Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Многоатомные соединения

    Химическая связь - это вид межатомных взаимодействий в молекулах, ионах, кристаллах, характеризуемый определенной энергией, обусловливающих существование двух- и многоатомных соединений. К основным характеристикам химической связи, дающим информацию о геометрическом строении (структуре) молекулы и ее прочности, относятся длина связи, валентный угол и энергия связи. [c.61]


    Поскольку все многоатомные соединения йода с кислородом, фтором, хлором и бромом устойчивы только при невысоких температурах, приведенные в настоящем Справочнике данные достаточно точно описывают термодинамические свойства систем йод — кислород, йод — фтор, йод — хлор и йод — бром при температурах выше 500° С. [c.279]

    Как и следовало ожидать, различные исследователи дают различную интерпретацию природы химической связи в соединениях инертных газов. До настоящего времени не опубликованы достаточно полные расчеты свойств соединений ксенона. Действительно, несмотря на значительный прогресс в проведении расчетов молекулярных структур методом Хартри — Фока (метод самосогласованного поля), многоатомные соединения ксенона остаются все еще слишком сложными для изучения с помощью имеющихся вычислительных машин. Однако, если такие вычисления и удалось бы провести, только первый этап этого расчета мог бы быть законченным. Второй этап, а именно определение корреляционной энергии молекулы, в настоящее время не может быть завершен. [c.24]

    Для подготовки реагентов с выбранными квантовыми состояниями может потребоваться применение методики молекулярных пучков, которая здесь непосредственно не рассматривается. И наоборот, можно так провести термические или фотохимические реакции, что их продукты преимущественно будут иметь определенные состояния. В случае многоатомных соединений вращательные и даже колебательные уровни в реагентах могут быть так переполнены при температурах окружающей среды, что селективное возбуждение отдельных уровней оказы- [c.205]

    Химические связи между атомами в многоатомных соединениях можно описывать по отдельным фрагментам. [c.85]

    Поскольку многоатомные соединения брома с кислородом, фтором и хлором устойчивы только при сравнительно низких температурах, приведенные в Справочнике данные позволяют вычислить состав и термодинамические свойства систем бром — кислород, бром — фтор и бром — хлор при достаточно высоких температурах. Нужно отметить, что все рассмотренные в настоящей главе соединения брома сравнительно малоустойчивы и при высоких температурах, особенно в присутствии других элементов (водород, металлы), не могут существовать в больших количествах. [c.267]

    По своему молекулярному составу — это многоатомные соединения не только с простой, но и с двойной, тройной и четверной связью между атомами углерода, т. е. соединения, в которых легче отделяется водород, чем нарушаются связи между атомами углерода. Пиролиз таких соединений путем последовательных реакций уплотнения, протекающих при высокой температуре, приводит к образованию кокса. [c.187]

    На основании результатов расчета равновесных составов паро-кислородного и водяного газов можно сделать следующие выводы. При высоких давлениях равновесие реакций (И-4), (П-17), (П-41) смещается в сторону образования многоатомных соединений СОз, Н2О, СН , что становится наиболее заметным в интервале температур 500—ИОО С теоретическая возможность получения газов для химических синтезов при повышении давления снижается даже при относительно высоких температурах (900—ИОО °С) из-за чрезмерно высокого содержания метана в получаемом газе рост его содержания в газе при высоких давлениях указывает на теоретическую возможность получения газа с высокой теплотой сгорания. [c.170]


    Следует отметить, что этот порядок строго выдержан только в расположении таблиц II тома и в разделах Термодинамические свойства веществ в конденсированных состояниях и Термохимические величины глав I тома. В разделах Молекулярные постоянные и Термодинамические функции газов каждой главы вначале рассматриваются данные для одноатомных веществ, затем для двухатомных и в заключение для многоатомных соединений, причем внутри каждой группы последовательность изложения определяется характером материала что касается распределения материала между главами, то, как правило, в каждой главе рассматриваются соединения одного элемента (или нескольких элементов, близких по своим свойствам). Исключениями являются соединения углерода, которые рассматриваются в шести главах, и галоидоводороды, которые выделены в отдельную главу. [c.23]

    Значения постоянных для расчета термодинамических функций многоатомных соединений алюминия в газообразном состоянии [c.766]

    М н О ГО а ТО м н ы е соединения. Соединения, производимые от углеводородов замешением в них двух или более атомов водорода на одинаковые или различные атомы или радикалы (кроме углеводородных), называются многоатомными соединениями. Например, соединение [c.152]

    Приведенные реакции являются только наиболее простыми типами синтезов органических веществ при помощи металлоорганических соединений. Имеется еще большое число реакций, ведущих как к получению одноатомных производных углеводородов, так и к образованию многоатомных соединений, а также соединений со смешанными функциями. [c.359]

