Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Взаимодействие межмолекулярное

    Межмолекулярное взаимодействие. Межмолекулярное взаимодействие — взаимодействие между электрически нейтральными молекулами, вызываемое силами притяжения или отталкивания. [c.59]

    В свою очередь изучение равновесных и неравновесных свойств газов, структуры кристаллов, диэлектрических, оптических и других свойств вешеств дает много для понимания природы межмолекулярных сил. Спектроскопия в ее различньк формах — интенсивное средство исследования межмолекулярных сил. Наиболее мощным и перспективным для их исследования является метод рассеяния молекулярных пучков. Межмолекулярное взаимодействие играет большую роль и в химических процессах, оно проявляется в реакциях, протекающих в растворах, на поверхностях и в катализе. Исследование этих процессов также дает многое для поним шия межмолекулярного взаимодействия. Межмолекулярные силы сейчас исследуются очень интенсивно из-за большой важности для физики, химии, молекулярной биологии, кристаллографии, науки о полимерах, коллоидной химии, химии поверхностей и других естественных наук. [c.263]


    Спайность среды — результат взаимодействия межмолекулярных сил внутри слоя. Значительной спайностью прежде всего характеризуются влажные слои, т. е. такие, в которых пространство между зернами частично заполнено жидкостью. [c.343]

    В наших рассуждениях придется пользоваться упрошенными зависимостями, дающими представление о взаимодействии межмолекулярных сил, которые оказывают решающее влияние на свойства исследуемых газовых или жидких фаз. При этом мы не будем рассматривать методы, которые позволили найти зависимости, характеризующие свойства реальных газов (вязкость, теплопроводность, диффузия и др.) .  [c.40]

    По адсорбционной теории адгезия рассматривается как чисто поверхностный процесс, аналогичный адсорбции, и образование прочной связи между клеем и склеиваемым материалом объясняется как результат взаимодействия межмолекулярных сил. [c.310]

    Типичные кривые, соответствующие уравнениям (IX—30) и (IX—31), приведены на рис. IX—9. Возникновение минимума на больших расстояниях h (так называемого вторичного, или дальнего, потенциального минимума) прн толщине п,пенок связано с тем, что электростатическое отталкивание диффузных слоев падает с расстоянием более резко, чем межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия преобладают и при малой толщине пленок изменение знака производных вызывает возникновение максимума на кривых П(/г) и Д л(Л). Наконец, следует иметь в виду, что в реальных системах на самых малых расстояниях действую 1 сплы отталкивания иной природы борновское отталкивание, упомянутое в гл. I, а также другие составляющие расклинивающего давления, например, связанные с сольватацией поверхности молекулами дисперсионной среды или с формированием прочных адсорбционных слоев. Вследствие этого неограниченного падения величин П и АЗ п.т, даваемого выражениями (IX—30) и (IX—31) при уменьшении до нуля толщины пленки, не происходит, а возникает некоторый, может быть и весьма глубокий, минимум — первичный, или ближний, потенциальный минимум. В соответствии с выражениями (IX—7, 8), экстремумам на кривой АЗ пл(к) отвечают точки пересечения кривой U(h) с осью абсцисс (см. рис. IX—9). [c.260]

    Параллельно с процессом кристаллизации развивается процесс ассоциации, т. е. образование крупных молекулярных комплексов за счет взаимодействия межмолекулярных сил. [c.59]

    Рассмотрим подробнее вопросы ассоциации применительно к условиям сублимационного аппарата, где присутствуют полярные молекулы. Молекулы реальных газов отличаются от молекул так называемых идеальных газов наличием силовых взаимодействий. Межмолекулярные силы обусловлены взаимодействием отдельных электрических зарядов, входящих в состав каждой в целом электрически нейтральной молекулы. Таким образом, дальнодействующие межмолекулярные силы имеют электромагнитное происхождение. При этом существуют три общих типа сил притяжения силы чисто электростатического происхождения (ориентационный эффект), индукционные и дисперсионные силы. [c.9]


    Десорбционное охлаждение. В основе предложенного Симоном способа лежит тепловой эффект процесса адсорбции. Процесс адсорбции (поглощения молекул газа поверхностью твердого тела из-за взаимодействия межмолекулярных сил) сопровождается выделением тепла. Обратный процесс — десорбция — сопровождается поглощением тепла, что и используется для целей охлаждения. [c.31]

