Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Комплексные устойчивость

    Сравнение константы устойчивости комплексных ионов [c.186]

    Применение метода абсорбционной спектроскопии не ограничивается только определением концентраций веществ. В результате поглощения излучения энергия систем з1 меняется настолько незначительно, что это не приводит обычно к нарушению целостности молекул поглощающего вещества. Однако в результате смещения химического равновесия в растворе под влиянием различных факторов его поглощающие свойства могут изменяться весьма значительно. На этом основано применение метода абсорбционной спектроскопии для изучения равновесий в растворах, реакций гидролиза и полимеризации, определения состава комплексных соединений, их констант устойчивости и т. п. . В данной главе рассматривается только метод абсорбционной спектроскопии как один из методов количественного анализа. [c.458]


    Примером индикаторного титрования является комплексонометрическое титрование, когда в качестве индикатора используют какой-нибудь реагент, образующий менее устойчивое комплексное соединение с определяемым ионом, чем титрант. Для уменьщения влияния разбавления на поглощение рекомендуется добавлять из микробюретки титрант приблизительно в 10 раз более концентрированный, чем титруемое вещество. По способу определения точки эквивалентности метод спектрофотометрического титрования подобен кондуктометрическому и амперометрическому титрованию. [c.478]

    Академиком М. Ф. Терновским выведены сорта табака, устойчивые к пероноспорозу, а также сорта, обладающие комплексной устойчивостью к вирусам табачной мозаики, мучнистой росе, корневой гнили. Отдаленной межвидовой гибридизацией (скрещиванием) сортов культурного картофеля с южноамериканскими дикими видами выведены хозяйственно-ценные сорта картофеля, устойчивые к фитофторозу и раку. [c.50]

    НИИ НС выделены, а для Sb(III) известны сульфат 862(504)3, нитрат Sb(N0a)3 и некоторые другие. В воде эти соединения энергично раз-лагаю- ся. Относительно устойчивы комплексные стибаты (III) s-эле- [c.387]

    Главное, чего добиваются клеточные биотехнологи,— получение комплексно устойчивых генотипов сельскохозяйственных растений. Распространение неустойчивых к вредным организмам и абиотическим факторам среды сортов и гибридов сельскохозяйственных растений может привести к большим потерям урожая. В этой связи лабораторный и полевой контроль за полученными клеточными регенерантами растений является крайне важным, с точки зрения экологической безопасности, при их использовании в производстве. Система государственного испытания и регистрации сортов и гибридов при ее строгом соблюдении позволяет значительно снизить такую опасность. [c.404]

    Попытки селекционеров создать комплексно устойчивые сорта и гибриды сельскохозяйственных культур только традиционными методами селекции не привели к желаемым результатам. Использование трансгрессивной селекции, основанной на отдаленной гибридизации, позволило решить ряд частных проблем устойчивости культурных растений к стрессовым факторам среды. Однако в целом эта проблема остается исключительно острой. В перспективе, в связи с прогнозируемым возможным ухудшением климата, она может стать еще более опасной. [c.421]

    Таким образом, если комплексные галиды Zn (И) по устойчивости относятся к двойным солям, то комплексы Hg (И) очень устойчивы и легко образуются в растворах  [c.637]

    Чтобы обеспечить условия соблюдения законов поглощения, важно правильно выбрать реагент для определения веществ и способы приготовления растворов. Если в результате реакции образуется устойчивое комплексное соединение, то разбавление раствора практически не влияет на энергетическое состояние определяемого вещества в растворе. При использовании малоустойчивых комплексных соединений необходимо особое внимание уделять способу приготовления растворов. [c.467]


