Что такое химия элементоорганических соединений?

Химия элементоорганических соединений, наука о строении и превращениях соединений, содержащих химические связи элемент-углерод, где элемент – все элементы Периодической таблицы, за исключением водорода, кислорода, серы, хлора, брома. Основными классами элементоорганических соединений являются металлоорганические, кремнийорганические, борорганические, фосфорорганические, фторорганические соединения.

Элементоорганическая химия решает три основные задачи: 1) изучение строения, физико-химических свойств и реакционной способности элементоорганических соединений; 2) установление взаимосвязей между строением и свойствами элементоорганических соединений; 3) направленный синтез соединений с практически важными свойствами или новыми структурами.

Металлоорганические соединения (МОС) содержат в молекуле связь металл-углерод (М-С). Цианиды, карбиды, а в некоторых случаях и карбонилы металлов, также имеющие связь М-С, считают неорганическими соединениями. К МОС иногда относят органические соединения бора, алюминия, кремния и некоторых неметаллов. Гем (органика с железом) – самое наглядное и полезное природное элементоорганическое вещество – переносчик кислорода в человеческом организме. Оно в крови организует его транспорт ко всем закуточкам тела.
В химии живых организмов роль элементоорганических соединений еще не совсем ясна, тем не менее, можно с уверенностью сказать, что соединения кремния, фосфора и других элементов играют существенную роль в жизнедеятельности и метаболизме живых организмов, стоящих на высоком уровне эволюционного развития, в частности человека.

Исследователи работают над синтезом полимеров с 45 элементами Периодической системы. Используются для построения полимерных цепей:
II группа  – Mg, Zn;
III группа – B, Al;
IV группа – C, Si, Ti, Ge, Zr, Sn, Pb;
V группа – N, P, V, As, Sb, Bi;
VI группа – O, S, Cr, Se, Mo;
VIII группа – Fe, Co, Ni.

Оказалось, что В, Al, Si, Ti, Sn, Pb, Р, As, Sb, Fe способны в сочетании с кислородом и азотом образовывать неорганические цепи полимерных молекул с боковыми органическими и органосилоксановыми группами.

Прикладные аспекты химии элементоорганических соединений направлены на создание новых веществ и материалов для медицины (лекарственные препараты, материалы для протезирования, шовные нити и др), радиоэлектроники (фото- и светочувствительные материалы, полупроводники, ферромагнетики и др), сельского хозяйства (стимуляторы роста растений, пестициды, гербициды и др) и других отраслей промышленности (катализаторы, регуляторы горения моторных топлив и др).

Работают Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (Москва), Институт металлоорганической химии РАН (Нижний Новгород), Институт элементоорганических соединений РАН (Москва). Можно почитать: Методы элементоорганической химии: Кремний / Под ред. А.Н. Несмеянова – М.: Наука, 1968. – Серия изданий.


Рецензии
о МОС.Металл в этих соединениях, как проводник и накопитель энергии, заставляет всю систему двигаться, добирает энергию, если молекуле не хватает, стимулирует ее вращаться и перемещаться, больше всех подвержен электромагнитному воздействию со стороны. Доказать не могу - не хватает теоретической подкованности ))), но уверен, что это так. молекулы металла просто притягивают к себе электричество, заряды, которыми просто насыщен наш мир.

Роман Мтт   19.10.2014 03:07     Заявить о нарушении
На это произведение написаны 2 рецензии, здесь отображается последняя, остальные - в полном списке.