Поиск по сайту:


Тенденция к образованию линейных водородных связей не настолько сильна, чтобы она при определенных условиях не могла быть нарушена другими силами. Например, льды II, III,. V и VI содержат явно изогнутые водородные связи. Уменьшение свободной энергии Гиббса, обусловленное уменьшением объема вследствие изгиба водородных связей при тех давлениях, при которых эти полиморфные формы льда являются стабильными, превышает увеличение энергии изгиба. Даже во льдах I и 1с водородные связи, вероятно, не строго линейны. Это не является неожиданным, потому что если бы они были линейными, углы равновесной связи индивидуальных молекул Н20 должны бы быть равны 109,5°, т. е. на несколько градусов больше, чем валентные углы изолированных молекул. Поскольку изгиб углов связей О—Н.. .О требует значительно меньше энергии, чем изгиб углов связей Н—О—Н, первый тип изгиба является, вероятно, преобладающим.

Тенденция к образованию линейных водородных связей не настолько сильна, чтобы она при определенных условиях не могла быть нарушена другими силами. Например, льды II, III,. V и VI содержат явно изогнутые водородные связи. Уменьшение свободной энергии Гиббса, обусловленное уменьшением объема вследствие изгиба водородных связей при тех давлениях, при которых эти полиморфные формы льда являются стабильными, превышает увеличение энергии изгиба. Даже во льдах I и 1с водородные связи, вероятно, не строго линейны. Это не является неожиданным, потому что если бы они были линейными, углы равновесной связи индивидуальных молекул Н20 должны бы быть равны 109,5°, т. е. на несколько градусов больше, чем валентные углы изолированных молекул. Поскольку изгиб углов связей О—Н.. .О требует значительно меньше энергии, чем изгиб углов связей Н—О—Н, первый тип изгиба является, вероятно, преобладающим.

Скачать страницу

[Выходные данные]