей занятой я-орбиталью и низшей вакантной п -орбиталью становится меньше и поглощение энергии происходит при больших длинах волн. Такие протяженные я-электронные системы присущи сопряженным полиенам-соединениям, обычные структурные формулы которых содержат чередующиеся простые и двойные связи  [c.593]

    В основном растворе п-нитрофенол имеет ярко-желтую окраску. Его максимум поглощения приходится на длину волны 400 нм. В основной форме п-нитрофенола его атом кислорода и нитрогруппа получают возможность взаимодействовать с ароматическим кольцом, в результате чего возникает одна большая делокализованная электронная система  [c.306]

    В более общем случае Л -электронной системы ее волновая функция выражается через ортогональные и нормированные спин-орбитали следующим образом  [c.66]

    Далее, вероятность локализации любого из N электронов системы в элементе йх в N раз больше приведенной выше величины (в силу принципа тождественности)  [c.74]

    Было бы грубой ошибкой связывать резонанс с какими-либо колебаниями, осцилляциями, пульсациями или флуктуациями в молекулах. Такие псевдоклассические представления, имеющие сомнительную ценность в отношении электронной системы молекулы, совершенно неправильны в отношении атомных ядер, которые на данном уровне рассмотрения (электронная задача в адиабатическом приближении) следует считать неподвижными. [c.167]

    Сольватация существенным образом меняет и свойства иона, так как диполи молекул воды оказывают большое деформирующее действие на ион это приводит к образованию новой электронной системы с собственным уровнем энергии, резко отличающимся от уровня энергии невозмущенного иона. [c.172]

    Часто устройства транспортировки сыпучих материалов оснащают электронными системами контроля. Например, в одном из устройств под лентой транспортера устанавливается датчик сопротивления, соединенный с тахогенератором [6]. Одновременно с помощью сигнальной системы или тахогенератора измеряется скорость движения ленты. Сигналы, пропорциональные весу и скорости, подаются в измерительный блок, состоящий из механического интегратора и счетчика, фиксирующего суммарный вес прошедшего по конвейеру материала на цифровой шкале. [c.14]

    В связи с необходимостью защиты окружающей среды от загрязнения токсичными компонентами выбросов двигателей внутреннего сгорания (СО, N0 , С и др.) в мировом автостроении получают распространение нейтрализаторы выхлопных газов, электронные системы регулирования топливоподачи, а в ряде случаев осуществляется замена поршневых двигателей электродвигателями с питанием от аккумуляторов. Однако область применения последних будет ограничена вследствие необходимости подзарядки аккумуляторов через каждые 120—160 км. [c.7]


    Комплексообразование сопровождается сильным возмущением л-электронной системы, чему сопутствуют изменения многих параметров ароматических соединений. Установлено, что ионизационный потенциал этих веществ находится в линейной зависимости от положения максимумов интенсивных полос валентных колебаний С—Н-связи в спектрах ст-комплексов в области 2740—2850 см .  [c.81]

    Появление окраски обусловлено увеличением размеров делокализованной электронной системы, в которую теперь входят две нитрогруппы, в результате чего энергетические уровни (и расстояние между ними) понижаются. Этот эффект еще сильнее выражен в 2,4-динитронафтоле-1, распространенном желтом красителе для шерсти и шелка. Добавление гидроксильной группы еще больше увеличивает сопряженную систему, и энергия я -> я -перехода уменьшается. Окраска соединения становится оранжево-желтой, В трех указанных соединениях происходит поглощение соответственно ультрафиолетового (в нафталине), фиолетового (в 1,3-динитронафталине) и голубого (в 2,4-динитронафтоле-1) света. [c.306]

    Катализатор вводят в головную часть первого и четвертого реакторов, затем он движется самотеком и с нижней части третьего и четвертого реакторов поступает в соответствующие емкости для закоксованного катализатора и оттуда пневмотранспортом подается вначале в бункер, а затем в регенератор катализатора. Регенерированный катализатор собирается в емкости для регенерированного катализатора, откуда пневмотранспортом подается в первый и четвертый реакторы. Таким образом осуществляется непрерывный процесс риформинга без остановки системы на регенерацию (или выключения одного из реакторов). Все операции по циркуляции катализатора регулируются электронной системой, снабженной защитным и контрольным оборудованием. При необходимости регенерацию катализатора можно выключить /[64, 124]. [c.183]

