|
|
|
содержание .. 37 38 39 40 ..
156
CF
4
T
d
r
C-F
=1,322
ν
1
=908
ν
2
=435(2)
ν
3
=1272(3)
ν
4
=632(3)
−
933
CCl
4
T
d
r
C-Cl
=1,766
ν
1
=459
ν
2
=218(2)
ν
3
=776(3)
ν
4
=312(3)
−
103
SiH
4
T
d
r
Si-H
=1,480
ν
1
=2185
ν
2
=972(2)
ν
3
=2189(3)
ν
4
=913(3)
35
±
1
N
2
O
3
O
O
′
N
−
N
′
O
′′
C
s
∠
ONN
′
= 105,1
o
∠
O
′
N
′
N = 112,7
o
∠
O
′′
N
′
N = 117,5
o
r
N-N
′
=1,864, r
N-O
=
1,142, r
N
′
-O
′
=1,202
r
O
′′
-N
′
=1,217
ν
1
=1832
ν
8
=337
ν
2
=1652
ν
9
=63
ν
3
=1305
ν
4
=773
ν
5
=414
ν
6
=241
ν
7
=160
83,3
±
1
SO
3
F
C
3v
∠
OSF = 108,6
o
r
S-O
=1,46
r
S-F
=1,64
ν
1
=1056
ν
2
=839
ν
3
=534
ν
4
=1178(2)
ν
5
=604(2)
ν
6
=369(2)
………
SO
4
C
2v
1434; 1267; 925;
777; 611; 498; 490
H
2
O
3
(C
2
)
ν
3
≈
855
ν
4
=500
ν
8
=755
………
FClO
3
C
3v
∠
OClO = 116,5
o
∠
OClF = 100,8
o
r
Cl-O
=1,404
r
Cl-F
=1,619
ν
1
=1061
ν
2
=707
ν
3
=549,
ν
6
=405(2)
ν
4
=1315(2)
ν
5
=589(2)
−
21,4
±
2
157
XeO
4
T
d
r
Xe-O
=1,736
ν
1
=776
ν
2
=267(2)
ν
3
=879(3)
ν
4
=306(3)
………
BH
3
CO
C
3v
∠
HBC = 104
o
37
′
∠
BCO = 180
o
∠
HBH = 113
o
52
′
r
B-H
=1,194
r
C-O
=1,131
r
B-C
=1,540
ν
1
=2385
ν
2
=2166
ν
3
=1083
ν
4
=707
ν
5
=2456(2)
ν
6
=1100(2)
ν
7
=819(2)
ν
8
=314(2)
Δ
f
H
0
0
=
−
177
CH
3
OH
C
s
ν
1
=3682;
ν
7
=1075
ν
2
=2999;
ν
8
=1034
ν
3
=2844;
ν
9
=2970
ν
4
=1478;
ν
10
=1465
ν
5
=455;
ν
11
=1145
ν
6
=1336;
ν
12
=270
−
202
CH
3
CO
………
………
−
18
±
4
CH
3
CN
C
3v
∠
CCH = 109,7
o
r
C-H
=1,107
r
C-N
=1,159
r
C-C
=1,468
ν
1
=2954
ν
2
=2278
ν
3
=1111
ν
4
=920
ν
5
=3009(2)
ν
6
=2257(2)
ν
7
=1047(2)
ν
8
=1042(2)
66
±
7
C
2
H
4
D
2h
∠
HCH = 117
o
22
′
∠
CCH = 121
o
19
′
r
C-H
=1,086
r
C=C
=1,337
ν
1
=3026;
ν
7
=949
ν
2
=1623;
ν
8
=3136
ν
3
=1342;
ν
9
=1374
ν
4
=1023;
ν
10
=1130
ν
5
=3102;
ν
11
=769
ν
6
=1222;
ν
12
=756
52,5
158
N
2
O
4
D
2h
∠
ONO = 135,4
o
r
N-N
=1 782
r
N-O
=1,190
ν
1
=1380;
ν
7
=425
ν
2
=808;
ν
8
=672
ν
3
=266;
ν
9
=1758
ν
4
=79;
ν
10
=270
ν
5
=1712;
ν
11
=1264
ν
6
=482;
ν
12
=751
9,2
±
1,7
CH
3
NO
2
C
s
∠
ONO = 125,3
o
∠
NCH = 107,2
o
r
C-N
=1,489
r
N-O
=1,224
r
C-H
=1 088
ν
1
=3048;
ν
9
=599
ν
2
=2965;
ν
10
=3048
ν
3
=1488;
ν
11
=1582
ν
4
=1449;
ν
12
=1413
ν
5
=1384;
ν
13
=1097
ν
6
=1153;
ν
14
=476
ν
7
=921;
ν
15
=(200)
ν
8
=647
−
74,7
SF
6
O
h
r
S-F
=1,564
ν
1
=770,
ν
6
=947(3)
ν
2
=640 (2)
ν
3
=522 (3)
ν
4
=345 (3)
ν
5
=615 (3)
−
1221
±
1
H
2
SO
4
C
2v
∠
O-S-O = (100
o
)
∠
O=S=O = (125
o
)
∠
SOH = (105
o
)
r
S=O
=(1,42)
r
O-H
=(0,97)
r
S-O(H)
=(1,53)
ν
1
=3500;
ν
9
=3610
ν
2
=1223;
ν
10
=1159
ν
3
=1138;
ν
11
=883
ν
4
=834;
ν
12
=400
ν
5
=550;
ν
13
=1450
ν
6
=380;
ν