    При неспецифическом взаимодействии межмолекулярное притяжение определяется дисперсионными силами, вызываемыми согласованным движением электронов (флуктуаций электронной плотности) во взаимодействующих атомах. В этом случае параметр С может быть выражен различными приближенными квантовомеханическими формулами. Среди них наиболее удобна для дальнейших расчетов приближенная формула Кирквуда — Мюллера (хотя она и дает несколько завышенные значения константы С)  [c.169]

    Известно, что в атом-ной промышленности и ракетной технике используются летучие фториды. Для отделения летучи.х кор-родируюш,их фторидов хроматографические методы представляют особую ценность [410—413, 483, 523—525, 557, 587, 588, 675, 785, 810, 826, 847, 848, 859, 876. 878]. Для устранения влияния высокой коррозионной активности летучих фторидов и свободного фтора применяют специальные сорбционные колонки. Компоненты смеси перемещаются вдоль колонки соответственно температурам их кипения или вследствие различия во взаимодействии межмолекулярных сил газообразного сорбата с твердым или жидким сорбентом. [c.64]

    В полимерах атомы главной валентной цепи связаны между собой ковалентными химическими связями, характеризующимися высокой энергией, а сами цепи — значительно более слабыми силами межмолекулярного взаимодействия. Межмолекулярные связи непрерывно распадаются и возникают под действием тепловых флуктуаций. Нестабильность межмолекулярных связей создает благоприятные условия для непрерывного теплового движения участков макромолекул, что приводит к непрерывному изменению формы макромолекулы, т. е. ее конформации. [c.121]

    Межмолекулярный потенциал представляет сложную функцию расстояний между молекулами и зависит от расположения, строения и состава. Современная теория межмолекулярного взаимодействия не завершена и не обеспечивает получения строгих количественных соотношений, выражающих зависимость энергии взаимодействия от молекулярных характеристик и строения жидкости. Поэтому при расчете межмолекулярного потенциала используют эмпирические и полуэмпирические уравнения. Межмолекулярное взаимодействие рассматривается как сумма эффектов взаимодействий двух, трех, четырех, пяти и шести молекул. Для парных взаимодействий межмолекулярный [c.230]

    Понижение температуры кипения обусловлено не только водородной связью это становится очевидным из сопоставления температур кипения метиловых эфиров и хлоридов, соответствующих бутиловым спиртам (табл. 2). Эти соединения не могут обладать структурами с водородными связями, но они тем не менее обнаруживают понижение точки кипения (хотя и не столь резко выраженное, как у спиртов) с увеличением разветвленности. Можно, следовательно, с полным основанием заключить, что снижение точки кипения бутиловых спиртов, показанное в табл. 2, обусловлено влиянием молекулярной структуры на общие силы межмоле-кулярного взаимодействия, в том числе и на водородную связь, и мы можем приписать лишь ограниченную роль стерическому взаимодействию межмолекулярных водородных связей. [c.227]

    Оценка энергетики твердых растворов по Уоллесу [5]. Энергия решетки смеси принимается как сумма кулоновского взаимодействия, межмолекулярных сил и отталкивательного потенциала  [c.66]

    Особое место среди дифференцирующих растворителей занимают диполярные апротонные растворители, оказывающие весьма существенное влияние на поведение растворенного вещества при образовании раствора, обусловленное специфическим взаимодействием (межмолекулярным, ион-дипольным, донорно-акцепторным) структурой и природой смешиваемых веществ. Например, сильные кислоты (за исключением хлорной) в ДАР становятся слабыми,, диссоциация оснований сильно уменьшается. [c.29]

    Свойства веществ обусловливаются не только внутримолекулярными, но и межмолекулярными взаимодействиями. Межмолекулярные взаимодействия проявляются в процессах конденсации, растворения, сжатия реальных газов и т. д. и называются силами Ван-дер-Ваальса. Они отличаются от химических сил взаимодействия тем, что имеют электрическую природу, проявляются на значительно больших расстояниях, характеризуются небольшими энергиями (10—20 Дж/моль), а также отсутствием насыщаемости и специфичности. Энергия химических сил в 7—10 раз больше межмолекулярных. Как показывают квантово-механические расчеты, энергия ван-дер-ваальсова взаимодействия слагается из электростатической, индукционной и дисперсионной энергией. [c.235]