    Существует большое число экспериментальных методов, которые позволяют не только определить природу имеющихся в расплаве соединений (простых молекул или комплексных ионов), но сплошь и рядом измерить их концентрацию. Строго говоря, статистическая теория расплавов, содержащих такие вполне определенные многоатомные образования, должна включать совокупность внутренних координат этих частиц, соответствующих вращательным и колебательным степеням свободы. Статистические методы, которые будут описаны в последующих главах, позволяют в принципе справиться с этими дополнительными осложнениями, хотя часто ценою больших усилий. В ряде случаев удается использовать наличие быстрых вращений, обеспечивающих сферичность этих многоатомных соединений. Кроме того, часто можно ограничиться приближением, в котором трансляционные степени свободы центра масс всей совокупности частиц не связаны с колебаниями и вращениями. [c.91]

    При замещении в углеводородах двух, трех и более атомов водорода на какие-либо другие атомы или радикалы получаются соединения, называемые двухатомными, трехатомными и вообще многоатомными соединениями. [c.478]

    Многоатомные соединения, содержащие азот и серу [c.508]

    МНОГОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ АЗОТ И СЕРУ 509 [c.509]

    МНОГОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ N. 5 И ДР. 441 [c.441]

    Многоатомные соединения, содержащие азот, серу и другие элементы [c.441]

    МНОГОАТОМНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕ N, S И ДР. [c.443]

    Многоатомные соединения являются производными углеводородов, в которых два или более атомов водорода замещены на одинаковые или различные атомы или радикалы (кроме углеводородных). Многоатомные соединения называются соединениями со смешанными функциями. Эти классы соединений обычно получают названия, отвечающие содержащимся в них различным функциональным группам например, при наличии в молекуле гидроксильной и альдегидной групп вещества называются альдегидоспиртами. гидроксильной и карбоксильной — оксикислотами, амино- и карбоксильной групп — аминокислотами и т. д. [c.181]

    VII 1943 r./25.V 1944 г., IG. Регенерация лактама из растворов обработкой одно- или многоатомными соединениями фенола, трудно или совсем не растворимыми в воде смесь подвергается перегонке или обрабатывается водяным паром и, наконец, сильной щелочью. [c.415]

    В самогасящихся счетчиках к основному наполнителю аргону добавляют некоторое количество (до 10%) паров многоатомных соединений, таких, как этиловый спирт, ксилол и др. Многоатомные молекулы поглощают фотоны и разрушаются без высвечивания, что практически сводит к нулю фотоэффект на катоде. Кроме того, многоатомные молекулы легко отдают свои электроны положительным ионам аргона при столкновениях, так как потенциал ионизации аргона значительно выше  [c.126]

    Атомы некоторых элементов, а также многоатомные соединения могут внедряться в графит и образовывать слоистые соединения. Наиболее изучены слоистые соединения щелочных металлов [84]. Как правило, они получаются нагревом графита и соответствующего щелочного металла до температуры, отвечающей определенному давлению паров металла. Считается, что могут образовываться слоистые соединения определенного состава. Такой вывод делается из рассмотрения кривых зависимости состава слоистого соединения от температуры его получения. Эти кривые имеют вид изотерм сорбции, причем каждой ступеньке соответствует слоистое соединение определенного состава (рис. 55). Соотношение между углеродом и металлом имеет дискретные значения, которые для щелочных металлов составляют С Мё, С Ме, СзвЛ е, С Ме, С,(,(,Ме, что отвечает расположению слоя атомов металла через один слой углерода, два и т.д. соответственно. Такие соотношения характерны при применении для синтеза слоистых соединений достаточно совершенных кристаллических форм углерода. Наличие дефектов структуры в реальных материалах может приводить к образованию соединений, отличающихся составом от приведенных. [c.137]


    Кинетическая энергия крупных многоатомных ионов невелика, поэтому выбивания электронов на катоде они не вызывают. Самогашение счетчика достигается, как видно, за счет разрушения и диссоциации многоатомного соединения. Это, естественно, ограничивает срок службы самогасящихся счетчиков. [c.126]

    Ациклические многоатомные соединения. [c.166]

    Комплексные, или координационные, соединения-сложные многоатомные соединения, в узлах их кристаллической решетки находятся комплексные ионы, способные к существованию в растворе. В свою очередь-комплексный ион, это такой ион, который состоит из атома металла (иногда неметалла), связанного с одним или несколькими, способными к самостоятельному существованию, молекулами или ионами. [c.71]

    Однако, прежде чем перейти к изложению конкретных результатов, необходимо кратко рассмотреть вопрос о надежности экспериментальных данных. Все вещества, кинетику которых мы изучали, являются многоатомными соединениями и распад их протекает через серию последовательных стадий превращения. При определении констант скорости, которые относятся, как мы сейчас считаем, к элементарным процессам, приходилось выделять соответствующую реакцию из сложного процесса. [c.174]