14
=450
ν
7
=450;
ν
15
=568
ν
8
=390;
−
741
±
8
N
2
O
5
C
2v
∠
O=N=O =134
±
9
o
∠
NON =95
±
3
o
r
N=O
=1,21
r
N-O
=1,46
ν
1
=1728;
ν
9
=577
ν
2
=1338'
ν
11
=1728
ν
3
=743;
ν
12
=1247
ν
4
=614;
ν
13
=860
ν
5
=353;
ν
14
=743
ν
6
=(85);
ν
15
=353
ν
7
=(614);
ν
8
=?;
ν
10
=?
11,3
±
1,5
159
Пояснения
к
таблицам
Таблицы
4.5.3 – 4.5.6
составлены
по
справочнику
:
Молекулярные
постоянные
неорганических
соединений
.
Справочник
.
К
.
С
.
Краснов
,
Н
.
В
.
Филиппенко
,
В
.
А
.
Бобкова
и
др
.
Под
ред
.
К
.
С
.
Краснова
.
Л
., "
Химия
", 1979, 448 c.
В
таблице
4.5.3
для
двухатомных
молекул
приводятся
терм
основного
состояния
молекулы
,
отнесённое
к
минимуму
потенциальной
кривой
значение
волнового
числа
собственных
колебаний
ω
е
=
ν
/
с
,
равновесное
межъядерное
расстояние
r
e
.
Энергия
диссоциации
молекулы
D
0
0
отнесена
к
стандартному
состоянию
при
0
К
.
Симметрия
двухатомных
молекул
не
указана
,
так
как
все
гомонуклеарные
молекулы
относятся
к
точечной
группе
симметрии
D
∞
h
,
а
гетеронуклеарные
–
к
C
∞
v
.
Для
многоатомных
молекул
приводятся
точечная
группа
симметрии
молекулы
,
параметры
геометрической
конфигурации
(
межъядерные
расстояния
,
валентные
углы
),
фундаментальные
частоты
колебаний
в
виде
волновых
чисел
ω
е
и
теплоты
образования
соединений
при
298
К
в
стандартном
газовом
состоянии
Δ
f
H
0
298
В
указанном
справочнике
для
многоатомных
молекул
приводятся
таблицы
с
обозначениями
частот
колебаний
всех
возможных
конфигураций
.
В
них
указаны
конфигурации
,
точечная
группа
симметрии
молекулы
и
типы
симметрии
нормальных
колебаний
.
Составлены
эти
таблицы
по
данным
известных
монографий
:
1.
Г
.
Герцберг
. –
Колебательные
и
вращательные
спектры
многоатомных
молекул
.
М
. "
Иностранная
литература
", 1949.
2.
С
.
Сивин
. –
Колебания
молекул
и
среднеквадратичные
амплитуды
.
М
., "
Мир
", 1971.
Информация
о
термах
двухатомных
молекул
в
основном
электронном
состоянии
и
симметрии
многоатомных
молекул
содержится
в
справочнике
:
Краткий
справочник
физико
-
химических
величин
.
Изд
. 8-
е
.
Под
ред
.
А
.
А
.
Равделя
и
А
.
М
.
Пономарёвой
. –
Л
., "
Химия
", 1983,
стр
. 232.
Фундаментальные
частоты
приводятся
под
номерами
(
ν
1
,
ν
2
,
ν
3
и
т
.
д
.)
в
тех
случаях
,
когда
частоты
колебаний
отнесены
к
типам
симметрии
точечной
группы
молекулы
.
Для
вырожденных
колебаний
(
Е
и
F)
рядом
с
частотой
в
скобках
указывается
степень
вырождения
(
соответственно
, 2
и
3).
Если
отнесение
частот
к
типам
симметрии
не
сделано
,
они
приводятся
без
нумерации
.
содержание .. 37 38 39 40 ..
|
|
|