    Теории межмолекулярных сил рассмотрены в предыдущей книге этой серии [1]. Здесь мы остановимся только на некоторых полезных для практики качественных представлениях. Хотя все взаимодействия — межмолекулярные и химические— имеют общую квантовомеханическую основу, их удобно условно разделить на отдельные виды (табл. 3.1). В разных вариантах хроматографии, а именно в газовой и в молекулярной жидкостной (столбцы 1—5 в таблице), в хроматографии с образованием комплексных соединений (лигандной, столбцы 6—9), в ионообменной (столбцы 10 и 11) ив биоспецифической (аффинной, столбцы 12—14) хроматографии используются разные виды физических и химических взаимодействий (отмечены крестиками). Простейший случай — это неспецифическое дисперсионное притяжение (строка I и столбец 1). Неспецифическое взаимодействие может также включать комбинацию (столбец 2) дисперсионного (строка I) и индукционного (строка И) притяжения, если в структуре компонента либо неподвижной фазы имеются ионы, жесткие диполи, квадруполи и т. д. [c.25]


    Если при расчете скорости частиц принимать во внимание взаимодействие межмолекулярных сил, выраженное в виде функции потенциала /(5), то можно получить полуэмпирическую формулу [81]  [c.46]

    Структура полипептидов в кристаллах и растворах может определяться не только внутримолекулярными взаимодействиями. Межмолекулярные водородные связи между цепями часто приводят к стабилизации конформации цепи, которая была бы невыгодна для изолированной макромолекулы. Классическим примером является р-структура полипептидов, которая на многих конформационных картах проигрывает а-спирали, однако в отличие от последней стабилизируется межмолекулярными водородными связями. Помимо этого, межмолекулярные взаимодействия могут приводить и к стабилизации многотяжевых комплексов, характерных для многих синтетических полипептидов и фибриллярных белков. [c.381]

    Во всех случаях взаимодействия межмолекулярных сил величина потенциальной энергии 17 обратно пропорциональна величине межмолекулярного расстояния г и может быть выражена в общем виде [1]  [c.156]

    Основной физико-химический процесс в адсорбционной хроматографической колонне, обеспечивающий высокую селективность этого метода, состоит во взаимодействии молекул разделяемых компонентов с поверхностью адсорбента. Это не должно быть сильное взаимодействие, а скорее сравнительно слабое взаимодействие (межмолекулярные или физические взаимодействия, образование водородной связи, неустойчивых комплексных соедине- [c.8]

    По мере увеличения молекулярного веса в рядах С Н2 + 2 п С Р2 + 2 разность теми-р кипения (Д°С) гомологов с одинаковым числом атомов С заметно возрастает, что представляет собою удивительное явление, свидетельствующее о слабом взаимодействии межмолекулярных сил у фторуглеродов. Перфторцик-лоиарафнны С Р2л кинят также ниже соответствующих углеводородов (табл. 2). [c.298]

    В процессе взаимодействия фаз действуют два основных вида сил атомно-молекулярного взаимодействия межмолекулярные (ван-дер-ваальсова связь) и химические (химическая связь). Молекулярная связь имеет три основные разновидности ориентационную, индукционную и дисперсионную. Химическая связь имеет две основные разновидности гетерополярную (ионную) и гомеопо-лярную (ковалентную) связи. В соответствии с природой сил атомно-молекулярного взаимодействия можно выделить три основных вида сорбции молекулярную, гетерополярную (ионную) и [c.7]

    Величина V лежит в пределах 0,1 — 1 ккал1моль, г. е. она значительно меньше энергии специфических химических взаимодействий. Межмолекулярные силы притяжения действуют на [c.108]

    Так как ацетиленосодержащие газы представляют собой реальную смесь газов, то выполненные расчеты по законам идеальных газов часто имеют значительные отклонения от практических данных. Это объясняется тем, что законы идеальных газов не учитывают внутреннего взаимодействия межмо-лекулярных сил и объема, занимаемого самими молекулами. Внутреннее взаимодействие межмолекулярнЫх сил сводится к взаимному притяжению молекул, равнодействующая которых всегда направлена внутрь, вследствие чего замеряемое давление будет меньше действительного на величину взаимного притяжения молекул. Собственный объем молекул мало влияет на погрешность расчетов процессов, протекающих при высоких температурах и низких давлениях. Однако его роль заметно возрастает, если имеем дело с процессами при низких температурах и высоких давлениях, потому что в этих случаях собственный объем молекул становится соизмеримым с объемом, в котором протекает процесс. Именно поэтому Ван-дер-Ваальс ввёл в уравнение состояния идеальных газов поправки, учитывающие внутреннее притяжение молекул и их собственный объем  [c.103]