    Если изобразить зависимость и Г от времени, функции ( ) и Т 1) будут такими, как на рис. VII.16. Здесь О — начальная точка ( (0), Т (0)), и как температура, так и степень полноты реакции сначала возрастают. Температура достигает максимума в точке Р, а степень полноты реакции увеличивается вплоть до точки Q, после чего начинает падать. Тем временем скорость падения температуры снижается и температура достигает минимума в точке К. Таким образом, и Г приближаются к стационарному состоянию путем затухающих колебаний. Такому поведению решений должно соответствовать устойчивое стационарное состояние с комплексно сопряженными корнями. В других случаях, когда корни действительны, приближение к стационарному режиму не будет колебательным. [c.176]

    Константы нестойкости для различных комплексных ионов весьма различны и мо1-ут служить мерой устойчивости комплекса. [c.601]

    Приписывая, таким образом, совокупности нейтрализующихся комплексов определенную высокую температуру, Ливингстон считает, что в комплексах устанавливается химическое равновесие. Эта теория была использована для объяснения реакций под действием а-частиц и применена с наибольшим успехом к реакции образования — разложения бромистого водорода. Однако, как можно показать, в особенности для неполярных молекул, сомнительна сама возможность образования комплексного иона как устойчивого целого. [c.253]

    Весьма малые, но устойчивые концентрации свободных металлических ионов могут быть получены путем связывания этих ионов в прочные комплексные иопы при введении в раствор большого избытка ионов или молекул комплексообразователя. [c.552]

    Соли Ге, Со и №, особенно комплексные, устойчивы при обеих степенях окисления металлов. Все они сильно гидролизованы, особенно соли железа (III) ввиду слабой растворимости соответствуюпл его гидроксида. Поэтому соли железа наряду с солями алюминия (см. раздел 5.3) используются для осветления воды. [c.188]

    Получить сорта картофеля с комплексной устойчивостью к ряду болезней и вредителей можно, в основном, только при использовании межвидовой гибридизации. В современной селекции растений отдаленная гибридизация приобретает все большее и большее значение, так как дает возможность соединить в гибридном организме свойства различ- ных видов, резко разсниедшихся в процессе эволюции. Основным затруднением при отдаленной гибридизации является нескрещиваемость отдаленных видов между собой и бесплодие отдаленных гибридов. [c.159]

    Для характеристики устойчивости комплексных соединений принято пользоваться обратной величиной, именно константой устойчивости Куст = 1/Киео,т. [c.95]

    В настоящее время мы располагаем рядом перспективных форм картофеля с комплексной устойчивостью к главнейшим болезням и вредителям и одновременно обладающих хорошими хозяйственными признаками высокой урожайностью (до 400-500 ц/га), компактным гнездом, хорошей фсфмой клубня, высоким содержанием крахмала (20% и выше) и белка (2j0 - 2,5%) и хсфошими вкусовыми качествами (рис. 5). [c.167]

    Полагаем, что широкое использование всеми селекцисжными учреждениями нашей страны и отдельными селекционерами метода экспериментальной полиплоидии в сочетании с отдаленной гибридизацией и с применением предложенной нами генетической схемы селекционного процесса даст возможность в сравнительно короткие сроки решить задачу выведения высокопродуктивных и комплексно-устойчивых к наиболее вредоносным болезням и вредителям сортов картофеля. [c.170]

    Важнейшее место биотехнологии и биоинженерии принадлежит в современной селекции растений на устойчивость и качество продукции, создание нового поколения сортовых ресурсов страны и мира. Основные исследования биотехнологов направлены на создание улучшенных и принципиально новых генотипов сельскохозяйственных растений, обладающих единичной, групповой или комплексной устойчивостью к биотическим или абиотическим стрессовым факторам среды при сохранении и повышении их продуктивности и качества. Эпифитотийный характер распространения наиболее опасных грибковых, вирусных и бактериальных заболеваний культурных растений, уничтожающих до 30 % (а иногда и более) урожая, создали в России и ряде других стран мира ситуацию, при которой потребность в обновлении сортовых ресурсов сельско- [c.420]

    Из всего разнообразия полученных вирусоустойчивых форм для коммерческого использования допущены сравнительно немногие папайя, устойчивая к вирусу пятнистости, две формы цуккини, устойчивые к нескольким вирусам, и сорта картофеля с комплексной устойчивостью к колорадскому жуку (Bt-ген) и к одному из вирусов картофеля игрек-вирусу (PVY) или вирусу скручивания листьев (PLRV). [c.51]

    Увеличение устойчивости комплексных ионов в ряду производных СГ—Вг —I" можно объяснить усилением роли я-дативного взаимодействия Э— -На по мере увеличения размеров свободных -орбита-лей ионов НаГ. Усилением я-дативного взаимодействия Э Х (по мере увеличения подвижности -электронных пар центрального атома) можно также объяснить увеличение устойчивости галидных и цианидных комплексов при переходе от Pd (И) и Pt (II). [c.614]

    Железо(III) в кислой среде образует с роданид-ионом, в зависимости от его концентрации, ряд комплексных соединений различного состава, отличающихся сравнительно малой устойчивостью. В водном растворе всегда имеется смесь комплексных соединений с координа1 ионным числом от 1 до б, и невозможно создать условия для существования только одного комплексного соединения. При колориметрическом определении железа всегда нужно добавлять большой избыток роданида, чтобы создать условия образования максимально насыщенного комплексного соединения. [c.488]


    Цирконий(IV) может быть определен методом спектрофотометрического титрования раствором комплексона III, если в качестве индикатора применен п-нитробензолазопирокатехин, так как комплексное соединение циркония(IV) с индикатором (Ямавс = 510 нм) менее устойчиво, чем комплекронат циркония ( ма с 375 нм).  [c.489]

    Сульфосалицилаты железа (III)—более устойчивые комплексные соединения, чем роданиды железа (III) это позволяет применить рассматриваемый метод для определения железа (111) в присутствии фосфатов, ацетатов, боратов. Фториды мешают, если определение проводят в кислой среде, т.к. моносульфосал-и-цилат железа (III) менее устойчив, чем трисульфосалицилат же-леза(1И). [c.492]

    У бериллия (ls 2s ) по сравнению с бором ( s 2s 2p ) в соответствии с увеличением радиуса атома и уменьшением числа валентных электронов неметаллические признаки проявляются слабее, а металлические усиливаются. Бериллий обладает более высокими энергиями ионизации атома (II = 9,32 эВ, /а == 18,21 эВ), чем остальные s-элементы II группы. В то же время он во многом сходен с алюминием (диагональное сходство в периодической системе) и является типичным амфотерным эле.ментом в обычных условиях он простых ионов не образует для него характерны комплексные ионы как катионного, так и анионного типа. Во всех устойчивых соединениях степень окисления бериллия -f2. Для Ве (II) наиболее характерно координационное число 4 (зр -гибри-Д1(зация валентных орбиталей). [c.470]

    Широкие исследования стадии предварительной подготовки гудронов привели к созданию ряда промышленных процессов деметаллизации и деасфальтизации [8] и разработке комплексных схем каталитического гидфооблагораживания вакуумных остатков. На стадиях адсорбцион-но-каталигической деметаллизации или сольвентной деасфальтизации наряду со значительным удалением металлов и асфальтенов обеспечивается эффективное снижение вязкости гудронов. Структурная устойчивость их повышается с удалением асфальтенов. [c.13]

    При проведении реакции в кислой среде определению железа не мешают также значительные количества меди и алюминия, так как комплексные соединения ионов этих элементов менее устойчивы, чем моносульфосалицилат железа(III). [c.492]

    Химическое равновесие может смещаться также вследствие обра- ювания слабоионизирующихся комплексных ионов. Например, нерастворимый в воде Zn(0H)2 легко растворяется в п рисутствии аммиака за счет образования устойчивого катионного комплекса 2п(ЫНз)Г (рК = 8,9)  [c.208]

