Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бензол модель молекулы

    Модель молекулы бензола. [c.40]

Рис. 22. Модель молекулы бензола Рис. 22. <a href="/info/82245">Модель молекулы</a> бензола

    Необходимо, однако, помнить, что ни одна из этих формул не отвечает действительному физическому состоянию молекулы, а тем более не может отразить все многообразие ее свойств. Формула Кекуле в настоящее время носит чисто условный характер. Однако ее широко применяют, помня при этом о ее недостатках. Модель молекулы бензола по Бри-глебу имеет вид (рис. 34). [c.277]

    Сигналы протонных резонансов бензола и других ароматических соединений смещаются относительно сигнала этилена в сторону слабого поля. Объяснение этому сдвигу можно дать с помощью следующей модели молекулы бензола. [c.124]

    Изготовьте шаростержневую и полусферическую модели молекулы бензола. [c.32]

    Полусферические модели молекул этилена (а — две разные проекции) а бензола (б). [c.25]

    Если мы попытаемся представить структуру молекулы бензола с помощью обычных структурных формул, следует так видоизменить вкладываемый в них смысл, чтобы это позволило отразить важнейшие свойства данного вещества. Простая шестиугольная структура с чередующимися двойными связями, изображенная на рис. 27.4, а, недостаточна для такой цели. Но в комбинации с аналогичной структурой, показанной на рис. 27.4,6, в которой двойные связи расположены по-иному, она позволяет выразить представление о делокализации электронов с помощью такого понятия, как резонанс. Делокализованные связи представляют также кругом, изображенным внутри шестиугольника, как это показано на рис. 27.4,в. И все же следует признать, что в нашем распоряжении нет простой структурной формулы, удовлетворительно описывающей свойства молекулы бензола. Можно считать, что структура бензола представляет собой нечто среднее между двумя формами, изображенными на рис. 27.4,а и 27.4,6. В этом и заключается смысл понятия резонанса — отдельные структуры, которые мы записываем для этой молекулы, порознь друг от друга бессмысленны. Подлинная структура бензола представляет собой комбинацию двух (или большего числа) эквивалентных структур. До сих пор не найдено статической структурной формулы, которая бы удовлетворительно описывала бензол. Поэтому молекула бензола называется резонансным гибридом. Следует подчеркнуть, что понятие резонанса представляет собой модель, предназначенную для объяснения определенных экспериментальных данных и теоретических результатов. Следовательно, представление о резонансе является лишь попыткой описать истинное строение некоторых молекул типа бензола. [c.471]


    Возникает вопрос, почему суперпозиция двух структур Ке-куле приводит к делокализации я-электронов. Объяснение следующее в одной из структур Кекуле мы спариваем орбитали 1)51 и 1()2, так что два электрона, образующих я-связь, оказываются поделенными между двумя ядрами 1 и 2 и могут быть обнаружены равновероятно вблизи каждого из ядер в другой структуре Кекуле спариваются г 32 и 1 зз и электроны могут находиться у ядер 2 или 3. Суперпозиция двух структур означает, что электрон, первоначально относившийся к ядру I, может быть обнаружен на ядре 2 (за счет первой структуры) и затем на ядре 3 (за счет второй структуры). Таким путем он может мигрировать по кольцу. На этом основании можно представить себе модель молекулы бензола в виде кольца, по которому текут слабые электрические токи, обусловленные я-электронами. Однако, если один электрон движется от атома 1 к атому 2, другой электрон движется от атома 2 к атому 1, так что в нормальном состоянии токи в обоих направлениях равны и результирующий поток заряда равен нулю. Для такого описания более пригодна теория МО, так как волновая функция (9.1) может быть непосредственно связана с электронным потоком. [c.258]

    Правильность подобной модели молекулы бензола подтверждается следующими данными  [c.258]

Рис. 20. Модели молекулы бензола, вид сверху и вид сбоку Рис. 20. <a href="/info/487238">Модели молекулы бензола</a>, вид сверху и вид сбоку
    Необходимо приготовить также модели молекулы этана, бутана, изобутана, метилового, этилового спиртов, уксусного альдегида, уксусной кислоты, ацетона, нитросоединений, аминосоединений, бензола, этилена, ацетилена и т. д. [c.23]

Рис. 45, Схематическое изображение строения молекулы бензола. Модель Рис. 45, <a href="/info/376711">Схематическое изображение</a> <a href="/info/36062">строения молекулы бензола</a>. Модель
Рис. 47 Модель молекулы бензола Стюарта —Бриглеба Рис. 47 <a href="/info/487238">Модель молекулы бензола</a> Стюарта —Бриглеба
Рис. 35. Модели молекул бензола по Стюарту (слева) и Бриглебу (справа) Рис. 35. <a href="/info/487238">Модели молекул бензола</a> по Стюарту (слева) и Бриглебу (справа)
Рис. 73. Структурная модель молекулы бензола. Рис. 73. <a href="/info/24752">Структурная модель</a> молекулы бензола.
    Структурная модель молекулы бензола показана на рисунке 73. [c.424]

    Модель молекулы и упрощенная фор- Модель молекулы и условная формула мула ацетилена. бензола. [c.186]

    На рис. 29.14 представлена сегментовая модель молекулы бензола. [c.569]

    Если же попытаемся, например, опираясь лишь на брутто-формулу, решить уравнение (2 3), то сопоставить теоретический спектр с реальным экспериментом будет просто практически невозможно по той простой гфичине, что теоретический спектр отразит всю гамму возможных топологических изомеров (причем их спектры наверняка во многих областях наложатся друг на друга), а в эксперименте всегда имеем дело с одним либо очень небольшим числом изомеров Значит в соответствующем теоретическом построении необходимо с самого начала ввести ограничения на возможные движения ядер, чтобы, например, бензол остался бензолом, а не превратился в призман В этом случае, однако, соответствующая модель уже не будет истинной. Снова в погоне за усилением одного качества безнадежно теряем в другом Никуда не денешься, и никакие теоретические ухищрения и суперкомпьютеры не спасут Как нельзя бесконечно увеличивать точность определения положения микрообьек-та, не потеряв полностью информацию о его импульсе, так и необходимы модели молекул для достижения ясности [c.93]

    В [47] проведен аналогичный хроматоскопический поиск Wo для молекулы стирола. Модель молекулы стирола строилась с учетом геометрических параметров фрагментов стирола — бензола и этилена, а также параметров стильбена (литературу см. в [47]). В расчете Ф для межмолекулярных взаимодействий всех атомов углерода молекулы стирола с ГТС принималась атом-атомная потенциальная функция (17). На рис. 6.12 показана зависимость вычисленной по уравнению (5) для квазижесткой модели константы Генри от задаваемого угла внутреннего вращения а для одной из температур, при которой было произведено экспериментальное определение Кх. Как видно, угол составляет около 25°. Он мало меняется с изменением температуры. Таким образом, молекула стирола не является плоской даже при адсорбции на поверхности ГТС. [c.203]


    Днэлектрнческие свойства разбавленных растворов изо-, синдио- ж атактического полиметилметакрилата в бензоле различаются. Дипольный момент на мономерное звено 1,42 1,26 и 1,28—1,35 D соответственно. Отличаются также времена релаксации. Расчеты на основе анализа моделей молекул хорошо согласуются с опытом. [c.505]

    Делая подобные утверждения, Г. В. Челинцев ио замечает того, что электроны у него наделяются сверхъестественной способностью знать , какому атому они принадлежат. Кроме того, его дополнительный постулат о гомеополярности контактной связи подрывает основу даваемог о им самим объяснения правил ориентации при замещении в бензольном кольцо. В самом деле, это объяснение, которое Г. В. Челинцев считает одной из главных заслуг повой структурной теории , основано на утверждении, что бензольное ядро состоит из чередующихся положительно и отрицательно заряженных атомов углерода, соединенных орбитно-контактными связями . Постулируя гомеополярность контактной связи , Г. В. Челинцев, очевидно, сам же отрицает реальность этих зарядов и, таким образом, лишается той основы, на которой пытается объяснять правила ориентации. Заметим, что модель молекулы бензола, предлагаемая Г. В. Челин-цевым, сама по себе находится в прямом противоречии с ее хорошо [c.41]

Рис. 50. Модели молекул бензола по Стюарту слева) и по Брнглебу справа) а — вид сверху б — вид сбоку Рис. 50. <a href="/info/487238">Модели молекул бензола</a> по Стюарту слева) и по Брнглебу справа) а — вид сверху б — вид сбоку
Рис. 132. Схема перекрывания я-электровных облаков в молекуле бензола. Рис. 133. Сегментовая модель молекулы бензола. Рис. 132. <a href="/info/20428">Схема перекрывания</a> я-электровных облаков в <a href="/info/36062">молекуле бензола</a>. Рис. 133. Сегментовая <a href="/info/82245">модель молекулы</a> бензола.

Смотреть страницы где упоминается термин Бензол модель молекулы: [c.515]    [c.277]    [c.186]    [c.181]    [c.438]    [c.459]    [c.84]    [c.23]    [c.432]    [c.315]    [c.122]    [c.400]    [c.300]    [c.455]    [c.123]    [c.264]   
Аккумулятор знаний по химии (1977) -- [ c.186 ]

Аккумулятор знаний по химии (1985) -- [ c.186 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бензол модели молекулы по Бриглебу



© 2025 chem21.info Реклама на сайте