    Влияние изотопии на второй фактор, определяющий энергию ван-дер-ваальсовово взаимодействия,— межмолекулярное расстояние — подробно [c.101]

    Молекулярно-статистическая теория адсорбции связывает удерживаемые объемы с потенциалом межмолекулярных взаимодействий. Межмолекулярные взаимодействия в основе своей едины. Они определяются построением молекул из ядер и электронов. Однако с целью сопоставления экспериментального материала и для приближенных расчетов потенциальной энергии межмолекулярные взаимодействия подразделяют на несколько видов. Так, часто используются представления о ван-дер-ваальсовых взаимодействиях (дисперсионных и индукционных), об электростатических взаимодействиях диполей и квадруполей, о водородной связи и вообще о донорно-акцептор-ном взаимодействии. [c.6]


Смотреть страницы где упоминается термин Взаимодействие межмолекулярное: [c.131]    [c.235]    [c.993]    [c.15]    [c.43]    [c.235]    [c.269]    [c.136]    [c.11]    [c.11]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.25 , c.26 ]

Основы квантовой химии (1979) -- [ c.486 , c.491 ]

Введение в молекулярную теорию растворов (1959) -- [ c.26 , c.27 , c.54 , c.62 , c.75 , c.92 , c.98 , c.177 , c.202 , c.279 , c.345 , c.356 , c.360 , c.378 , c.379 , c.401 , c.412 , c.456 ]

Физика и химия твердого состояния органических соединений (1967) -- [ c.606 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.0 ]

Химия (1982) -- [ c.52 ]

Химия и технология полимерных плёнок 1965 (1965) -- [ c.97 ]

Введение в физическую химию и кристаллохимию полупроводников Издание 2 (1973) -- [ c.258 ]

Введение в молекулярную теорию растворов (1956) -- [ c.26 , c.27 , c.54 , c.62 , c.75 , c.92 , c.98 , c.177 , c.202 , c.279 , c.345 , c.356 , c.360 , c.378 , c.379 , c.401 , c.412 , c.456 ]

Общая химия Изд2 (2000) -- [ c.66 ]

Растворители в органической химии (1973) -- [ c.17 ]

Полимеры (1990) -- [ c.108 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агрегатные состояния. Межмолекулярное взаимодействие

Адсорбент по типу межмолекулярного взаимодействия

Адсорбция характер межмолекулярных взаимодействий

Атом-атом потенциалы при описании межмолекулярных взаимодействий

Атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия

Атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия зависимость от валентного состояния взаимодействующих атомов

Атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия оценка параметров

Атом-атомные потенциальные функции межмолекулярного взаимодействия сопоставление

Атом-атомный потенциал межмолекулярного взаимодействия

Атом-атомный потенциал межмолекулярного взаимодействия влияние приближений при суммировании на значения константы Генри

ВНУТРИ- И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МОЛЕКУЛ И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ СВЯЗИ

Вандерваальсовские межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярное взаимодействия вандерваальсовские

Взаимодействие межмолекулярное диполь

Взаимодействие межмолекулярное диполь-дипольное

Взаимодействие межмолекулярное дисперсионное

Взаимодействие межмолекулярное и свойства веществ

Взаимодействие межмолекулярное индукционное

Взаимодействие межмолекулярное ион-дипольное

Взаимодействие межмолекулярное мгновенный диполь—наведенный

Взаимодействие межмолекулярное ориентационное

Взаимодействие межмолекулярное постоянный диполь—наведенный

Взаимодействие межмолекулярное сильное

Взаимодействие межмолекулярное, силы

Взаимодействия межатомные и межмолекулярные

Взаимодействия межмолекулярные в хроматографи

Взаимодействия межмолекулярные в хроматографи неспецифические, расчет

Взаимодействия межмолекулярные в хроматографи потенциал атом-атомный

Взаимодействия межмолекулярные в хроматографи специфические, вклад разных адсорбентов

