
- •Конденсированные структуры
- •Межмолекулярные взаимодействия (ММВ)
- •Дисперсионные ММВ
- •Дипольные ММВ
- •Ориентационные ММВ
- •Ион Диполь
- •Суммарный потенциал ММВ
- •Характеристики конденсированных систем
- •СТРУКТУРЫ
- •Равновесные
- •Диссипативные структуры (автоволны)
- •Равновесные макроструктуры
- •СИСТЕМЫ
- •Влияние температуры
- •Белое олово ( -форма)
- •Пространственная конфигурация
- •Угловая функция распределения
- •Кристаллическая
- •Метод многоранников (Д. Бернал)
- •Модель кристаллической решетки
- •14 типов кристал- лических решеток
- •Глобальные формы кристаллических образцов
- •Крокоит
- •Крокоит
- •КРИСТАЛЛ
- •Примеры собственных дефектов
- •Дефекты состава
- •Влияние температуры на концентрацию собственных дефектов
- •Методы исследования твердых тел и поверхностей
- •Методы, основанные на применении рентгеновского или гамма-излучения
- •Рентгеновская дифрактометрия
- •Лауэрограмма
- •Нейтронограмма поликристаллического образца BiFeO3
- •Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия (РФЭС)
- •Типичный РФЭ-спектр для окисленной и восстановленной форм родиевого катализатора (RhCl3/Al2O3)
- •Информация о характере и интенсивности взаимодействия активного компонента с носителем
- •Метод протяженной тонкой структуры рентгеновского поглощения (ПТСРП)
- •Чувствительность ПТС к структуре образца
- •ЯГР (мессбауэровская) спектроскопия
- •Вторая группа методов — использование в качестве зонда пучков элементарных частиц — электронов,
- •Электронная микроскопия
- •Влияние условий образования на форму кристаллитов (ПЭМ)
- •Дифракция медленных нейтронов
- •Масс-спектрометрия вторичных ионов (SIMS)
- •Метод упругого рассеяния низкоэнергетических ионов (LEIS)
- •Сканирующая туннельная микроскопия (STM)
- •Режим постоянного тока
- •Результат СТМ- сканирования в катализаторе риформинга Pt-Rh/Al2O3.
- •Атомарная структура пиролитического графита сканирующая
- •Атомы золота (большие черные точки)
- •Сканирующая атомно-силовая микроскопия (SFM, AFM)
- •Результат
- •Температурно-программированные реакции (TP Techniquis)
- •Процесс сульфидирования молибден-оксидного катализатора (MoO3/Al2O3)
- •Функциональный анализ поверхности
- •Химические методы функционального анализа
- •Промежуточные типы структур
- •Частично
- •«Сферолиты»
- •Типы блоксополимерных структур:
- •Третичная и четвертичная структура белков
- •Фрагмент молекулы алкогольдегидрогеназы
- •2. Наноструктуры
- •Изображение микроглобулы кремнезема с нанесенными металлическими частицами, полученное с помощью СЭМ.
- •Фуллерены
- •Углеродные нанотрубки на поверхности кремния, размер изображения
- •Фуллерен с «включением»
- •3. Жидкие кристаллы
- •Ближний
- •4. «Айсберговые» структуры
- •5. Пористые тела
- •Фрактальный характер пористых тел

Функциональный анализ поверхности
ИК-спектроскопия — функциональные группы (–ОН, –О– и др.) или малые адсорбированные молекулы (H2O, CO, CO2, NO, CN и
др.) на поверхности носителя
ИК-спектры молекулярного NO, адсорбированного на поверхности металлических частиц в катализаторах Mo/Al2O3, Co/Al2O3, Co-Mo/Al2O3 и механической смеси
Mo/Al2O3, и Co/Al2O3.
Положение полос в ИК-спектрах высокочувствительно к химической природе и структуре адсорбента (катализатора)
Химические методы функционального анализа
Титрование оксидных катализаторов и носителей метиллитием
Si—OH + CH3Li Si—OLi + CH4
Выделяющийся газообразный метан можно количественно определить волюмометрическим методом.
Метод радиоактивных индикаторов (МРИ)
Радиоактивные изотопные метки (обычно, С14) вводятся в
молекулы субстрата.
Регистрация продуктов β-распада позволяет «следить» за протеканием химических реакций и до известной степени контролировать механизм каталитической реакции.

Промежуточные типы структур
Кристаллическое |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Аморфное |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
состояние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
состояние |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1. Надмолекулярные структуры (НМС)
Статистический |
Сетчатый |
Кристаллические домены |
клубок |
полимер |
(«пачки») |

Частично
кристаллизованный
полимер
Монокристалл
полиэтилена
Слабо
кристаллизованный
полимер

«Сферолиты»
«Ламелла»
«Сферолитная
лента»

Типы блоксополимерных структур:
— полимер типа –ААААААА–
— полимер типа –ВВВВВВВ–
Ориентированные полимеры

Третичная и четвертичная структура белков
Молекула фермента — алкоголь- дегидрогеназы
Пространственная форма молекулы точно воспроизводится за счет межмолекулярных взаимодействий между частями белкового хвоста

Фрагмент молекулы алкогольдегидрогеназы
Фиолетовым цветом выделена молекула НАД — кофермента, акцептора водорода
Работоспособность комплекса целиком зависит от формы белковой части фермента, присоединяющей молекулу НАД


