Другой атом - кислород - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Женщины обращают внимание не на красивых мужчин, а на мужчин с красивыми женщинами. Законы Мерфи (еще...)

Другой атом - кислород

Cтраница 3


Один из трех атомов кислорода принадлежит фенольной ОН-группе; благодаря этой группе морфин растворяется в едком натре. Другой атом кислорода принадлежит вторичноспиртовой группе, а третий - химически инертен и принадлежит простой эфирной связи. Присутствие алифатической двойной связи обнаруживается каталитическим гидрированием.  [31]

Располагая атомы кремния и кислорода относительно друг друга, мы предполагали, что атом кремния всегда находится в центре кислородного тетраэдра на расстоянии 1.6 А от атома кислорода. Часть других атомов кислорода ( односвязные О1) связана только с одпим кремнием и в соответствии с требованиями валентности должна быть связана с атомами свинца. При выборе расположения атомов свинца и кислорода относительно друг друга можно руководствоваться только общими кристаллохимическими соображениями, так как кристаллические силикаты свинца, структура которых полностью определена, неизвестны. Согласно Беру [4], который исследовал Свинцовосиликатные стекла с помощью рентгеновских лучей, атомы свинца распределены по газовому типу, так что расстояние РЬ-РЬ при расчете кривой рассеяния не учитывается.  [32]

Кроме того, увеличивается отрицательный заряд других атомов кислорода, акцепторов протона.  [33]

В структуре льда большую роль играют водородные связи, образующиеся между молекулами воды. Каждый атом кислорода окружен тетраэд-рически расположенными четырьмя другими атомами кислорода, с которЫ ми он связан через водородный атом, Два из четырех водородных атомов расположены ближе к данному кислородному атому и образуют молекулу воды.  [34]

35 Структура льда. [35]

В структуре льда большую роль играют водородные связи, образующиеся между молекулами воды. Каждый атом кислорода окружен тетраэдрически расположенными четырьмя другими атомами кислорода, с которыми он связан через водородный атом.  [36]

В структуре льда большую роль играют водородные связи, образующиеся между молекулами воды. Каждый атом кислоооца окружен тетраэдрически расположенными четырьмя другими атомами кислорода, с которыми он связан через водородный атом.  [37]

38 Структура льда. [38]

В структуре льда большую роль играют водородные связи, образующиеся между молекулами воды. Каждый атом кислорода окружен тетра-эдрически расположенными четырьмя другими атомами кислорода, с которыми он связан через водородный атом. Два из четырех водородных атомов расположены ближе к данному кислородному атому и образуют молекулу воды. Два же других связаны с ним водородной связью и входят в состав других молекул воды. Расстояние между ядрами атомов кислорода двух соседних молекул равно 2 76 А.  [39]

40 Структура льда ( заштрихованные круги представляют водородные атомы данной молекулы. черные - связи ее кислорода с водородными атомами соседних молекул. [40]

В структуре льда большую роль играют водородные связи, образующиеся между молекулами воды. Каждый атом кислорода окружен тетраэдрически расположенными четырьмя - другими атомами кислорода, с которыми он связан через водородный атом.  [41]

Флавантрона, в противоположность двум атомам кислорода в молекуле Пирантрона, участвуют в восстановительном процессе. Таким образом ион семн-хинона Пирантрона стабилизован вследствие резонанса между эквивалентными структурами, у которых неподеленный электрон находится у того или у другого атома кислорода, в то время как две структуры, участвующие в резонансе иона семихинона Флавантрона, не эквивалентны, поскольку в одной неподеленный электрон находится у атома кислорода, а в другой - у атома азота. Хотя качественное доказательство образования семихинона во время окисления нормального лейкосоединения было получено в обоих случаях 128 однако весьма вероятно, что ион семихинона Пирантрона обладает значительно большей стабильностью.  [42]

Исходя из предположения, что частички твердой фазы покрываются мономолекулярным слоем воды, определяют количество адсорб-ционно связанной воды. Толщина мономолекулярного слоя должна быть равна диаметру молекулы воды ( h 2 76 10 - 8 см), так как каждый атом кислорода окружен тетраэдрически четырьмя другими атомами кислорода на расстоянии 2 76 А.  [43]

Я думаю, что раздельно двух таких взаимопревращающихся ионов не существует, хотя возможно, что в некоторых определенных условиях, в зависимости от влияния окружающей среды или атакующего реагента, заряд может быть в большей мере сосредоточен у одного или у другого атома кислорода.  [44]

Хотя структура, вероятно, должна проявляться в химических свойствах, теория этого вопроса еще не настолько разработана, чтобы по этим свойствам можно было более или менее полно выяснить структуру перекиси водорода. С одной стороны, разложение перекиси водорода приводит к образованию воды и кислорода, и легко представить, что механизм такого разложения состоит в разрыве кислород-кислородной связи в моделях V или VI с образованием воды и кислородного атома, способного соединиться с другим атомом кислорода, образующимся аналогичным образом из другой молекулы. С другой стороны, перекись водорода может образовать какую-нибудь диалкилперекись, при восстановлении которой получается не эфир, а спирт. Отсюда можно сделать заключение [3], что перекись водорода обладает одной из цепных конфигураций, представленных на рис. 51 моделями I-IV. Эта дилемма оставалась неразрешенной в течение долгого времени, хотя, по мнению большинства, наиболее вероятной является тригоиальная форма ( см. стр. Еще в 1928 г. Райков [4] привел чисто геометрический аргумент в пользу плоскостной три-гональной формы. Но хотя доказательство, основанное на образовании органических производных, является, по-видимому, вполне основательным, нет никаких причин постулировать наличие тригоналы-гой структуры только потому, что она показывает наиболее прямой и очевидный путь к образованию кислорода. Уже не говоря о весьма большой вероятности очень сложных ступенчатых механизмов реакции, предположение, что кислород в цепной структуре экранирован от реакций, по-видимому, не оправдывается. Можно себе представить конфигурацию смежных молекул с плоскостной цепной структурой ( на плоскости или в пространстве), которая, вероятно, обладает такой же направленностью реакции в геометрическом смысле, как и тригональная форма.  [45]



Страницы:      1    2    3    4