    В связи с этим в ведущих капиталистических странах — крупных продуцентах автомобилей — в период энергетического кризиса был широко развернут комплекс научно-технических работ по повышению топливной экономичности двигателей и автомобиля в целом. Эти работы ведутся в следующих основных направлениях повышение эффективного к. п. д. двигателя и трансмиссии, снижение собственной массы автомобиля, применение электронной системы контроля режима работы двигателя, уменьшение аэродинамического сопротивления, снижение сопротивления качению. Большое значение придается также мастерству вождения автомобиля, качеству автомобильных дорог и оптимальной организации рабочих процессов при эксплуатации. [c.38]

    Сигнал с детектора поступает в электронную часть спектрофотометра. Блок-схема электронной системы приведена на рис. 2. После детектора сигнал усиливается и поступает на специальное электронное устройство — разделитель сигналов, где он раздваивается на два канала сигнал сравнения и сигнал образца. В обоих каналах сигналы усиливаются, детектируются и подаются на самописец, который регистрирует отношение степени пропускания световых лучей через кювету образца к пропусканию светового потока через кювету сравнения. Оптическая плотность кюветы образца за вычетом оптической плотности кюветы сравнения — логарифм данного отношения. Эту оптическую плотность можно записать, если перед самописцем включить логарифмирующее устройство. [c.12]

    Перенос энергии, происходящий между молекулами на расстоянии, значительно превышающем их диаметры столкновения. Скорость переноса по этому механизму не должна лимитироваться диффузией и поэтому не должна зависеть от вязкости даже при переходе от жидких растворов к твердым. Для этого механизма тушение возбужденной молекулы D молекулой А не связано с диффузией или непосредственной встречей молекул за время жизни возбужденного состояния.. Электронные системы молекул D и А можно рассматривать как механические осцилляторы, которые способны колебаться с общей частотой v. Колеблющиеся электрические заряды молекул D и А будут взаимодействовать друг с другом как два диполя. Когда молекула А оказывается вблизи молекулы D, имеется определенная вероятность того, что прежде чем испустить фотон, молекула D передаст свою энергию возбуждения акцептору А. Константа скорости переноса энергии описывается уравнением [c.86]

    Спектр лампы зависит от газа и давления. При низких давлениях спектр линейчатый, при больших — сплошной. Электрические импульсы, получаемые во втором электроде, могут быть использованы в качестве запускающих импульсов электронной системы регистрации. [c.103]

    Для прекращения подачи топлива при заполнении отстойника водой применяются поплавковые клапаны (пат. 1113621 Великобритания). В нижней части такого отстойника находится поплавок, который всплывает в воде и тонет в топливе. При заполнении отстойника водой поплавок перекрывает подачу топлива. Для возобновления подачи топлива необходимо спустить воду из отстойника, открыв кран в днище фильтра. В некоторых конструкциях водоотделителей предусмотрено автоматическое удаление воды и грязи с помощью крана, управляемого соленоидом (пат. 3419034 США). Ток в обмотку соленоида подается из электронной системы, выполненной на полупроводниках. Датчик системы находится в верхней части отстойника. При увеличении уровня отстоя в цепи датчика, присоединенного к базе первого транзистора, возникает ток, который усиливается и подается на обмотку соленоида. Система оборудована реле времени, задерживающим отключение на 1...2 с после того, как основной отстой слит. [c.142]


    Интерес представляет исследование фаниц соотношений (4.3) - (4.5). С этой целью изучались атомарные системы и органические п- электронные системы. Выбор инертных газов, обусловлен тем, что это - простые атомарные системы, кроме того, их спектры хорошо изучены. Органические тс-электронные системы также поддаются расчету, и имеются данные по их фи-зико-химическим свойствам. В качестве молекулярных систем выбраны различные по природе непредельные и ароматические соединения, в том числе -гетероатомные. [c.94]