    Понятно, что указанные реакции протекают тем легче, чем устойчивее образующиеся комплексные анионы. Так, гидроксоанионы типа [Э(ОН) ]- наиболее устойчивы у 2п (И), А1 (П1) и Ве (П), поэтому их простые вещества довольно легко растворяются в водных растворах щелочей. В то же время Ре, Со, Мп и другие вследствие неустойчи- [c.240]

    Поляризационные представления оказались полезными для объяснения устойчивости, кислотно-основных и окнслительно-вос-сталовнтельных свойств комплексных соединений, но многие другие их свойства остались необъясненными. Так, с позиций электростатической теории все комплексы с координационным числом 4 должны иметь тетраэдрическое строение, поскольку именно такой конфигурации соответствует наименьшее взаимное отталкивание лигандов. В действительности, как мы уже знаем, некоторые по- добные комплексы, например, образованные платиной(И), построены в форме плоского квадрата. Электростатическая теория не в состоянии объяснить особенности реакционной способности комплексных соединений, их магнитные свойства и окраску. Более точное и полное описание свойств и строения комплексных соеди- нений может быть получено только на основе квантовомеханиче- ских представлений о строении атомов и молекул. [c.594]

    В отличие от никелатов (П) палладаты (II) и платинаты (II) многообразнее и устойчивее. Например, комплексные галиды Pd (II) и Pt (II) характеризуются следующими константами нестойкости  [c.614]

    Значення констант нестойкости различных комплексных иоиов колеблются в широких пределах и могут служить мерой устойчивости комплекса. Чем устойчивее комплексный ион, тем меньше его кон-аанта нестойкости. Так, среди однотипных соединений, обладающих различными значениями констант нестойкости [c.201]

    Из производных серебра (II) более или менее устойчивы AgF2 и некоторые комплексные соединения с органическими лигандами. Соединения золота (II) неизвестны. [c.629]

    У элементов подгруппы цинка две первые энергии ионизации-выше, чем у -элементов соответствующих периодов. Это объясняется проникновением внешних -электронов под экран (п—1) 1 -электронов. Уменьшение энергии ионизации при переходе от Zn к Сс1 обусловлено большим значением главного квантового числа п, дальнейшее же увеличение энергии ионизации у Hg обусловлено проникновением бх -электронов не только под экран 5й -электро-нов, но и под экран 4/ -электронов. Значения третьих энергий ионизации довольно высокие, что свидетельствует об устойчивости электронной конфигурации (п—В соответствии с этим у элементов подгруппы цинка высшая степень окисления равна +2. Вместе с тем (п—1) 1 -электроны цинка и его аналогов, как и у других -элементов, способны к участию в донорно-акцепторном взаимодействии. При этом в ряду Zn — d —Hg " по мере увеличения размеров (п—l) -opбитaлeй электроно-донорная способность ионов возрастает. Ионы Э ( ) проявляют ярко выраженную тенденцию к образованию комплексных соединений. [c.631]

    Для обеспечения возможности комплексной оценки структуры нефтяных остатков, их структурно-механической устойчивости и опре-. деления численных значений показателей по эмпирическим зависимостям (1-1)-(1-7) необходимо знание компонентного состава, распределения компонентов по размерам молекул, частиц и ассоциатов, закономерностей изменения реологических свойств и показателя дисперсности, плотности и ряда других показателей физико-химических свойств. От степени информации по указанным показателям зависит выбор эффективных и рациональных способов воздействия на сырье каталитического гидрооблагораживання с целью перевода его в активное состояние- К числу таких способов воздействия следует отнести такие технологические приемы, как испарение и осаждение, приводящие к изменению соотношения объема дисперсионной среды и дисперсной фазы- Рассмотрим основные экспериментальные методы, используемые в исследовательской практике для оценки вышеуказанных показателей. [c.30]

    Леа Александрович Чугаев принадлежит к числу наиболее выдающихся советских химиков. Родился в Москве, а 1895 г, окончил Московский университет. В 1904 — 1908 г. — профессор Московского высшего технического училища, в 1908 —1922 г. — профессор неорганической химии Петербургского университета и одновременно (с 1909 г.) — профессор органической химии Петербургского технологического института. Занимался изуче нием химии комплексных соединений переходных металлов, в особенности метал- лов платиновой группы Открыл много новых комплексных соединений, важных в теоретической и практическом отношениях. Чугаев впервые обратил внимание иа особую устойчивость 5- и 6-члениых циклов во внутренней сфере комплексных соединеинй и охарактеризовал кислотно-основные свойства аммиакатов платины (IV). Он был одннм нз основоположников применения органических реагентов в аналитической химии. Много внимания уделял организации и развитию промышленности по добыче и переработке платины и платиновых металлов I СССР. Созда./ большую отечественную школу химикоз-неоргаников, работающих а области изучения химии комплексных соединений, [c.588]

    Образование миогих комплексных соединений можно в первом ириближении объяснить электростатическим притяжением между центральным катионом металла и анионами или полярными молекулами лигандов. Наряду с силами притяжения действуют и силы электростатического отталкивания между одноименно заряженными (или, в случае полярных молекул, одинаково ориентированными) лигандами. В результате образуется наиболее устойчивая группировка атомов (иоиов), обладающая минимальной потенциальной энергией. [c.594]

    Устойчивос1ь комп.чексных соединений в растворах. Мы уже говорили о том, что внутренняя и внешняя сферы комплексного соединения сильно различаются по устойчивости частицы, [c.600]

    Из приведенной формулы видно, что чем меньше концентра ция продуктов распада, т. е. чем устойчивее комплекс, тем меньше его ко 1станта нестойкости. Наиболее устойчивые в растворах комплексные частицы имеют наименьшие константы несто1гкости. Так, среди однотипных соединений [c.602]


Смотреть страницы где упоминается термин Комплексные устойчивость: [c.356]    [c.168]    [c.169]    [c.138]    [c.422]    [c.191]    [c.489]    [c.527]    [c.603]    [c.142]   
Неорганическая химия (1987) -- [ c.203 ]

Аналитическая химия (1963) -- [ c.49 , c.50 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.600 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.581 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.600 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние образования кристаллосольватов на устойчивость комплексных соединений

Влияние основности лиганда на устойчивость комплексных соединений

Влияние растворителя на константы устойчивости комплексных

Вычисление констант устойчивости комплексных ионов

Глава Методы исследования III окислительно-восстановительных систем II 1.1. Установление состава и определение констант устойчивости комплексных соединений

Ионизационный потенциал влияние на устойчивость комплексных соединений

Ионов комплексных устойчивость

Ионы комплексные устойчивость в растворах

Ирвинга Уильямса ряд устойчивости комплексных соединени

К вопросу об устойчивости комплексных соединений двухвалентной платины

Классификация комплексных соединений. Устойчивость комплексных соединений

Комплексные ионы и растворимост устойчивости

Комплексные ионы устойчивость

Комплексные ионы энергия и устойчивость, влияние электронной структуры

Комплексные ионы, разложение константы устойчивости

Комплексные константы устойчивости

Комплексные образования устойчивости

Комплексные равновесия и устойчивость комплексов

Комплексные соединения комплексы устойчивость

Комплексные соединения константы устойчивости

Комплексные соединения термодинамически устойчивые

Комплексные соединения устойчивость

Константы устойчивости комплексных ионов

Константы устойчивости комплексных ионов в водных растворах

Константы устойчивости комплексных ионов, таблица

Константы устойчивости некоторых комплексных соединений

Лекция 3. Спектроскопическое исследование комплексных соединений РЗЭ. Определение состава, констант устойчивости, областей существования и симметрии комплексов

Маслова, П. П. Назаров, К. В. Чмутов. Изучение сорбции комплексных ионов металлов сульфокатионитом. I. Устойчивость лактатных комплексов хрома

О достоверности методов установления состава и определения констант устойчивости комплексных соединений

Определение констант устойчивости и состава комплексных соединений, основанное на измерении окислительновосстановительных потенциалов

Определение констант устойчивости комплексных соединений

Определение констант устойчивости комплексных соединений в растворах

Определение констант устойчивости комплексных соединений методом Фронеуса

Определение констант устойчивости комплексных соединений методом ионного обмена

Определение константы устойчивости и стехиометрического состава комплексных соединений методом электропроводности

Определение константы устойчивости комплексного соединения 3 с прямым или косвенным привлечением данных изомолярной щ, серии

Определение состава и констант устойчивости комплексных ионов из минимума растворимости

Определение состава и констант устойчивости комплексных соединений двухвалентных металлов методом Шуберта

Понятие об устойчивости комплексного соединения

Применение спектрофотометрии для определения состава и Jr констант устойчивости комплексных соединений в растворах If В. Б. Колычев, В. И. Парамонова

Равновесия в растворах комплексных соединений. Константы устойчивости и нестойкости комплексов

Расчет констант устойчивости комплексных соединений

Рациональный спектрофотометрический метод определения состава и устойчивости комплексных соединений. К. Б. Яцимирский, Т. В. Малькова

Строение комплексных соединений и их устойчивость

Стронций комплексные соединения, константа устойчивости

Термическая устойчивость комплексных соединений

Типы и устойчивость комплексных соединений

Установление состава и определение констант устойчивости комплексных соединений

Устойчивость комплексного иона и его заряд

Устойчивость комплексных ионов в растворе

Устойчивость комплексных соединений в водных растворах

Устойчивость комплексных соединений в растворе

Устойчивость комплексных соединений внешнесферные комплексы ионные

Устойчивость комплексных соединений внутрисферные комплексы

Устойчивость комплексных соединений инертные системы

Устойчивость комплексных соединений многоядерные комплексы

Устойчивость комплексных соединений никеля

Устойчивость комплексных соединений никеля pH титрование

Устойчивость комплексных соединений никеля Фотометрические методы определени

Устойчивость комплексных соединений никеля азосоединениями

Устойчивость комплексных соединений никеля аминами

Устойчивость комплексных соединений никеля аммиаком

Устойчивость комплексных соединений никеля бензилдиоксимом

Устойчивость комплексных соединений никеля в присутствии окислителей

Устойчивость комплексных соединений никеля галогенидами

Устойчивость комплексных соединений никеля гептоксимом

Устойчивость комплексных соединений никеля гидразином

Устойчивость комплексных соединений никеля гидроксил-ионом

Устойчивость комплексных соединений никеля диметилдиоксимом

Устойчивость комплексных соединений никеля диоксимами

Устойчивость комплексных соединений никеля диоксимами другими

Устойчивость комплексных соединений никеля дитизоном

Устойчивость комплексных соединений никеля диэтилдитиокарбаминатом натри

Устойчивость комплексных соединений никеля комплексонами

Устойчивость комплексных соединений никеля метод распределения

Устойчивость комплексных соединений никеля метод растворимости

Устойчивость комплексных соединений никеля нитрозонафтолами

Устойчивость комплексных соединений никеля органическими кислотами

Устойчивость комплексных соединений никеля пирофосфатами

Устойчивость комплексных соединений никеля сульфат-ионом

Устойчивость комплексных соединений никеля фосфатами

Устойчивость комплексных соединений одноядерные комплексы

Устойчивость комплексных соединений пары

Устойчивость комплексных соединений смешанные внутрисферные комплексы

Устойчивость комплексных соединений. Константа нестойкости. Двойные соли

Факторы, влияющие на устойчивость комплексных частиц

Факторы, обусловливающие термическую устойчивость комплексных солей

Факторы, определяющие устойчивость комплексных соединений

таблица и устойчивость комплексных



© 2025 chem21.info Реклама на сайте