Взаимодействия межмолекулярные в хроматографи учет в жидкостной хроматографии

Взаимодействия межмолекулярные протон прото

Взаимодействия межмолекулярные фазах

Взаимодействия межмолекулярные хроматографии

Влияние адсорбционных слоев ПАВ на энергию межмолекулярного взаимодействия

Влияние межмолекулярного взаимодействия

Влияние межмолекулярного взаимодействия адсорбат — адсорбат

Влияние межмолекулярного взаимодействия на прочность полимеров

Влияние межмолекулярного взаимодействия на электронные спектры

Влияние межмолекулярных взаимодействий на значение и знак избыточных функций смешения

Влияние межмолекулярных взаимодействий на конформации молекул

Влияние межмолекулярных взаимодействий на спектры люминесценции адсорбированных веществ

Влияние на адсорбцию из растворов. химии поверхности адсорбента и межмолекулярных взаимодействий компонентов раствора с адсорбентом и друг с другом

Влияние на истинный удерживаемый объем адсорбата адсорбции и межмолекулярного взаимодействия с газом-носителем вещества-метки, используемого для определения мертвого объема колонны

Влияние радиуса катионов на адсорбцию веществ, способных и неспособных к специфическим межмолекулярным взаимодействиям

Влияние сильного межмолекулярного взаимодействия, возникающего между двумя разнородными полимерами, на их совместимость

Влияние формы атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия на значение константы Генри

Внутри- и межмолекулярные взаимодействия

Внутримолекулярное и межмолекулярное взаимодействие в полимерах

Внутримолекулярное и межмолекулярное взаимодействия

Водород межмолекулярного взаимодействия

Водородная связь. Межмолекулярные взаимодействия, водородная связь

Воздействие акцепторов электронов на межмолекулярные взаимодействия в углях

Возможности регулирования селективности адсорбционной колонны. Регулирование межмолекулярных взаимодействий в адсорбционной хроматографии

Выбор формы атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия

Генри формы атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия

Дальнодействующие силы межмолекулярного взаимодействия

Дебая и Гюккеля межмолекулярного взаимодействия

Дипольный момент межмолекулярные взаимодействия

Дисперсионные меж молекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия дисперсионные

Дисперсионные силы, межмолекулярные взаимодействия

Долговечность и межмолекулярное взаимодействие

Донорно-акцепторные взаимодействия межмолекулярные

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная, металлическая, водородная связи Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток

Зависимость межмолекулярного взаимодействия атомов углерода от их валентного состояния

Изменение надмолекулярной организации и межмолекулярного взаимодействия в целлюлозе при ее частичной этерификации и алкилировании

Индукционные межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия индукционные

Ион-молекулярные и межмолекулярные взаимодействия

Исследование межмолекулярных взаимодействий в полимерах

Исследование межмолекулярных и межионных взаимодействий в фазе ионитов

Исследование методом газовой хроматографии адсорбции и межмолекулярных взаимодействий

Исследование слабых межмолекулярных взаимодействий

Исследование совместимости компонентов и межмолекулярных взаимодействий при смешении полимеров

Качественная характеристика межмолекулярных взаимодействий в хроматографии. Углеродный адсорбент с однородной поверхностью

Классификация молекул и адсорбентов по их способности к различным видам межмолекулярного взаимодействия

Классификация основных видов межмолекулярных взаимодействий

Классификация хроматографических систем адсорбент — элюент — вещество по типам межмолекулярных взаимодействий

Классификация хроматографических систем сорбент - элюент - сорбат по типам межмолекулярных взаимодействий

Конфигурационный интеграл и обусловленный межмолекулярными взаимодействиями вклад в термодинамические функции

Кривая межмолекулярного взаимодействия

Критерий сложности межмолекулярного взаимодействия Морачевского А.Г. и Сладкова

Леннард-Джонса межмолекулярного взаимодействия, аддитивность

Леннарда-Джонса и Девоншир межмолекулярного взаимодействия

Леннарда-Джонса межмолекулярного взаимодействия

Лондона межмолекулярного взаимодействия

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ Дальнодействующие молекулярные силы

МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ФУНКЦИИ СМЕШЕНИЯ

Малые и средние заполнения поверхности и межмолекулярные взаимодействия адсорбат—адсорбат

