Задача - структурный анализ - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
"Я люблю путешествовать, посещать новые города, страны, знакомиться с новыми людьми."Чингисхан (Р. Асприн) Законы Мерфи (еще...)

Задача - структурный анализ

Cтраница 3


В этой главе методы структурного анализа рассмотрены применительно к задаче расчета статических режимов с. Какие же задачи структурного анализа возникают при расчете схем.  [31]

При синтезе новых органических соединений возникает необходимость получения информации о видах и способах связывания структурных элементов в этих соединениях, в том числе об изомерии соединений. Все это является задачей структурного анализа. Для установления структуры органических соединений чаще всего применяют ИК - и ЯМР-спектроскопию. Далее следует масс-спектрометрия, электронная, ЭПР и раман-спектроскопия. Для соединений с центрами асимметрии применяют методы кругового дихроизма или дисперсии оптического вращения. В случае сложных молекул необходимо применять комбинацию различных методов анализа.  [32]

В рамках научно-исследовательской работы, направленной на изучение кристаллохимии и стереохимии определенного круга соединений, может оказаться целесообразным варьировать метод исследования в зависимости от особенностей объекта. Разумное сочетание всех трех методов позволяет решать задачи структурного анализа наиболее гибко и эффективно с большой полнотой и точностью.  [33]

Данная система является наиболее сложной с точки зрения числа входящих в нее элементов и их взаимосвязей. Система используется на этапе проектирования для решения задач структурного анализа и синтеза. В связи с тем, что в процессе проектирования могут возникнуть новые задачи, для решения которых недостаточно первоначально включенных в ее состав универсальных и функционально-ориентированных моделей; система должна быть на всех стадиях использования открытой.  [34]

Задачи, решаемые средствами масс-спектрометрии, весьма многообразны, но наиболее сложная из них - задача определения строения неизвестных органических соединений. Достаточно общих и четких рекомендаций по методике решения задач структурного анализа до сих пор не установлено.  [35]

Различия в порядке связывания атомов или групп атомов исследуют путем выяснения структурной изомерии. Если порядок связей в молекулах одинаков и эти разновидности различаются только по их пространственному расположению, задачей структурного анализа является определение стерео-изомерии. Сюда относятся вопросы ыс-траяс-изомерии, оптической или зеркальной изомерии ( энантиоморфизма), диастереомерии или эпимерии, как особого вида конфигурации, характерной для соединений с несколькими асимметрическими атомами углерода. Особая область структурного анализа связана с выяснением конформации или констелляции соединений с вращательной изомерией.  [36]

Различия в порядке связывания атомов или групп атомов исследуют путем выяснения структурной изомерии. Если порядок связей в молекулах одинаков и эти разновидности различаются только по их пространственному расположению, задачей структурного анализа является определение стерео-изомерии. Сюда относятся вопросы цис-транс-кзоыерин, оптической или зеркальной изомерии ( энантиоморфизма), диастереомерии или эпимерии, как особого вида конфигурации, характерной для соединений с несколькими асимметрическими атомами углерода. Особая область структурного анализа связана с выяснением конформации или констелляции соединений с вращательной изомерией.  [37]

Различия в порядке связывания атомов или групп атомов исследуют путем выяснения структурной изомерии. Если порядок связей в молекулах одинаков и эти разновидности различаются только по их пространственному расположению, задачей структурного анализа является определение стерео-изомерии. Сюда относятся вопросы цис-транс-изоыерии, оптической или зеркальной изомерии ( энантиоморфизма), диастереомерии или эпимерии, как особого вида конфигурации, характерной для соединений с несколькими асимметрическими атомам и углерода. Особая область структурного анализа связана с выяснением конформации или констелляции соединений с вращательной изомерией.  [38]

Главными его недостатками являются: 1) относительно малый выигрыш во времени ( совершенно недостаточный для трехмерных расчетов); 2) необходимость квалифицированного ( в отношении задач структурного анализа) оператора, действующего в вычислительном центре общего назначения; 3) недостаточная автоматизация расчета при сложности его процедуры, что влечет за собой возможности ошибок в действиях оператора.  [39]

40 Граф замкнутой ХТС. [40]

Рассмотренный алгоритм выделения комплексов требует затрат ручного труда для построения матриц Р и S. В этом заключается его недостаток. Поэтому для решения задач структурного анализа ХТС используют более совершенные алгоритмы.  [41]

Таким образом, изучение поликристаллических объектов позволяет получить данные о фазовом составе препаратов, что необходимо при исследовании диаграмм состояния или их разрезов. Прецизионное определение параметров элементарных ячеек обычно является одним из способов уточнения границ областей гомогенности. При всей ограниченности возможностей порошковой рентгенографии для решения задач структурного анализа роль этого метода неоценима в тех случаях, когда синтез монокристаллов по тем или иным причинам невозможен.  [42]

Основной недостаток полихроматического метода связан с тем, что интенсивности дифракционных лучей зависят в этом случае не только от структуры кристалла, но и от распределения интенсивности по А, в спектре первичного пучка. Последнее к тому же зависит от режима работы рентгеновской трубки. Это, а также ряд других особенностей полихроматического метода делают его неудобным для решения задач структурного анализа кристаллов. Таким образом, в структурном анализе полихроматический метод, так же как и метод порошка, играет лишь вспомогательную роль.  [43]

Основной недостаток полихроматического метода связан с, тем, что интенсивности дифракционных лучей зависят в этом случае не только от структуры кристалла, но и от распределения интенсивности по К в спектре первичного пучка. Последнее к тому же зависит от режима работы рентгеновской трубки. Это, а также ряд других особенностей полихроматического метода делают его неудобным для решения задач структурного анализа кристаллов. Таким образом, в структурном анализе полихроматический метод, так же как и метод порошка, играет лишь вспомогательную роль.  [44]

Кроме того, довольно часто на основании гониометрических измерений не удается определить симметрию до конца вследствие несовершенства кристалла. Часто встречающимся примером могут служить игольчатые кристаллы, настолько тонкие, что головки их не могут быть измерены. Поэтому установление точечной группы симметрии в тех пределах, в которых это возможно ( см. § 2, гл. XI третьей части, является одной из задач структурного анализа.  [45]



Страницы:      1    2    3    4