    При этом плотность электронов в пространстве еще больше увеличивается, увеличивается и жесткость электронной системы (оболочки). Это ни что иное, как 2 (8) + 6 (р) структура самая устойчивая упаковка электронов, определяющая конец периодов. Не (1 з ) Ые (2 5- 2р ) Аг (3 8- 3 р ) Кг (4 8- 4 р ) Хе (5 8- 5 р ) Кп (6 8- 6 р ). Иной другой причины объяснения их устойчивости, кроме пространственной геометрии, просто не существует. Можно с полной уверенностью сказать, что электроны в своем движении не являются полностью автономными, они вращаются вокруг ядра как единое целое, как жесткая скорлупа. В связи с этим возникают большие сомнения относительно различных экзотических форм электронных облаков . Они должны отвечать главному требованию динамического равновесия — геометрической симметрии размещения электронов относительно всех осей и плоскостей симметрии. Разные гантели , ромашки и т. д. не отвечают этим требованиям. Они являются плодом фантазии. [c.190]

    Выполнение работы. Построение градуировочного графика. Включают прибор, устанавливают в рабочее положение лампу с полым катодом на медь и дают прогреться электронной системе в течение 15—30 мин. Доводят разрядный ток лампы до значения, указанного в инструкции. Устанавливают необходимые усиления, напряжения для фотоумножителя и постоянной времени. Выводят на щель монохроматора аналитическую линию меди 324,7 нм по максимальному отклонению стрелки измерительного прибора. Устанавливают измерительную стрелку на 100 по щкале пропускания Т, или на О по шкале поглощения А, изменяя ширину щели. Ширина щели не должна превышать 0,1 мм. В противном случае увеличивают напряжение тока для фотоумножителя или степень усиления. Устанавливают по ротаметрам вначале нужный расход воздуха (480 л/ч), затем пропан-бутановой смеси и поджигают пламя. Поджиг начинают несколько раньше, чем подачу горючего газа.. Проверяют работу распылителя и стабильность пламени. Внутренний конус пламени должен иметь минимальную высоту при сохранении зеленовато-голубой окраски. Корректируют нуль прибора при распылении в пламя дистиллированной воды. Поочередно фотометрируют стандартные растворы не менее трех раз каждый, начиная с наименее концентрированного. После каждого стандартного раствора устанавливают нулевое поглощение прибора по дистиллированной воде. По результатам измерения абсорбции стандартных растворов строят градуировочный график в координатах абсорбция — концентрация меди (в мкг/мл). [c.51]

    Рассмотрим для начала систему, состоящую из двух электронов. Допустим, что в некоторый момент времени /о координаты этих электронов заданы точно и мы можем сказать, что, скажем, в окрестности точки х, уиг ) находится первый электрон, а в окрестности точки Х2, г/2, 22) — второй. В то же время, согласно соотношению неопределенностей Гейзенберга, мы ничего не можем сказать об импульсах того и другого электрона в момент to. Последнее означает, что электроны могут двигаться с любыми скоростями и в любых направлениях. Но тогда, по прошествии некоторого времени мы сможем найти их в любом месте пространства, т. е. области локализации электронов перекрываются. На рис. 16 условно показано расплывание волновой функции электронов. Заштрихо ванная область отвечает большей вероятности нахождения в ней любого из электронов. Естественно, обнаружив электрон в этой области, мы никаким способом не сможем установить, какой же это электрон — 1 или 2 . Таким образом, в квантовой механике нельзя указать, в каком месте пространства в данный момент времени находится каждый из электронов Л -электронной системы. Одинаковость микрочастиц в квантовой механике имеет, как мы видим, гораздо более глубокую природу, чем одинаковость классических частиц. В классической механике всегда можно (по крайней мере в принципе ) определить индивидуальную траекторию каждого из множества одинаковых объектов (например, бильярдных шаров), для чего достаточно либо как-то эти объекты пометить, либо внимательно следить за движением каждого из них. Достаточно наглядным примером может служить наблюдение за полетом нескольких мух. Стоит немного отвлечься, потерять траектории их движения, и [c.61]

    Два электрона системы, заселяющие орбитали и отличающиеся только спиновыми характеристиками, называются спаренными, а Л -электронная систёма, состоящая только из спаренных электронов, называется системой с замкнутыми оболочками. В такой системе число электронов четное, и детерминант Слэтера в этом случае принимает вид  [c.67]

    Обычно правило Румера иллюстрируется диаграммами для л-электронной системы бензола [c.163]

    Но есть и другой способ построения структур ВС с помощью так называемых стандартных таблиц Юнга. Каждая такая таблица содержит два столбца номеров АО в возрастающем сверху вниз и слева направо порядке и отвечает определенной диаграмме Румера (возможно, с пересекающимися отрезками прямых) и определенной структуре 0 . Так, для л-электронной системы бензола стандартные таблицы Юнга имеют вид  [c.163]

    Температуры, существенно превышающие уровень температур в печах и камерах сгорания, наблюдаются в дугах, в ударно нагретых газах перед движущимися с гиперзвуковон скоростью аппаратами, такими, как планетарные зонды, возвращающиеся космические корабли, и в ядерных взрывах. При столь высоких температурах в спектрах появляются линии одноатомного газа и электронные системы полос многоатомных газов, обязанные переходам между электронными уровнями энергии — связанно-связанным переходам. Фотоионизация, или свя-занно-свободные переходы, возникают в том случае, когда процессы с участием фотонов и термического возбуждения достаточны для ионизации газа. Эти переходы дают непрерывный спектр, являющийся противоположностью линиям или полосам поглощения, поскольку фотон, обладая энергией ниже требующегося для ионизации минимального значения, тем не менее может вэаи- [c.487]

    Поскольку электроны сильно взаимодействуют между собой строго говоря, можно рассматривать лишь состояние электронной системы в целом. Но в квантовой химии широко используется одиоэлектрониое приближение. Оно состоит в том, что рассматривают состояния отдельных электронов, а волновую функцию системы из п электронов аппроксимируют выражением вида [c.24]

    В дизельных двигателях возможна лишь частичная замена дизельного топлива на СНГ. Обычно сохраняется следующее соотношение при частичном дросселировании — 70 % СНГ и 30 % дизельного топлива, при полном дросселировании — 25 % СНГ и 75 % дизельного топлива. Однако при кардинальной реконструкции дизельного двигателя можно добиться полного перевода его на СНГ. Прежде всего для снижения степени сжатия с 18 1 до (8—10) 1 необходимо изменить геометрические размеры камеры сгорания. Затем топливный насос высокого давления надо заменить на электрозапальные свечи, работающие от электронной системы зажигания, установить газовый карбюратор с системой клапанов, подобный тому, который используется при переводе на СНГ бензиновых двигателей. Таким образом, переоборудование существующего дизельного двигателя является дорогостоящей операцией, практически невыгодной для небольших грузовых и легковых автомобилей. Установка модифицированного газового двигателя на крупные автобусы или грузовые автомобили вполне доступна и обходится значительно дешевле, чем покупка нового дизельного двигателя той же мощности. [c.224]

    Сравнительно устойчивыми являются также частицы с неспаренным р-электроном у атомов, соединенных системой сопряженных кратных связей. Это объясняется тем, что свободный р-электрон и р-электроны системы сопряженных связей образуют единую устойчивую систему. Неспаренный электрон (свободная валентность) в этом случае не локализован у одного атома, а оказывается в той илииноймерерассредоточеннымпосвободному радикалу. Так, в простейшем случае свободного радикала аллила, образующегося из пропилена при отрыве атома Н от его метильной группы, возникает система из трех сопряженных р-электронов, причем свободная валентность в равной степени находится на обоих крайних атомах углерода [c.16]

    Для измерения в наносекундном и пикосекундном диапазотшх используют электронные и оптические системы стробирования. В электронных системах используют импульсное питание ФЭУ. В оптических системах применяют затворы, оспованпые на эффектах Керра и Поккельса. [c.104]

    За аналитические длины волн принимались те, для которых ошибка аппроксимации свойство - коэффициент поглощения наименьшая. Интерес представляет исследование границ соотношений (4. - 4.2). С этой целью изучали органические электронные системы и в дальнейшем атомарные. Выбор систем обусловлен тем, что органические тг- электронные системы поддаются расчету, и имеются надежные данные по их физико-химичес.>(и.м свойствам. В качестве молекулярных систем выбраны ра зличные по природе непредельные и ароматические со-епинения, н том числе гетероатомные. Исследовалась корреля-циoн taя связь спектральных характеристик поглощения (коэффициент поглощения на фиксированной длине волны - Кх интегральной силы осциллятора) со следующими физикохимическими свойствами молекулярной массой (М) и плотно- [c.68]

    Так, хотя в циклопропене имеется два тг-электрона, но отсутствует возможность существования замкнутой тг-электронной системы - он неароматичен. А в случае карбокатиона циклопропена появляется возможность существования замкнутой циклической делокализованной тг-системы и этот катион уже ароматичен. [c.148]

    Такой пгроцесс взаимодействия р-электронов заместителей (атомов или групп атомов) с тс-электронными системами назьшают мезомер-ным эффектом (М. ). Он можег бьггь положит15Льньш или отрицательным. [c.185]

    Дяя проявления мезомерного эффекта соседство с делокализованной сопряжетюй электронной системой не обязательно. Тем же р-элек-тронам хлора достаточно иметь поч оседству хотя бы одну двойную связь. Например, в хлорвиниле  [c.186]

    В трехэлектронной системе имеются два подпространства, соответ-ствующи.х S = /г, т.е. в разложении полного спина на сумму неприводимых моментов момент с весюм 5 = Уг встречается дважды. В многоэлектронной системе число неприводимых моментов с одним и тем же весом возрастает. Найдем число Д5, ЛГ), показывающее, сколько раз в полном спине Л -электронной системы будет встречаться неприводимый момент с весом 5 [18]. Базис для Л -электронной системы образуют всевозможные произведения Л юднозлектронных спиновых функций, каждая из которых есть либо а, либо Число таких базисных функций равно 2 . Рассмотрим одну из базисных функций, среди сомножителей которой функция а встречается р раз, а функция (3 встречается е раз, причем р + д = N. Очевидно, эта функция есть собственная функция 2-про- [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин электронная система: [c.90]    [c.53]    [c.105]    [c.548]    [c.96]    [c.154]    [c.154]    [c.194]    [c.71]    [c.77]    [c.96]    [c.125]    [c.19]    [c.20]    [c.148]    [c.161]   
Основы квантовой химии (1979) -- [ c.154 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адиабатическая корреляция электронных состояний системы атомов

Ароматические системы с двумя л-электронами

Ароматические системы с другим числом тс-электронов

Ароматические системы с четырьмя я-электронами

Ароматические системы с числом электронов, отличным от шести

Ароматические системы с числом я-электронов более шести

Ароматические системы с шестью я-электронами

Биологическая роль сопряженных систем электронов

Валентные состояния, электронная конфигурация и положение в периодической системе

Вековой определитель для электронных систем

Величины, связанные с энергией молекулярной системы полная электронная энергия, потенциал ионизации, сродство к электрону, энергии возбуждения

Вероятности определенных конфигураций системы из ядер и I электронов

Взаимодействие между я-системами и орбиталями с неподеленными парами электронов

Влияние пространственной симметрии и волновой природы электронных облаков на характеристику периодов системы. Понятие о кайносимметрии. Константы экранирования а и эффективные ядерные заряды (Z — а)

Влияние строения внутренних электронных оболочек на размещение и сдвиги элементов в периодической системе Менделеева

Г л а в а 5. Одночастичный л-электронный энергетический спектр кумулированных систем Общие уравнения

Гетерогенные реакции в системе электронного обмена

Делокализация электронов в системах углерод углеро

Делокализованные я-электронные системы

Единая система электронных вычислительных машин

Заполнение атомных орбиталей электронами. Связь между строением электронных оболочек и положением элемента в Периодической системе. Использование Периодической системы для определения порядка заполнения энергетических уровней и подуровней

Интеллектуальные сенсорные системы (электронный нос и электронный язык)

Катализаторы металлические, восстановление электронных систем

Количественный учет гиперконъюгации и резонансного взаимодействия между л-электронными системами

Корреляция электронов в двухэлектронных системах

Литвиненко, Р.С. Попова, А. Ф. П о п о в, К вопросу о механизме передаче электронного влияния заместителей в ароматических мостиковых системах

Локализованные молекулярные орбитали в системах с делокализованными электронами

Лонге-Хиггинс. Основное состояние некоторых я-электронных систем

Метод ССП Попла для я-электронных систем

Митохондриальная цепь переноса электронов — основная система синтеза АТР в организме

Многоэлектронные атомы. Принцип Паули. Построение электронных оболочек атомов по периодической системе. Закон Мозли

Многоэлектронные системы разделение я и электронов

Морачевский А.А. (ЛГУ). Влияние температуры на электронные спектры поглощения систем молекула галогена - донор электронов - растворитель

Небензоидные ароматические системы. Ароматические соединения, не содержащие бензольного кольца, но имеющие бензоидную электронную систему . Условия ароматичности молекул

О возможности определения вязкости нефтяных дисперсных систем по электронным спектрам

Образование связи в водородной молекуле. Электронные конфигурации атомов элементов I и II периодов периодической системы Возбуждение валентности и гибридизация электронов. Q-связн

Объединение метода электронной микроскопии с методом статического теплового воздействия на высокодисперсные системы III

Определение размеров частиц высокодисперсных систем методом просвечивающей электронной микроскопии

Основной постулат. Операторы физических величин — 88. 2. Физические величины для системы из ядер и электронов. Симметрия волновой функции по отношению к перестановкам координат одинаковых частиц

Основность л-электронных систем

Основные направления влияния экономико-математических моделей и электронных вычислительных машин на деятельность человека в системе управления

Особенности электронных конфигураций в больших периодах Системы. Ранние и поздние d-элементы

Парамагнитные системы со слабыми электронно-ядерными дипольными взаимодействиями

Перегруппировки систем, богатых электронами

Передача электронного возбуждения в сложных системах

Перенос электронной энергии в конденсированных системах

Перенос электронов в ферментных и клеточных системах

Перенос электронов электронный система

Периодическая система Д. И. Менделеева и электронное строение атомов элементов

Периодическая система Д. И. Менделеева как естественная классификация элементов по электронным структурам атомов

Периодическая система и электронное строение атома

Периодическая система и электронные структуры атомов

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева как классификация атомов по строению их электронной оболочки

Периодическая система химических элементов и электронное строение атомов

Периодическая система элементо электронная структура атомов

Периодическая система элементов и структура электронной оболочки атомов

Периодическая система элементов к электронная структура атомов

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. Квантово-механическая теория электронного строения атома

Поверхность кристаллофосфора. Электронное равновесие в неоднородных системах

Последовательность заполнения электронами энергетических уровней. Явление периодичности (НО). — 2. Структура периодической системы

Построение электронных оболочек атомов по периодической системе. Закон Мозли

Приближение одноэлектронных орбиталей в теории систем с двумя электронами

Принцип Паули. Электронная структура атомов и периодиче-у.ская система элементов

Принцип Паули. Электронная структура атомов и периодическая система элементов

Принципы заполнения орбиталей электронами - 36. Распределение электронов по уровням и подуровням у элементов I—IV периодов - 38. Электронная конфигурация атома химического элемента и его положение в Периодической системе

Развитие периодической системы элементов Менделеева на основе строения электронных оболочек атомов

Распределение электронов в атома в Солнечной системе

Растворимые системы переноса электронов на

Расчет ректификации многокомпонентных систем на электронных вычислительных машинах

Расчет электронных оболочек молекул как системы тождественных частиц. Метод самосогласованного поля

Расчеты электронного строения координационных систем

Реакции фотопереноса электрона и протона Фотоперенос протона в органических системах. (Совместно с А. В. Карякиным)

Резонанс между я-электронными системами

Резонансы в молекулярных системах. Диссоциативный захват электронов

СТВ с ядрами атомов метальной группы, присоединенной к я-электронной системе

Свободные электроны в химических системах

Свободные электроны модель системы

Связь строения атома с периодической системой Д. И. Менделеева Потенциал ионизации и сродство к электрону

Симметрия и электронные состояния молекул и кристаллов Ъ Симметрия и классификация электронных состояний квантовомеханической системы. Теорема Вигнера

Синхронные электронные переход и перегруппировка трехцентровых систем

Система Нег роль электронной пары в образовании связи

Система из ядер и электронов, волновая функция — 73. 2. Уравнение Шредингера, включающее время. Стационарные состояния

Система л-электронов в бензоле

Система полупроводниковая матрица фермент эффект электронной губки

Система с двумя электронами

Система с тремя электронами

Система управления электронно-вычислительными машинами

Системы и элементы аналоговой вычислительной машины типа МН-7. Электронные блоки для выполнения линейных операций

Системы с нечетным числом электронов

Системы термоэлементов без электронного усиления

Системы, содержащие более десяти электронов 4п электроны

Смирнов, 3. В. Архангельская, Н. В. Батенина. Электроно- и электроноионообменники и их применение в системе водоподготовки

Современная электронно-вычислительная техника и операционные системы

Содержание АТОМЫ СО МНОГИМИ ЭЛЕКТРОНАМИ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Соединения с гидроксилом и it-электронной системой

Сопряженные электронные систем

Строение атома. Электронные конфигурации атомов. Атомное ядро. Периодический закон и периодическая система элементов Д.И.Менделеева

Строение электронной оболочки и конструкция периодической системы

Строение электронных оболочек атомов и периодическая система элементов Д. И. Менделеева

Суммарный магнитный момент системы и энергия электронного зеемановского резервуара

Сходство движения электронов и планет в атомах и солнечной системе. Возможная причина отсутствия десятой планеты в солнечной системе

Теория самосогласованного поля для открытых оболочек и применение ее к я-электронным системам (Р. Лефевр)

Теория свободных электронов и спектры сопряженных систем

Уравнения Хартри—Фока—Рутаана для систем с замкнутой электронной оболочкой

ФОТОСИНТЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ТРАНСПОРТА ЭЛЕКТРОНОВ

Ферроценовая система, передача электронных эффектов

Физический смысл периодической системы элементов — 64. Валентные электроны — 64. Электровалентная или ионная связь — 67. Ковалентная связь — 68. Молекулы — диполи — 70. Водородная связь и ее значение для белковых веществ

Щелочные металлы, спектры Электронная система возмущенная

Экситон Электронная система

Электромагнитные волны Электронная система

Электрон-транспортная цепь система

Электрон-транспортная цепь система дыхательная цепь

Электрон-электронное взаимодействие и тонкая структура спектров ЭПР анизотропных систем

Электрона спин Электронная система, флуоресценция

Электронная волновая функция и вероятность различных конфигураций электронов в системах из ядер й электронов

Электронная оболочка атома (II). Периодическая система Д. И. Менделеева как j естественная классификация элементов по электронным структурам атомов

Электронная проводимость непредельных, ароматических и гетероциклических систем

Электронная структура атомов и периодическая система хими

Электронная структура сопряженных и ароматических систем

Электронная теория строения атома. Атом как сложная система

Электронно-дефицитные полиэдрические системы

Электронно-избыточные полиэдрические системы

Электронное состояние бензола и других ароматических систем с полностью делокализованными связями

Электронное строение системы

Электронные конфигурации атомов и периодическая система элементов

Электронные конфигурации элементов и Периодическая система

Электронные конфигурации, атомные состояния, периодическая система

Электронные конфигурации. Атомные состояния. Периодическая система элементов

Электронные системы и подбор рабочих условий

Электронные системы с открытой оболочкой. Неограниченный метод Хартри—Фока

Электронные спектры соединений с водородными связями Водородная связь в системах с я-электронами. Д. Н. Шигорин

Электронные структуры атомов и система элементов

Электронные структуры и периодическая система

Электронные формулы атомов и периодическая система элементов

Электронный затвор для получения спектров многократно повторяющихся процессов . Искажения, вносимые приемно-регистрирующей системой при сканировании

Электроны в неполярных системах

Электроны, система переноса

Энергетические уровни и вероятности переходов в системах с электронно-ядерными взаимодействиями

Энергетические уровни системы с одним неспаренным электроном и одним ядром

Энергии орбиталей в электронных системах

Энергия средняя системы электронов

Энергия электронов как основа периодической системы

дикетонов систем с недостатком электронов

дикетонов систем, богатых электронами

электронная система энергия локализации



© 2025 chem21.info Реклама на сайте