из любого количества молекул воды, которые образуют серию независимых колец. Для воды он рассматривает 5 возможных конфигураций такнх кольцевых структур. Простейшим является димер со структурой, подобной структуре диборана (ВНе). Можно получить — кольцо из 3—6 молекул, причем б6-членное кольцо рассматри- вется как наиболее близкое к структуре льда- В воде в один и тот же момент Пприсутствуют все возможные типы агрегатов молекул, причем равновесие между ними будет зависеть от термодинамического сос- тояния системы. При тепловых движениях агрегаты, сталкиваясь между собой, теряют часть своих молекул и преобразуются в другие типы. Однако общее число водородных мостиков при нейзменных величинах тем- перагуры и давления остается постоянным. Правилыьююсть выдвигаемых М. Аджено концепций нуждается в экспериментальном подтверждении, но пред- лагаемый автором новый тип коллективной сВяЗи из Бо- лец коррелированных водородных мостиков позволяет в первом приближении`жачественно оценнть целый ряд явлений, связанных со специфическими свойствами воды. Как указывает М. А. Блох [119], одним из главных выводов при рассмотренин модели М. Аджено является вывод об анизотропности структуры жидкой воды. Одна- ко пи одна из имеющихся моделсй жидкой воды не дает строго научного объяснения ее анизотропности, ПОСКОЛЬ- ку все они исходят из трехмерности льдоподобных кар- касов жидкой воды. Лишь модель М. Аджено, предла- зающая двухмерный характер молекулярных агрегатов, в состоянии теоретически обосновать существование та- кой анизотропии [1201. Поскольку могут существовать ли- нейные цепи молекулярных колец, становнтся очевидной возможность их орнентнрованного расположения под влияннем того или иного внешнего поля, например, слабые магнитные лоля воздействуют на воду в том же направлении, что и пониженис температуры [121}. Под влиянием названных факторов усиливается степень ори- ентированиости молекул воды и пропорциопально этому повышается взаимодействие между ними П22]. В работах 197, 123] сделана попытка классифициро- вать структурные модели воды. Так, в [123] выделены структурно-Одиородная модсль Попла с тетраэдри- чески — связаниыми молекулами воды; двухструктур- ные модели с тетраэдрически связанными и мономерными 52 молекулами воды; двухструктурные модели с тетраздри- чески н нетстраздрически связанными молекулами воды; модели смесей с мелкими ассоциатами пететраэздрически связанных молекул воды; структурно-однородная модель М. Аджено с нетстраэдрически связанными молекулами воды. Наиболее вероятной — моделью, позволяющей объяснить — аномальные свойства воды, но-видимому, является модель О. Я. Самойлова [79], представляю- щая структуру льда, размытую и искаженную — тенло- вым движением ($°“ -структура | [101]), — полости которой частично заполнены молекуламн воды (А'”"- структура [101]), обладающими трансляционным дви- жением. `Итак, в воде имеются различающиеся по составу и строснию ассоциаты, степень упорядоченности которых являстся фракцией температуры: при постоянной тем- пературе они в динамическом равновесии между собой и с молекулами воды. С повышением температуры водород- ные связи в структурной воде разрываются с увсличе- нием — относнтельной доли й-структуры в результате частичного разрушения льдонодобного каркаса (в &- структуре должна разрушаться часть Н-связей). Это по- ложение согласуется с тем, что с температурой либра- ционные колебания воды (у,) практически постоянны, а трансляционные колебания воды (у,) убывают, при температуре 323 К н выше практически исчезают [124]. Изменение относительного количества водородных связей воды с температурой, составленной на основанини данных ШМ5,, приведено ва рис. 4. Значепня температуры, при которых имеются изломы, совпадают с величиной тем- пературы при изломах графической зависвмости лога- рифма свойства воды от обратной величины темнерату- ры. Экстремумы, перегибы и резкие изломы замечены в плотвости, теплоемкости, диэлектрической — постоянной, вязкости, самодиффузии, протонной магнитной релакса- цини, теплопроводности, матнитной восприимчивости, по- верхностном натяжении (обзор в [125}). Установлено, что поляризуемость молекул воды нс- пытывает резкие изменения прн 309 и 333 К. У. Дрост Хансен 125 выделил [126} четыре характерные темпе- ратуры — 288, 303, 318, и 383 К, при которых происхо- дят резкие изменения свойства воды, получившие пазвание «структурные температуры воды». Они обус- 53 вск АМЕМ.ВОЮ