Марковникова межмолекулярное взаимодействие

Межмолекулярное взаимодействи

Межмолекулярное взаимодействи и спектры поглощения

Межмолекулярное взаимодействие в растворах

Межмолекулярное взаимодействие в регулярных растворах

Межмолекулярное взаимодействие в целлюлозе. Водородные связи

Межмолекулярное взаимодействие и адгезия

Межмолекулярное взаимодействие и динамический модуль

Межмолекулярное взаимодействие и комплексообразование

Межмолекулярное взаимодействие и релаксация напряжений

Межмолекулярное взаимодействие и типы нормальных колебаний

Межмолекулярное взаимодействие как основа классификации неэлектролитов

Межмолекулярное взаимодействие компонентов раствора в адсорбированном состоянии. Коэффициенты активности в изотерме адсорбции - растворенных веществ

Межмолекулярное взаимодействие полимеров

Межмолекулярное взаимодействие типа матрица — олигомер

Межмолекулярное взаимодействие. Методы определения потенциальных параметров

Межмолекулярное взаимодействие. Модельные потенциалы

Межмолекулярное взаимодействие. Парахор

Межмолекулярное взаимодействие. Энергия кристаллической решетки

Межмолекулярные

Межмолекулярные взаимодействия адсорбат—адсорбент и адсорбат— адсорбат

Межмолекулярные взаимодействия в адсорбционных слоях и адсорбция на энергетически неоднородных поверхностях

Межмолекулярные взаимодействия в битумах

Межмолекулярные взаимодействия в нефтяных системах

Межмолекулярные взаимодействия в органических соединениях

Межмолекулярные взаимодействия в полипептидах и структура фибриллярных белков

Межмолекулярные взаимодействия в растворах асфальтенов нефти в углеводородах

Межмолекулярные взаимодействия в растворах неэлектролитов. . S Регулярные растворы

Межмолекулярные взаимодействия в слое адсорбата и гетерогенность поверхности

Межмолекулярные взаимодействия вандерваальсовские

Межмолекулярные взаимодействия водородная связь

Межмолекулярные взаимодействия воды с неорганическими соединениями

Межмолекулярные взаимодействия диполь-диполь

Межмолекулярные взаимодействия диполь-индуцированный диполь

Межмолекулярные взаимодействия и свойства нефтяных масел

Межмолекулярные взаимодействия и селективное разделение веществ

Межмолекулярные взаимодействия и селективность неподвижной фазы

Межмолекулярные взаимодействия и термостойкость

Межмолекулярные взаимодействия и химическая связь в конденсированных системах

Межмолекулярные взаимодействия изучение

Межмолекулярные взаимодействия индуцированный диполь индуцированный диполь

Межмолекулярные взаимодействия компонентов нефти

Межмолекулярные взаимодействия мембран

Межмолекулярные взаимодействия механизмы проявления в спектрах

Межмолекулярные взаимодействия неспецифические

Межмолекулярные взаимодействия поляризация

Межмолекулярные взаимодействия регуляторных пептидов и ДНК

Межмолекулярные взаимодействия специфические

Межмолекулярные взаимодействия универсальные

Межмолекулярные взаимодействия, обусловленные большой поляризуемостью водородной связи

Межмолекулярные взаимодействия. Силы Ван-дер-Ваальса. Водородная связь

Межмолекулярные силы в потенциальная функция межмолекулярного взаимодействия молекулы с адсорбентом

Межмолекулярные силы и потенциальная функция межмолекулярного взаимодействия молекулы с поверхностью

Межмолекулярные силы, потенциал межмолекулярного взаимодействия

Межмолекулярные силы. Вычисление энергии взаимодействия

Межмолекулярные электронные взаимодействия

Метод Монте-Карло пробной частицы для режимов, допускающих межмолекулярные взаимодействия

Методы выбора разделяющих агентов, основанные на оценке отдельных составляющих межмолекулярного взаимодействия

Методы определения потенциальной функции межмолекулярного взаимодействия молекулы с твердым телом

Многоэлектронная теория возмущений и межмолекулярные взаимодействия (перевод В. В. Толмачева)

Модели, учитывающие межмолекулярное взаимодействие

Молекулы, классификация по типу межмолекулярных взаимодействий

Молекулярно-статистическая теория адсорбции при нулевом заполнении поверхности и полуэмпирическая теория межмолекулярных взаимодействий. Решение обратной задачи определение параметров структуры молекул из экспериментальных значений констант Генри

Молекулярно-статистические выражения константы Генри для адсорбции газа на инертном адсорбенте с однородной поверхностью Потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия адсорбат— адсорбент

Молекулярные спектры и межмолекулярное взаимодействие

Ненасыщенные и ароматические углеводороды. Зависимость межмолекулярного взаимодействия атомов углерода от их валентного состояния

О двух сторонах проявления межмолекулярных взаимодействий в спектрах молекул

ОСНОВЫ СПЕКТРОСКОПИИ МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

Обменное межмолекулярное взаимодействие

Общие подходы к разделению конкретных смесей соединений на основе межмолекулярных взаимодействий в системе I адсорбент — вещество — элюент

Общие представления о межмолекулярных взаимодействиях в растворах

Одномерная теория с учетом межмолекулярного взаимодействия

Опре- j деление сил межмолекулярного взаимодействия

Определение поверхностного натяжения по энергии межмолекулярного взаимодействия

Ориентационные межмолекулярные взаимодействия. Межмолекулярные взаимодействия ориентационные

Основные виды межмолекулярных взаимодействий, используемые в ГАХ

Основные типы межмолекулярных взаимодействий

Основные типы межмолекулярных взаимодействий в веществах

Особенности межмолекулярного взаимодействия

Особенности формирования битумов, определяемые межмолекулярными взаимодействиями их компонентов

Оценка параметров атом-атомных потенциальных функций межмолекулярного взаимодействия атомов Н и С молекул алканов с атомами С графита на основании свойств адсорбата и адсорбента, взятых в отдельности

Параметры межмолекулярного взаимодействия

Параметры межмолекулярного взаимодействия для индивидуальных веществ

Параметры межмолекулярного взаимодействия для смеси газообразных веществ

Параметры потенциалов межмолекулярного взаимодействия

Пластификация и межмолекулярное взаимодействие

Поверхностная энергия и межмолекулярные взаимодействия в конденсированной фазе

Поворотная изомерия и межмолекулярное взаимодействие

Полиолефины межмолекулярного взаимодействия

Поляризация ионов. Межмолекулярное взаимодействие

Поляризация молекул и межмолекулярные силы взаимодействия

Полярные и неполярные полимеры. Межмолекулярное взаимодействие

Потенциал межмолекулярного взаимодействия

Потенциал межмолекулярного взаимодействия атомный

Потенциал межмолекулярного взаимодействия. Энергия межмолекулярного взаимодействия потенциал

Потенциалы межмолекулярного взаимодействия в атом-ионном приближении с учетом индукционного электростатического притяжения

Потенциальная функция межмолекулярного взаимодействия

Потенциальная функция межмолекулярного взаимодействия молекулы с твердым телом

Потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия молекулы с твердым

Потенциальная энергия межмолекулярных взаимодействий

Потенциальные кривые межмолекулярного взаимодействия атомов водорода

Представления, учитывающие влияние межмолекулярных взаимодействий

Преимущества использования адсорбции для определения зависимости межмолекулярного взаимодействия атомов от их валентного состояния

Применение атом-атом потенциалов к описанию межмолекулярных взаимодействий

Применение колебательной спектроскопии для исследования межмолекулярных взаимодействий

Применение метода валентных связей к расчету межмолекулярных взаимодействий

Природа межмолекулярных взаимодействий в асфальтенах

Природа межмолекулярных взаимодействий реакционноспособных соединений в хроматографической колонке

Природа межмолекулярных сил. Энергия межмолекулярного взаимодействия

Природа сил межмолекулярного взаимодействия

Природа химической связи и межмолекулярного взаимодействия

Природа химической связи и межмолекулярного взаимодействия Основы квантовой механики атома. Соотношение де Бройля. Уравнение Шредингера

Проявление ассоциативных взаимодействий в спектрах межмолекулярных колебаний воды

Проявление межмолекулярных взаимодействий адсорбат—адсорбат на однородной поверхности неспецифического адсорбента при адсорбции молекул разной природы

Проявление межмолекулярных взаимодействий в свойствах веществ

Проявление межмолекулярных взаимодействий в электронных спектрах

Работа 9. Влияние межмолекулярного взаимодействия на электронные спектры

Равновесное расстояние при межмолекулярном взаимодействии двух силовых центров

Развитие жидкостной хроматографии и возможность ее использования для исследования межмолекулярных взаимодействий в системе дозируемое вещество — элюент—адсорбент

Разделение вкладов универсальных межмолекулярных взаимодействий и водородной связи в наблюдаемые сдвиги электронных полос

Различные виды потенциалов межмолекулярных взаимодействий

Разные способы вычисления энергии межмолекулярного взаимодействия

Расчет вкладов дисперсионных и полярных сил, а также водородных связей в межмолекулярное взаимодействие ПАВ

Расчет межмолекулярных взаимодействий на далеких расстояниях

Расчет межмолекулярных взаимодействий на промежуточных и близких расстояниях

Расчет потенциальной энергии межмолекулярного взаимодействия с цеолитом неорганических полярных молекул

Реактивное поле и его влияние на межмолекулярные взаимодействия

Регулирование межмолекулярного взаимодействия

Ридберга сил межмолекулярного взаимодействия

Роль межмолекулярного взаимодействия в пластифицированных полимерах, находящихся в стеклообразном состоянии

Роль межмолекулярных взаимодействий молекул с адсорбентом и возможность их изучения с помощью хроматографии

С для различных проявлений межмолекулярного взаимодействия

СПЕКТРОСКОПИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА И МЕЖМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ Межмолекулярные взаимодействия Пономарев, В. И. Данилова. Теоретическое исследование влияния растворителя на электронные характеристики сложных молекул

Силы межмолекулярного взаимодействия на поверхностях раздела

Скорость распространения разрыв и межмолекулярное взаимодействие

Современные представления о межмолекулярных взаимодействиях

Составляющая магнитного экранирования а, обусловленная межмолекулярными взаимодействиями и макроскопическими магнитными свойствами образца

Спектр и исследование межмолекулярного взаимодействия

Спектры комбинационного рассеяния и межмолекулярное взаимодействие

Специфические межмолекулярные взаимодействия и конформация комплексов

Статическая усталость и межмолекулярное взаимодействие

Столкновение молекул межмолекулярных взаимодействий

Строение вещества, внутри- и межмолекулярные взаимодействия Коршунов, А. Ф, Бондарев. Ширина линии комбинационного рассеяния света малых частот некоторых кристаллов

Строение и межмолекулярное взаимодействие

Температура межмолекулярных взаимодействи

Температура межмолекулярных сил взаимодействия

Температура стеклования аморфной межмолекулярных взаимодействий

Теплостойкость и межмолекулярное взаимодействие

Тип связи и свойства веществ. Межмолекулярное взаимодействие

Типы и энергия межмолекулярного взаимодействия

Типы межмолекулярных взаимодействий в газах и жидкостях

Типы межмолекулярных взаимодействий в растворах

Универсальные межмолекулярные взаимодействия . 4.9.2. Составляющие межмолекулярного взаимодействия по методу молекулярных орбиталей Специфические межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь Агрегатные состояния вещества

Утомление и межмолекулярное взаимодействие

Учет межмолекулярного взаимодействия в решеточной теории растворов

Учет межмолекулярных взаимодействий при вычислении термодинамических функций газов

Фазовое состояние веществ. Межмолекулярные взаимодействия Принцип (закон) соответственных состояний

Фазовые состояния вещества Межмолекулярное взаимодействие

Физические свойства полимеров, показатели СИд межмолекулярного взаимодействия

Физические силы межмолекулярного взаимодействия макромолекул

Форма атом-атомного потенциала межмолекулярного взаимодействия

Форма потенциальной функции межмолекулярного взаимодействия атома с твердым телом

Фрейндлиха межмолекулярное взаимодействие

Характер межмолекулярных взаимодействий при адсорбции и экспериментальные термодинамические критерии однородности поверхности

Характеристика межмолекулярного взаимодействия, обусловленного водородными связями в частично замещенных производных целлюлозы

Характеристика межмолекулярных взаимодействий

Химическая связь и валентность элементов. Межмолекулярные взаимодействия

Химическая связь и межмолекулярное взаимодействие

Химическая связь и строение молекул. Межмолекулярные взаимодействия. Агрегатные состояния веществ

Электростатические модели внутримолекулярных, межмолекулярных и межионных взаимодействий

Эмпирические методы описания межмолекулярных взаимодействий

Энергия межмолекулярного взаимодействия

Энергия межмолекулярного взаимодействия на единицу поверхности группы (силовое поле молекул и отдельных групп)

Энергия межмолекулярного взаимодействия полиолефинов

Энергия межмолекулярного взаимодействия различных групп органических соединений

Эффекты неаддитивности в межмолекулярных взаимодействиях



© 2025 chem21.info Реклама на сайте