Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

сходство

    Литий Ь от остальных щелочных металлов отличает большее значение энергии ионизации и небольшой размер атома и иона. Литий по свойствам напоминает магний (диагональное сходство в периодической системе). [c.485]

    Атом хлора имеет один непарный электрон, чем и предопределяется его сходство с фтором и водородом. В то же время у хлора по сравнению со фтором больше размер валентных орбиталей, гораздо меньше значение энергии ионизации / он, заметно больше сродство к электрону сРод большая поляризуемость атома  [c.286]


    Открытие Д. И. Менделеевым периодического закона датируется 17 февраля (1 марта) 1869 г., когда им была составлена таблица, озаглавленная Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве . В 1864 г. Л. Мейер предложил таблицу для нескольких групп элементов, в которой он показы. "л [c.99]

    Цинк Zn, кадмий d и ртуть Hg — полные электронные аналоги каждый в своем периоде является последним элементом d-семейства. Следовательно, у них завершена -электронная конфигурация. В этом отношении цинк и его аналоги отличаются от остальных d-элементов и, наоборот, проявляют сходство с / -элементами боль- [c.630]

    Числа относятся к индикатору лакмоиду, названному так вследствие сходства получаемых при его применении окрасок с окрасками лакмуса. [c.248]

    Приблизительно в 1735 г. шведский химик Георг Брандт (1694— 1768) начал изучать голубоватый минерал, напоминавший медную руду. Несмотря на такое сходство, получить из этого минерала медь при обычной обработке не удавалось. Рудокопы полагали, что эта руда заколдована земными духами кобольдами . В 1742— 1744 гг. Брандт сумел показать, что голубоватый минерал содержит не медь, а совершенно иной металл, напоминающ,ий по своим химическим свойствам железо. Этот металл получи %название кобальт. [c.43]

    По мере заполнения п—1) d-орбиталей вторым электроном усиливается сходство соседних d-элементов по периоду. Так, никель проявляет большое сходство как с Со и Fe, так и с Си. Кроме того, [-.следствие лантаноидного сжатия особая близость свойств наблюдается у диад Ru—Os, Rh—Ir и Pd—Pt. Поэтому эти элементы 5-го п 6-го периодов часто объединяют в семейство так называемых платиновых металлов. [c.580]

    Сиборг и его группа установили, что трансурановые элементы похожи друг на друга, как похожи друг на друга редкоземельные элементы (см. гл. 8). Объясняется это сходство теми же самыми причинами новые электроны размещаются на внутренних электронных оболочках, а внешняя электронная оболочка с тремя электронами остается неизменной. Первый ряд элементов, начинающийся с лантана (порядковый номер 57), получил название ряда лантаноидов, а более новый, начинающийся с актиния (порядковый номер 89) — рядом актиноидов. [c.176]

    Сходство в поведении нормальных металлов при их катодном выделении и анодном растворении обнаруживается также в отношении эффектов, связанных с влиянием состава раствора. Нри анодном растворении тоже наблюдается активирующее действие поверхностно-активных анионов и тормозящее действие посторонних катионов. Однако анионные эффекты здесь обычно усилены, а катионные ослаблены по сравнению с катодным процессом. [c.477]

    Какой технологический процесс изображен на рис. 18.2 Дочертить недостающие коммуникации. Стрелками показать стадии и последовательность технологического процесса и надписать их, В чем сходство и раз- [c.266]


    Сходство и различие между этим уравнением и уравнением процесса в отсутствие продольной диффузии легче всего увидеть, если принять, как и прежде, I = 2/е у. Тогда [c.292]

    Анализ встречающихся в практике случаев позволяет установить связь совмещенных процессов с выделенными группами направленных и самопроизвольных процессов, т. е. в некоторой степени классифицировать их с учетом признака организации. Схема связи процессов довольно подробно рассмотрена в работе [25], На ее основе отмечаются сходство и различие совмещенных процессов, [c.188]

    В этол проявляется сходство с химией серебра, гидроксид которого неустойчив и распадается при получении. [c.469]

    Наличием одного непарного электрона обусловливается сходство фтора с водородом. Однако различие в общем числе валентных электронов и орбиталей предопределяет значительное отличие этих элементов [c.280]

    С) и кипения (—191,5°С) стандартные энтропии близки (для СО 97,3 Дж/град моль, N2 191,3 Дж/град моль) в твердом состоя- ии оксид углерода (II), как и азот, существует в виде двух модифи-<аций (кубической и гексагональной) плохо растворяются в воде и г. д. Сходство проявляется также в структуре спектров СО и N2. [c.406]

    По сравнению с ранее рассмотренными элементами 2-го периода у бора наблюдается дальнейшее ослабление признаков неметаллического элемента. В этом отношении он напоминает кремний (диагональное сходство в периодической системе). Для бора наиболее характерны соеди гения, в которых его степень окисления равна +3. Отрицатель- [c.435]

    Соединения калия (I), рубидия (I), цезия (I). Производные калия и его аналогов являются преимущественно солями и солеподобными соединениями. По составу, кристаллическому строению, растворимости и характеру сольволиза их соединения проявляют большое сходство с однотипными соединениями натрия. [c.492]

    Элементы подгруппы галлия, наоборот, проявляют с А1 сходство атомных структур и резкое отличие структур ионов Э "". [c.525]

    Определение коэффициентов тепло- и массообмена при очень малых критериях Рейнольдса имеет значение для расчетов процессов хроматографии, адсорбции и катализа с использованием мелких частиц. В последние годы предпринимались попытки уточнить противоречивые данные в этой области. В работе [116] найдено, что в условиях опытов можно пренебречь влиянием продольной диффузии в слое и внутренним сопротивлением частиц. В работе [117] сопротивление диффузии в пористых частицах оценивалось по данным других исследователей и в интервале Кеэ = 3—100 получено постоянное значение = = 8,33. Несмотря на сходство методик проведения опытов [c.160]

    Особенность строения электронной оболочки атома водорода (как н гелия) не позволяет однозначно решить, в какой группе периодической системы он должен находиться. Действительно, если исходить И числа валентных электронов его атома, то водород должен нахо-д.1ться в I группе, что подтверждается также сходством спектров щ,е-лочных металлов и водорода. Со щелочными металлами сближает водород И его способность давать в растворах гидратированный положительно однозарядный ион Н+ (р). Однако в состоянии свободного иона Н + (г) — протона — он не имеет ничего общего с ионами щелочных мгталлов. Кроме того, энергия ионизации атома водорода намного больше энергии ионизации атомов щелочных металлов. [c.272]

    При незначительном возбуждении один из 4/-электронов (реже два) переходит в 5с -состояние. Остальные же 4/-электроны, экранированные от внешнего воздействия 55 5р -электронами, на химические свойства большинства лантаноидов суш,ественного влияния не оказывают. Таким образом, свойства лантаноидов в основном определяют 5с( б5 -электроны. Поэтому лантаноиды проявляют большое сходство с -элементами П1 группы — скандием и его аналогами. Наибольшее сходство с лантаноидами проявляют иттрий и лан-1ан, атомные и ионные радиусы которых близки к таковым у элементов семейства. [c.640]

    Различия в свойствах элементов семейства, связанные с лантаноидным сжатием и характером заполнения 4/-орбиталей, конечно, невелики. Однако на общем фоне поразительно большого сходства эти различия имеют важное значение, в частности, для отделения лантаноидов друг от друга. [c.641]

    Нефтепереработка Канады по структуре производства нефтепродуктов, насыщенности вторичными процессами и другими показателями характеризуется большим сходством с США. [c.284]

    Несмотря на внешнее сходство уравнений (1.17) и (1.21), их разделяет глубокое различие, ибо в (1.17) индивидуальные коэффициенты сжимаемости рассчитываются при температуре и объеме смеси, а в (1.21) — при температуре и давлении смеси, что значительно проще. [c.20]

    Сравнивая левые и правые части (2.14) и (2.16), обнаружим их полное сходство. Откуда, [c.74]

    Совершенно очевидно, что при соответствующем физико-химическом сходстве флюидов, гидро- и термодинамическом условии фильтрации их в залежи эти обобщенные зависимости могут быть также использованы и для других месторождений в процессе проведения термодинамических расчетов. [c.28]

    Кривая функции С (У) изображена на рис. 15-2, б. Заметно сходство функций 8 (X) и О (У), однако между ними имеется и существенное различие. Значение У, представляющее максимальную прибыль не является самостоятельным, а должно быть выбрано (это, в первую очередь, — задача инженера-химика). Значение независимой технологической переменной У, представляющее максимальное значение прибыли, называют оптимальным значением переменной. Соответственно этому [c.319]


    Между составом и строением углеводородной части нефтяной фракции и строением нафтеновых кислот существует большое сходство [18]. [c.53]

    Существует значительное сходство в химической структуре азотистых концентратов, выделенных из одноименных фракций смол разных топлив.. Это относится прежде всего к топливам ДЛ и Т-1, что, очевидно, объясняется единством происхождения этих топлив. С другой стороны, наблюдается определенное раз.1ги-чие в общей структуре между азотистыми концентратами, выделенными иа бензольных и спирто-ацетоновых фракций. Это различие [c.141]

    При замещении одного из атомов водорода на метильную (СНз> или этильную (С2Н5) группу образуются соответственно метиловый (СН3ОН) или этиловый (С2Н5ОН) спирт. В результате такого замещения можно получить чрезвычайно много различных спиртов. И действительно, спирты не только имеют много общего между собой, но и проявляют также определенное сходство с водой. Простые спирты — метиловый и этиловый смешиваются с водой в любых соотношениях. Щелочные металлы реагируют со спиртами так же, как с водой, хотя и более медленно. [c.79]

    Два других элемента из числа предсказанных Менделеевым были открыты старыми методами. В 1879 г. шведский химик Ларе Фредерик Нильсои (1840—1899) открыл новый элемент и назвал его скандием (в честь Скандинавии). Один из коллег Нильсона, шведский химик Пер Теодор Клеве (1840—1905), сразу же указал на сходство свойств скандия и описанного Менделеевым экабора. [c.103]

    Соединения со степенью окисления серы —2. Наиболее заметно сходство серы и кислорода в соединениях, в которых они проявляют степень окисления — 2. Оксидам отвечают сульфиды, гидроксидам — гидросульфиды, оксокислотам — сульфидокислоты (тиокислоты), например  [c.324]

    Это свойство полученного нитросоединения и его температура плавления указывает на сходство его с тринитромезитиле-ном состава (N02)2- gH-( H3)2- H2-N02 или 2,4,1 или 2,4,3 тринитро-1,3,5-триметилбензола, одна нитрогруппа которого находится в боковой цепи, а две остальные —в ядре. [c.81]

    У бериллия (ls 2s ) по сравнению с бором ( s 2s 2p ) в соответствии с увеличением радиуса атома и уменьшением числа валентных электронов неметаллические признаки проявляются слабее, а металлические усиливаются. Бериллий обладает более высокими энергиями ионизации атома (II = 9,32 эВ, /а == 18,21 эВ), чем остальные s-элементы II группы. В то же время он во многом сходен с алюминием (диагональное сходство в периодической системе) и является типичным амфотерным эле.ментом в обычных условиях он простых ионов не образует для него характерны комплексные ионы как катионного, так и анионного типа. Во всех устойчивых соединениях степень окисления бериллия -f2. Для Ве (II) наиболее характерно координационное число 4 (зр -гибри-Д1(зация валентных орбиталей). [c.470]

    Сходство к электрону может быть выражено в кДж/моль или эВ/атэм. Сродство к электрону численно рав но, но противоположно по знаку энергии ионизации отрицательно заряженного иона Э". [c.35]

    Бром Вг, иод I и астат А1, имея один непарный электрон проявляют большое сходство с типическими элементами. Но при высоких степенях окисления элементы подгруппы брома существе1Ш0 отличаются от типических элементов. [c.298]

    Гидровисбрекинг имеет сходство как с висбрекингом, так и с аталитическим гидрокрекингом, о чем свидетельствует название I роцесса. Процесс осуществляется без катализатора с рециркуля — 1 ией водорода при примерно тех же температурах и времени к онтакта, что и гидрокрекинг. Процесс проводится без значитель — кого коксообразования только при высоком давлении, поскольку [c.244]

    Несмотря иа внешнее сходство уравнеии (1.27) и (1.3(1), и разделяет глубокое различие, ибо индивидуальнтло коэффициент]1С сжимаемости в (1.27) рассчитываются при температуре и объеме смеси, а в (1.30) — при температуре и давлении смеси. [c.18]

    Однако установить однозначную зависимость между N и Ре одновременно от всех вероятностных характеристик пока не удается. Совмеш ение одной вероятностной характеристики приводит к расхождению других. Так, несмотря на внешнее сходство кривых (Л, i) и г[з (Pe i) они по своей сущности значительно отличаются друг от друга. Этот факт объясняется тем, что перенос вещества в ячейках и между ними характеризуется не только числом Ре., о чем свидетельствуют данные экспериментальных исследований, связанных с определением коэффициента продольного переноса. Соотношениями (IV.62) и (IV.63) легко объяснить значения коэффициента продольного переноса в газофазных реакторах с сильно тур-булизированным режимом, когда достигается равенство между эффективными коэффициентами продольного переноса и температуропроводности, т. е. при Z) = a i — = Kf , где X и Су — соответственно коэффициенты теплопроводности и теплоемкости реагирующей массы. В этом случае, предположив, что длина ячейки-реактора AL равна диаметру зерна катализатора [82 ] при L о и Л > 10, [c.104]

    Равновесия при исследуемых температурах лежат в области,благоприятной для образования N0 из сенсибилизатора (т. е. NO I N0 + /2С1г, NO2 N0 + /аОо). Сходство в их поведении указывает на то, что активной частицей является N0. [c.395]

    Факт ингибирования реакции серы сероводородом ыл установлен еще при исследовании процессов гидрообессеривания нефтяных дистиллятов [54]. В частности, показано, что при содержании сероводорода в молярной с.меси реактантов до 0,3% константа скорости обессеривания дизельной фракции снижается примерно на 5%. При гидрообессеривании вакуумного газойля скорость реакции удаления-серы снижается в два раза при содержании до 10% сероводорода в циркулирующем ВСГ. Если бы в газе содержалось 0,5% сероводорода, то уменьшение константы скорости также составило бы 5%. Эти данные свидетельствуют о количественном сходстве результатов и возможности переноса их на любые виды сернистого нефтяного сырья. Ввиду того, что в продуктах реакции, по. мере прохождения реакционной смеси через слой катализатора, содержание сероводорода возрастает, его целесообразно удалять из зоны реакции для повьш1ения активности катализатора. Такой прием реализован в процессе гидрообессеривания остатков Gulf HDS (модель IV). Этот процесс осуществляется в четырех последовательных реакторах с.промежуточной сепарацией газов после первого и второго реакторов, что обеспечивает возмо жность получещш продукта с содержанием серы 0,1-0,3%. [c.76]

    Тот факт, что сернистые соединения извлекаются при хроматографическом выделении вместе с ароматическими углеводородами, свидетельствует о близости их в отношении полярной активности. Равным образом, например ири извлечении ароматических углеводородов фенолом, вместе с ними извлекаются и сернистые соединения (табл. 14), причем степень извлечения сернистых соединений возрастает с увеличением температурных пределов выкипания фракций. Это, вероятно, следует объяснить тем, что более высококипящие фракции содержат больше циклических сернистых соедииопий, которые имеют значительное сходство в поведении с ароматическими углеводородами [181. Так, пятичленное тиофеповое кольцо по многим свойствам напоминает [c.24]


Смотреть страницы где упоминается термин сходство: [c.85]    [c.106]    [c.158]    [c.229]    [c.14]    [c.474]    [c.148]    [c.12]    [c.121]   
Электронное строение и химическая связь в неорганической химии (1949) -- [ c.329 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Актиниды сходство с лантанидами

Арсенат сходство с фосфатом

Аспартатные амидгидролазы сходство с системой

Ассортативное интеллектуальное сходство

Вазы аналитических данных меры сходства спектров

Вг, В и других элементов в водах нефтяных месторождений, указывается на сходство химического состава вод грязевых вулканов и нефтяных вод месторождений Предкавказья. Это мнение разделяется и В. А. Сулиным

Вирусы сходство с плазмидами

Воспроизведение, сходство с кристаллизацией

Г I а и л О сходстве и различии в свойствах элементов

Генетическое сходство

Диагональное сходство

Дополнения к гл. 15-й. Сходство элементов и периодический закон

Жидкости сходство с твердыми веществами

Изоструктурное сходство кварца с метафосфатом бора

Климатическое сходство между областью происхождения и местом намеченной интродукции как основа для поисков энтомофагов

Конформационное сходство

Коэффициент сходства

Меры сходства спектров

Миозин сходство с рибосомными белками

Морфологическое сходство глобинов и цитохромов

О диагональном сходстве к свойствах элементов

О сходстве элементов по периодам (рядам

Опыт системы элементов, основанной их атомном весе и химическом сходстве

Периодичность свойств диагональное сходство

Проинсулин сходство с фактором роста нервов

Сериновые протеиназы вирусов, сходство с цистеиновым

Соединения I Вейля и определенные I по остаткам I по сходству

Стеклянный электрод сходство с монокристаллическим

Структура белков, сходство

Сходства аналогичные

Сходства эмбриональные

Сходство групп между тетраэдрическим каркасом стекла и тетраэдрической структурой воды

Сходство движения электронов и планет в атомах и солнечной системе. Возможная причина отсутствия десятой планеты в солнечной системе

Сходство и различие между топливными элементами и живыми существами

Сходство и различие между химической и фармацевтической промышленностью

Сходство и различие свойств ионов магния, скандия и циркония при взаимодействии с фосфат-ионом

Сходство и различия в структуре активных центров ферментов, относящихся к разным группам

Сходство и различия кластеров тандемных генов

Сходство между ЭПР и ЯМР

Сходство между бериллием и алюминием

Сходство между окислительно-восстановительными и кислотно-основными реакциями

Сходство между покоем семян и почек

Сходство монтмориллонита в сильно набухшем состоянии

Сходство с Солнечной системой только кажущееся

Сходство с хроматографией на бумаге

Сходство химическое

Сходство элементов в периодической системе

Сходство элементов и периодический закон

Химическое сходство и экстракция

Целлюлоза сходство с хлопковой целлюлозой

Чернила установление сходства штрихов

Что означает сходство форм животных и минералов

Штрихи чернил черные установление сходства

Элемент периодическое сходство

Элемент периодичное сходство

свойства и сходство

сходстве галлия с предсказанным экаалюминием

сходство с митохондриями

также Аминокислотная последовательность, сходство различных белков



© 2024 chem21.info Реклама на сайте