    Результаты расчета для одноатомных кристаллов являются наиболее ясными для интерпретации. Можно распространить использованный метод и на многоатомные соединения. Необходимо отметить, что в этом случае возникает необходимость введения величин Укр и Юкр для каждого типа ионов. Расчет соответствующих величин для ряда LiF, NaF, KF, Na l и K l (табл.З) показал отчетливую корреляцию между у  [c.21]

    Однако эти методы не всегда достаточно селективны, особенно при определении многоатомных соединений. Весьма эффективным в этом случае оказывается применение высокочувствительных ОА-детекторов в газовой хроматографии. На рис. 11.74, а приведена двухмерная хроматограмма, полученная с использованием перестраиваемого O -лазера (880—1080 см ) и Не— Ne лазера (2948 см" ). На рис. 11.74, б для сравнения приведена хроматограмма, полученная с использованием пламен-но-ионизащюнного детектора. Видно, что при 2948 см наблюдаются весьма интенсивные ОА-сигналы предельных углеводородов (пики 2, 3, 4, [c.327]

    Термодинамические функции бора и его соединений с кислородом, водородом, фтором, хлором и азотом в состоянии идеального газа были вычислены для температур от 293,15 до 6000° К по постоянным, принятым в предыдущем разделе, и приведены в табл. 267—271, 273—284 и 286 II тома Справочника. В расчетах термодинамических функций двухатомных и некоторых многоатомных соединений бора (см. ниже) учитывалось различие изотопных модификаций их молекул. Для двух газов (ВРд и ВС1д) в настоящем Справочнике приводятся данные [см. Приложение 5 и табл. 422 (II) и 423 (II)], позволяющие учитывать влияние межмолекулярного взаимодействия на термодинамические функции. [c.718]

    Многоатомные соединения, содержашие одновременно два или более различных атомов или радикалов (помимо углеводородного остатка), называются соединениями со смешанными функциями. Эти классы соединений обыкновенно получают название, отвечающее содержащимся в них различным функциональным группам например, при наличии в молекуле гидроксильной группы ОН и альдегидной группы СНО вешества называются альдегидоспиртами, или оксиальдегидами, при наличии в молекуле гидроксильной группы ОН и карбоксильной группы СООН — о кси кислот а ми, ЫНг и ОН — а миноспиртами, ННа и СООН — аминокислотами и т. д. [c.152]

    Промышленные катализаторы больплей частью представляют собой многокомпонентные и многофазные системы. В состав различных контактных масс входят в определенных сочетаниях соединения почти всех элементов. Они могут быть в элементарной форме (например, многочисленные металлические катализаторы, активные угли) или в виде различных соединений, как сравнительно простых (оксиды, сульфиды, галогениды и др.), так и сложных (комплексы металлов с органическими лигандами или многоатомные соединения белковой природы — ферменты) [17]. [c.56]

    Наряду с увеличением чувствительности (в некоторых случаях значительным — для гадолиния можно достичь увеличения чувствительности на четыре порядка) повышение температуры в общем случае изменяет относительную интенсивность различных ионов, образующихся из многоатомных соединений. Например, для одноленточного источника нагрев окиси гадолиния (аналогично и для редкоземельных элементов) приводит к преимущественному образованию иона GdO+ для многоленточного большую часть составляют ионы Сс1 Источники с несколькими лентами в настоящее время получают все большее распространение они особенно предпочтительны для исследований с очень малыми количествами материалов. Наибольшее распространение среди многоленточных источников получили трехленточные. Узел источника такого типа изображен на рис. 3. [c.115]


Смотреть страницы где упоминается термин Многоатомные соединения: [c.22]    [c.203]    [c.494]    [c.183]    [c.415]    [c.138]    [c.122]    [c.645]    [c.645]   
Смотреть главы в:

Упражнения по курсу органической химии -> Многоатомные соединения


Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.149 , c.478 , c.508 ]

Основные начала органической химии Том 1 Издание 6 (1954) -- [ c.87 , c.415 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вулканизация эпоксидными соединениями и многоатомными спиртами

Геометрическая структуру, межъядерные расстояния и углы между связями в многоатомных молекулах неорганических соединений

Ковалентные тг.я-связи в многоатомных молекулах неорганических соединений

Межъядерные расстояния и углы между связями в многоатомных молекулах неорганических соединений

Межъядерные расстояния и углы между связями в многоатомных молекулах органических соединений

Многоатомные изотопные соединения, ассоциированные посредством водородных связей

Многоатомные ноны и комплексные соединения

Многоатомные производные ряда бензола и соединения со смешанными функциями

Многоатомные соединения, содержащие азот и серу

Многоатомные соединения, содержащие азот, серу и другие элементы

Мольный объем многоатомных изотопных соединений

Поликонденсация многоатомных спиртов и других гидроксилсодержащих соединений

Получение моносахаридов и многоатомных спиртов из непредельных соединений

СОЕДИНЕНИЯ С ТРЕМЯ И БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ФУНКЦИЙ В МОЛЕКУЛЕ Многоатомные спирты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте