Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Строение понятие

    Комплексные металлоорганические катализаторы. Димеризация олефинов под влиянием комплексов переходных металлов является типичным примером координационного катализа. В настоящее время она привлекает наибольщее внимание благодаря мягким условиям протекания и возможности селективного синтеза олигомеров заданного строения. Понятие комплексный металлоорганический катализатор используется в данной книге в обобщенном смысле металлоорганическое соединение либо с самого начала применяется в качестве катализатора либо образуется в ходе взаимодействия неорганического катализатора (соли, комплекса металла) с олефином. Справедливость такого подхода видна на примере димеризации этилена под влиянием раствора хлорида родия в метиловом спирте [34]. Детальное изучение механизма этой реакции позволило сделать вывод об образовании промежуточных гидридов и металлоорганических производных родия [35]. Аналогичные выводы были сделаны при исследовании димеризации этилена в присутствии хлоридов рутения [35] и палладия [36]. Хлориды металлов группы платины и их комплексы с олефинами не смогут, по-видимому, найти широкого практического применения в качестве катализаторов димеризации вследствие низкой активности, большой дефицитности и высокой стоимости. [c.9]


    В той же статье Бартон пишет, что для точного описания молекул органических соединений надо знать три К , их характеризующих конституцию, конфигурацию и конформацию. Заметим, что для полного описания молекул необходима еще и характеристика их электронного строения. Понятие конституции в определении Бартона, так же как и у многих других химиков XIX и XX вв., совпадает по содержанию с термином химическое строение . Конфигурация молекул характеризуется, по Бартону, расположением ковалентных связей в пространстве относительно друг друга, а конформация определяется как пространственное расположение всех атомов молекулы, обусловленное взаимодействием непосредственно не связанных структурных частей молекулы . Таким образом, конфигурация молекулы определяется валентными силами, действующими между атомами, а влияние невалентных сил приводит к искажению валентных углов и длин связей по сравнению с невозмущенной конфигурацией и даже к появлению изомерии, не предусмотренной классической стереохимией. Такого рода [c.283]

    Конфигурация молекулы полностью определяется ее химическим строением. Понятие конфигурация характеризует геометрическое расположение атомов, которое можно изменить только путем разрыва и перестройки химических связей. Например, изо-и синдиотактические последовательности звеньев в макромолекулах не способны превращаться друг в друга, не вступая в химические реакции, затрагивающие основную цепь. [c.167]

    В связи с получением новых нагревостойких материалов сделана попытка обобщить имеющиеся в отношении их экспериментальные результаты и объяснить связь между нагревостойкостью и химическим строением. Понятие о структуре полимеров в последнее время значительно расширилось. Учитывая влияние структуры на свойства материалов, пришлось эти вопросы изложить более подробно. Исключено описание некоторых устаревших материалов и процессов. [c.3]

    Центральное понятие в учении о строении — понятие химическая связь (длина и энергия связи — две ее количественные характеристики). Для кристаллических веществ эти сведения о геометрии и,энергии дополняются сведениями о виде пространственной симметрии (что кратко может быть выражено координационным числом).-Здесь большую роль играют модельные представления. [c.7]

    Кристаллохимическое строение — порядок расположения и природа связи атомов в пределах элементарной ячейки, их взаимное влияние друг на друга, а также распределение электронной плотности, величины эффективных зарядов. Как видно из этого определения, понятие кристаллохимического строения представляет собой превращенную форму химического строения молекул применительно к координационным решеткам. Вот почему теория химического строения Бутлерова — общехимическая теория, в одинаковой степени приложимая как к органическим, так и неорганическим объектам. На рис. 6, а приведена кристаллическая структура высокотемпературной модификации стехиометрического оксида титана ТЮ. Она показывает только порядок размещения атомов в элементарной ячейке и не отображает природу межатомных связей, а также их взаимное влияние. Вообще кристаллическая структура в той мере отражает кристаллохимическое строение вещества, в какой структурная формула — химическое строение молекулы. В действительности химическое и кристаллохимическое строение — понятия динамические, а не статические. [c.26]


    В классической теории химического строения понятие атома в молекуле является изначальным. Здесь интуитивно ясно, что это [c.493]

    В целом система понятий органической химии может быть выражена схемой 3.5. В ней дана классификация по важнейшим научным теориям. Все понятия органической химии сгруппированы в пять групп на основе современной теории строения понятия химического строения, электронной теории и стереохимические, связанные между собой в единую современную теорию строения органических веществ, понятия высокомолекулярной химии, а также понятия о закономерностях химических реакций. [c.243]

    Одним из важнейших понятий теории химического строения является понятие валентности. В классической теории химического строения понятие валентности характеризовало количественные отношения, в которых атомы химических элементов могут соединяться между собой, [c.51]

    Строение, понятие о гомологическом ряде, изомерия. Алканы — алифатические углеводороды, в молекуле которых атомы углерода связаны между собой простой о-связью, а остальные их валентности максимально (предельно) насыщены атомами водорода. Отсюда и другое название этих соединений — предельные или насыщенные углеводороды. Родоначальник всех алканов — метан СН4. В молекуле метана, как и в молекулах других алканов, атом углерода находится в состоянии 5р -гибридизации. [c.22]

    В чем же, спрашивается теперь, проявились успехи химии за последние 40 лет Самый существенный успех заключается несомненно в установлении понятия о химической частице . Ныне оно лежит в основе всех других обобщений, так что современную химию можно по праву назвать частичной химией. Затем, по установлении этого понятия и вследствие стремления к болое близкому определению химической натуры веществ развилось понятие об относительной конституции или о химическом строении. Понятия эти складывались на почве органической химии, так что история химии за последние 30—40 лет вращается преимущественно в пределах органической химии. Но кроме того, в последние годы совершилось еще перенесение и приложение к химии понятий, которые сложились вовсе не на ео почве, но тем но менее уже принесли значительные плоды и обещают еще многое в будущем. Это именно понятие о химической энергии и связанное с этим представление, что частицы в массе вещества находятся не в состоянии покоя, а в состоянии подвижного равновесия. [c.169]

    В соответствии с фундаментальным для классич, теории строения понятием связи между парой атомов все взаимод. в молекуле подразделяются на взаимод. связанных атомов и взаимод. несвязанных атомов. Молекула представляется механистич. системой, состоящей из упругих шариков-атомов, соединенных гибкими и упругими стержнями-связями, к-рые направлены под определенными углами друг к другу. К. а. базируется на рассмотрении вкладов в энергию молекулы . вносимых отклонениями длин связей ( ) и углов ( У ) от нормального значения, а также торсионными напряжениями ( , р) и ван-дер-ваальсовым взаимод, несвязанных атомов ( ,), Сумму этих членов называют стерич. энергией. Она различна для разных конформаций молекулы. [c.459]

    Электронными теориями начался в теоретической органической химии в первой четверти XX в. качественно новый период. Переход к ним был внутренне закономерен. Как уже говорилось выше, почти все критики теории химического строе-Ш1Я направляли свой основной удар на ее устои — теорию валентности (атомности) и понятие о химической связи атомов. С 1913 г. после появления атомной модели Бора и последующих теорий, опиравшихся на квантово-механические представления, теория валентности получила свое физическое обоснование. Исключительное. значение имело и более позднее создание теории химической связи. В классической теории строения понятие о связи между атомами до некоторой степени носило иостулативный характер. Этим объясняются все только что рассмотренные попытки, которые делались в 70-х и 80-х годах [c.260]

    К стр. 61). Вместо слов конституцию (химическое строение), понятие о которой в нем. пер. сказано сунаденпе о точках приложения сродства (ср. 59), которое и т. д. [c.472]

    В систематической номенклатуре сохраняется установившееся, свя-аанное с реальными различиями в химическом строении понятие об основных соединениях и их функциональных производных , а также продуктах замегцонпя . Эти понятия употребляются в систематической номенклатуре в том же смысле, как и в справочнике Бейльштейна. [c.129]


Смотреть страницы где упоминается термин Строение понятие: [c.20]    [c.108]    [c.4]    [c.256]    [c.60]    [c.61]    [c.568]   
История стереохимии органических соединений (1966) -- [ c.25 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте