Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Радиус катионов

    Следует учитывать, что если размеры ионов влияют на координационное число, то в свою очередь величина координационного числа оказывает влияние на размеры ионов. Для ионных соединений самое распространенное координационное число 6. С увеличением координационного числа ионный радиус катиона увеличивается. [c.166]


    ТАБЛИЦА 6. КРИСТАЛЛО-ХИМИЧЕСКИЕ РАДИУСЫ КАТИОНОВ [c.21]

    Зависимость степени гидратации ионов от их размеров становится наглядной при сопоставлении электропроводности различных электролитов. Можно было ожидать, что так как ионные радиусы катионов в кристаллическом состоянии возрастают от Li+ к s+, то наиболее сильно проводить электрический ток будет хлористый литий, а наименее сильно — хлористый цезий. Это подтверждается при сопоставлении электропроводности расплавленных хлоридов (табл. 36). [c.385]

    Теплоты растворения веществ измеряются с достаточной точностью с помощью современных калориметров, а энергии кристаллических решеток рассчитываются по термодинамическим циклам, по формулам Борна или Капустинского (см. 40), а также сравнительными методами. В ряду однотипных солей, имеющих одинаковые заряды катионов и анионов, теплота сольватации уменьшается с увеличением радиусов катиона и аниона. [c.344]

    Влияние радиуса катиона на предел температуростойкости (по сопротивлению разрыву) резин с ионными связями. [c.402]

    Отипи/ение радиуса катиона к радиусу аниона [c.12]

Рис. 100. Некоторые группировки вокруг катиона. Указано минимальное отношение радиусов (катион анион). Рис. 100. Некоторые группировки вокруг катиона. Указано минимальное <a href="/info/70923">отношение радиусов</a> (катион анион).
    Однако из-за отталкивания одноименно заряженных ионов друг от друга устойчивость системы достигается лишь при определенной взаимной координации ионов. Последняя зависит от заряда и размеров ионов. Так, для кристаллов состава. 4В при отношении ионных радиусов катиона и аниона в пределах 0,41 —1,37 имеет место октаэдрическая координация ионов, при соотношении 0,73—1,37 — кубическая координация, при соотношении 0,22—0,41 — тетраэдрическая. Например, для ионных радиусов N3+ (л а =0,098 нм) и С1 (гс =0,181 нм) отношение равно 0,54. Это отвечает октаэдрической взаимной координации ионов (рис. 60, а) в кристаллической решетке ЫаС1 (см. рис. 52, а). Соотношение радиусов ионов Сз + (гс ,+ =0,165 нм) и С (Л( =0,191 нм) равно 0,91. Поэтому при их взаимодействии возникает кубическая координация (рис. 60, б) и кубическая объемно-центрированная решетка СзС1 (см. рис. 52, б). [c.97]

    При рассмотрении комплексов или кристаллов с выраженным ионным характером можно воспользоваться очень простыми электростатическими соображениями. Система сферических ионов образует структуру с минимальной потенциальной энергией, и при увеличении отношения ионных радиусов катионов и анионов (гд /гв) можно предсказать появление следующих координационных многогранников  [c.16]


    Пределы устойчивости различных координационных группировок определяются величиной отношения радиуса катиона к радиусу аниона. Так, при г Га в пределах 0,155—0,225 устойчива структура с координационным числом 3, в пределах 0,225—0,414 — структура с координационным числом 4, в пределах 0,414—0,732 координационное число равно 6 и при г /"а выше 0,732 координационное число может варьировать от 8 до 12 (рис. 100). [c.165]

    Полный радиус катиона, нм 0,068 0,0Я8 0,133 0,149 [c.312]

    Экспериментально установлено, что при обмене натрия на полива-ные катионы активность катализатора возрастает с увеличением заряда и уменьшением радиуса катиона. Однако платиновые и палладиевые катализаторы, содержащие трех- или четырехзарядные катионы, менее селективны и стабильны в реакции изомеризации парафиновых углеводородов. [c.60]

    Катализатор Ионный радиус катиона, нм е/т Состав газа, % а а аз 2. Иг Л 1 и ш о а Выход а-С Н,  [c.312]

    Пусть в решетке СзС при постоянном радиусе аниона г радиус катиона г+ уменьшается, так что в конце концов анио- [c.117]

    В отсутствие последних при положительном заряде поверхности электрода емкость велика, так как двойной слой состоит из сильно деформированных анионов. При смещении потенциала в электроотрицательную сторону деформация ионов уменьшается, т. е. возрастает и соответственно уменьшается величина С (П1.4). Вблизи от потенциала, соответствующего потенциалу незаряженной поверхности, изменения емкости почти не происходит. Как только знак заряда поверхности изменится на противоположный, анионы в двойном слое замещаются катионами. Поскольку радиус катионов больше, емкость снижается. В разбавленных растворах диффузность двойного электрического слоя увеличивается, что выражается меньшими значениями емкости. Кроме того, вблизи потенциала незаряженной поверхности на кривых дифференциальной емкости отмечается минимум, так как в этой области отсутствует действие кулоновских сил и тепловое движение вызывает наиболее сильное раз " вание двойного слоя. [c.104]

    КЧ Многогранник Минимальное отношение радиусов катион/анион  [c.49]

    Напомним, что, согласно изложенному в разд. 7.3, ч. 1, анионы, как правило, имеют большие радиусы, чем катионы. Поэтому можно представить себе кристаллическую решетку ионного вещества в виде плотноупакованной анионной структуры, в которой тот или иной тип дырок занят катионами. Относительные размеры катионов и анионов определяют тип дырок, занимаемых катионами. Наиболее устойчивая структура достигается при максимальном числе контактов между катионами и анионами, что соответствует наибольшей суммарной величине сил электростатического притяжения между противоположно заряженными ионами в кристаллической решетке ионного вешества. Однако устойчивая структура не может существовать при наличии прямых контактов между анионами, которые привели бы к появлению слишком больших электростатических сил отталкивания. Рассмотрим подробнее различные возможности на примере ситуации, когда небольшие катионы в точности заполняют тетраэдрические дырки, образованные плотноупакованным расположением анионов. Как было указано, такая ситуация возникает при условии, что отношение радиусов катиона и аниона rJr равно 0,225. При таком условии катион касается четырех окружающих его анионов. Теперь посмотрим, что произойдет, если размер катиона начнет увеличиваться, так что станет выполняться условие rJr > 0,225. В таком случае анионы раздвигаются, что уменьшает дестабилизующие контакты между ними, тогда как стабилизующие структуру катионно-анионные контакты сохраняются. Однако, когда отношение радиусов достигает значения 0,414, положение катиона в тетраэдрической дырке перестает быть устойчивым. Более устойчивым положением для катиона становится октаэдрическая дырка, находясь в которой он обеспечивает большее число [c.352]

    На основании полученных данных автор [202] делает предположение о существовании связи между валентностью катиона, его размерами п влиянием на каталитическую активность алюмосиликатного катализатора. Действительно, одновалентные катионы неактивны, двухвалентные обладают некоторой активностью, возрастающей по мере уменьшения радиуса катиона (от бария к магнию), трех- и четырехвалентные катионы активны так же, как и Н+. [c.156]

    Следует обратить внимание на постепенное снижение температур ликвидуса по мере перехода от литиевой системы к натриевой и калиевой. У литиевой системы кривые ликвидуса располагаются выше 1000°, у натриевой они снижаются до 800°, а у калиевой — еще ниже, т. е. с увеличением ионного радиуса катиона щелочного металла температура плавления смесей уменьшается. [c.101]

    Во всех изученных силикатных минералах, кроме модификации кремнезема — стишовита, кремний находится в четверной координации по кислороду. Радиус иона кремния — 0,039 нм, а иона кислорода—0,136 нм. Отношение радиуса катиона к радиусу аниона Га Гк в этом случае равно 0,29, что соответствует четверной координации. [c.177]

    ТАБЛИЦА 8. СОПОСТАВЛЕНИЕ ВЕЛИЧИН РАДИУСОВ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ СО СКОРОСТЬЮ ИХ РАЗРЯДОВ [c.22]

    Как относятся радиусы катиона и аниона к радиусу соответствующего электронейтрального атома  [c.22]


    Такой чисто геометрический подход к вопросу о зависимости координационного числа от отношения радиусов катиона и аниона является несколько упрощенным, поскольку ионы при этом рассматриваются как несжимаемые шары и поляризация их не учитывается. [c.166]

    Физико-механические показатели солевых вулканизатов зависят от ряда факторов, из которых доминирующими являются концентрация карбоксильных групп и природа катиона солевой сшивкн. С увеличением содержания метакриловой кислоты в сополимере возрастают напряжение при удлинении 300% и сопротив ление разрыву вулканизатов. Особенно сильное увеличение прочности происходит в бутадиен-стирольном карбоксилсодержащем полимере при повышении содержания метакриловой кислоты до 2—3% (рис. 2) [1], С увеличением радиуса катиона наблюдается линейное возрастание напряжения при удлинении 300% и сопротивления разрыву резин из СКС-30-1. Максимальными сопротивлением. разрыву и эластичностью в широком температурном интервале характеризуются резины с Ва + [7]. [c.401]

    Таким образом, ката.читические спойства синтетических цеолитов типа X и V зависят от химической ггрироды ионообменного катиона, причем чем меньше радиус катиона в ряду щелочноземельных металлов, тем активнее цеолитный катализатор. Хотя тип цеолита (отношение 8Ю.2/А120з, структура его алюмосиликатного каркаса) влияет на вклад каждого из катионов в общую каталитическую активность цеолита, все же специфичность свойств цеолитггого катализатора, его активность и селективность определяет ка-катион. [c.326]

    Взаимная поляризация ионов облегчает разрушение кристаллов, т. е. понижает температуру плавления, и тем значительнее, чем сильнее деформируется в результате поляризации кристаллическая решетка. Так, хотя у RbF иТ1Р радиусы катионов одинаковы, однако ион Т1+ сильнее поляризуется и оказывает значительно большее поляризующее действие на ион F , чем ион Rb+, и это сказывается, в частности, на температура х плавления указанных солей т. пл. RbF 798 °С, а т. пл. T1F 327 °С. [c.114]

    Фтороберкллаты щелочных металлов стабильнее, чем щелочно- земельных. С увеличением радиуса катиона их стойкость врзра- стает Mg[B p4] не образуется, а Ва[Вер4] плавится без разло жения. Одна из форм кристаллического ВеСЬ " имеет структуру, состоящую из полимерных цепей [c.321]

    Можно рассчитать, что для решетки с координационным числом 8, свойственным решетке s l, отно1мение радиуса аниона Га к радиусу катиона Гц ие должно превышать 1,367 следовательно, для кристаллов этого типа должно [c.130]

    Синтез этилбензола на цеолитсодержащих катализаторах. Катализаторами алкилирования могут служить декатионированные цеолиты и цеолиты, содержащие металлы I группы. Для повышения активности в цеолиты вводят палладий н другие металлы. Каталитическая активность цеолитов зависит от их кислотности, которая определяется соотношением SiOj/AljOa. Наиболее активными являются цеолиты типа М и Y, нанменее активными — цеолиты типа X. Активность цеолитов возрастает с увеличением степени обмена и валентности катиона, однако цеолиты с трехвалентными катионами менее стабильны, чем с двухвалентными. Активность цеолитов зависит также от величины ионного радиуса катионов. Так, для реакции пропилирования бензола установлен ряд активности BaY < SrY < aY< [c.105]

    Какова чавнсимосп. глубины нротсклнин гидролиза от а) радиуса катиона б) заряда катнона (Примите во внимание, что чем больще р/(, тем мет.ще /(.) [c.180]


Смотреть страницы где упоминается термин Радиус катионов: [c.51]    [c.403]    [c.515]    [c.311]    [c.315]    [c.320]    [c.326]    [c.48]    [c.152]    [c.319]    [c.48]    [c.16]    [c.24]    [c.22]    [c.118]    [c.347]    [c.429]    [c.187]    [c.194]    [c.201]    [c.203]   
Общая химия (1979) -- [ c.346 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Актиний, атомный и катионный радиусы

Актиний, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Актиний, атомный и катионный радиусы химические свойства

Алюминий, атомный и катионный радиусы

Алюминий, атомный и катионный радиусы ионизационный потенциал

Алюминий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Алюминий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Алюминий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Америций, ионизационные потенциалы катионные радиусы

Астатин, ионизационные потенциалы катионный радиус

Барий, атомный и катионный радиусы

Барий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Барий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Барий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Барий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Бериллий, атомный и катионный радиусы

Бериллий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Бериллий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Бериллий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Бериллий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Ванадий, атомный и катионные радиусы

Ванадий, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Ванадий, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Ванадий, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Ванадий, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Висмут, атомный и катионный радиусы

Висмут, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Висмут, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Висмут, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Висмут, атомный и катионный радиусы электронное строение

Влияние радиуса катионов на адсорбцию веществ, способных и неспособных к специфическим межмолекулярным взаимодействиям

Водород, атомный и катионный радиусы

Водород, атомный и катионный радиусы электронное строение

Вольфрам, атомный и катионные радиусы

Вольфрам, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Вольфрам, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Вольфрам, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Вольфрам, атомный и катионные радиусы электронное строение

Галлий, атомный и катионный радиусы

Галлий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Галлий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Галлий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Гафний, аналитическая химия атомный и катионный радиусы

Железо, атомный и катионные радиусы

Железо, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Железо, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Железо, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Железо, атомный и катионные радиусы стереохимия комплексов

Железо, атомный и катионные радиусы электронное строение

Золото, атомный и катионные радиусы

Золото, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Золото, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Золото, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Золото, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Золото, атомный и катионные радиусы электронное строение

Ионные радиусы отношение катион анион

Иридий, атомный и катионный радиусы

Иридий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Иридий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Иридий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Иридий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Иттрий, аналитическая химия атомный и катионный радиусы

Кадмий, атомный и катионный радиусы

Кадмий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кадмий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Кадмий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кадмий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Калий, атомный и катионный радиусы

Калий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Калий, атомный и катионный радиусы комплексные соединения

Калий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Кальций, атомный и катионный радиусы

Кальций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кальций, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Кальций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кальций, атомный и катионный радиусы электронное строение

Катион ионный радиус

Катионы термохимические радиусы

Кобальт, атомный и катионный радиусы

Кобальт, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кобальт, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кобальт, атомный и катионный радиусы стереохимия комплексов

Кобальт, атомный и катионный радиусы электронное строение

Лантаниды, атомные и катионные радиусы

Лантаниды, атомные и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Лантаниды, атомные и катионные радиусы реагенты для определения

Лантаниды, атомные и катионные радиусы электронное строение и валентность

Литий, атомный и катионный радиус

Литий, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Литий, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Литий, атомный и катионный радиус электронное строение

Магний, атомный и катионный радиусы

Магний, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Магний, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Магний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Магний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Марганец, атомный и катионные радиусы

Марганец, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Марганец, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Марганец, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Марганец, атомный и катионные радиусы соединения

Марганец, атомный и катионные радиусы стереохимия комплексов

Марганец, атомный и катионные радиусы электронное строение

Медь, атомный и катионные радиус

Медь, атомный и катионные радиус валентные состояния

Медь, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Медь, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Медь, атомный и катионные радиус стереохимия комплексов

Медь, атомный и катионные радиус электронное строение

Молибден, атомный и катионные радиусы

Молибден, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Молибден, атомный и катионные радиусы гетерополисоединения

Молибден, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Молибден, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Молибден, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Молибден, атомный и катионные радиусы электронное строение

Мышьяк, атомный и катионный радиусы

Мышьяк, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Мышьяк, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Мышьяк, атомный и катионный радиусы электронное строение

Нептуний, атомный и катионный радиусы

Нептуний, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Нептуний, атомный и катионный радиусы комплексообразующая способност

Нептуний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Нептуний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Никель, атомный и катионный радиусы

Никель, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Никель, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Никель, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Никель, атомный и катионный радиусы стереохимия комплексов

Никель, атомный и катионный радиусы электронное строение

Олово, атомный и катионный радиусы

Олово, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Олово, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Олово, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Олово, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Осмий, атомный и катионный радиусы

Осмий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Осмий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Осмий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Осмий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Осмий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Палладий, атомный и катионный радиусы

Палладий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Палладий, атомный и катионный радиусы комплексы

Палладий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Палладий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Плутоний, атомный и катионный радиусы

Плутоний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Плутоний, атомный и катионный радиусы состояния

Плутоний, атомный и катионный радиусы сравнительная комплексообразующая способность катионов

Плутоний, атомный и катионный радиусы электронное строение и валентные

Полоний, атомный и катионный радиусы

Полоний, атомный и катионный радиусы ионизационный потенциал

Полоний, атомный и катионный радиусы соединения

Полоний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Прометий, катионный радиус

Протактиний, атомный и катионный радиусы

Радий, аналитическая химия катионный радиус

Радиус катиона, влияние

Радиус катиона, влияние устойчивость

Радиус орбитальный катионов

Рений, атомный и катионный радиус

Рений, атомный и катионный радиус валентные состояния

Рений, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Рений, атомный и катионный радиус реагенты для экстракции и определения

Родий, атомный и катионный радиусы

Родий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Родий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Родий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Родий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Родий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Ртуть, атомный и катионный радиус

Ртуть, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Ртуть, атомный и катионный радиус маскирующие агенты

Ртуть, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Ртуть, атомный и катионный радиус электронное строение

Рубидий, атомный и катионный радиусы

Рубидий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Рубидий, атомный и катионный радиусы соединения

Рубидий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Рутений, атомный и катионный радиусы

Рутений, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Рутений, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Рутений, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Рутений, атомный и катионный радиусы электронное строение

Свинец, атомный и катионные радиусы

Свинец, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Свинец, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Свинец, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Свинец, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Свинец, атомный и катионные радиусы электронное строение

Серебро, атомный и катионные радиусы

Серебро, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Серебро, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Серебро, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Серебро, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Серебро, атомный и катионные радиусы электронное строение

Скандий, аналитическая химия и реагенты атомный и катионный радиусы

Стронций, атомный и катионный радиусы

Стронций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Стронций, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Стронций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Стронций, атомный и катионный радиусы электронное строение

Сурьма, атомный и катионный радиусы

Сурьма, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Сурьма, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Сурьма, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Сурьма, атомный и катионный радиусы электронное строение

Таллий, атомный и катионные радиусы

Таллий, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Таллий, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Таллий, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Таллий, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Таллий, атомный и катионные радиусы электронное строение

Тантал, атомный и катионный радиусы

Тантал, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Тантал, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Тантал, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Тантал, атомный и катионный радиусы состояние в растворах

Тантал, атомный и катионный радиусы электронное строение

Теллур, атомный и катионный радиусы

Теллур, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Теллур, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Теллур, атомный и катионный радиусы сравнение с селеном

Теллур, атомный и катионный радиусы электронное строение

Теплоты гидратации катионов и термохимический радиус ионов

Технеций, атомный и катионный радиусы

Технеций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Технеций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Титан, атомный и катионные радиус

Титан, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Титан, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Титан, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Титан, атомный и катионные радиус реакция

Титан, атомный и катионные радиус электронное состояние

Торий, атомный и катионный радиусы

Торий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Торий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Торий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Торий, атомный и катионный радиусы экстракция растворителями

Торий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Уран, атомный и катионные радиус

Уран, атомный и катионные радиус валентные состояния

Уран, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Уран, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Уран, атомный и катионные радиус электронное строение

Франций, катионный радиус

Хром, атомный и катионные радиус

Хром, атомный и катионные радиус валентные состояния

Хром, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Хром, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Хром, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Хром, атомный и катионные радиус электронное строение

Цветность и радиус катиона

Цезий, атомный и катионный радиус

Цезий, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Цезий, атомный и катионный радиус определение с дипикриламином

Цезий, атомный и катионный радиус электронное строение

Цинк, атомный и катионный радиус

Цинк, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Цинк, атомный и катионный радиус маскирующие агенты

Цинк, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Цинк, атомный и катионный радиус электронное строение

Цирконий, атомный и катионный радиусы

Цирконий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Цирконий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Цирконий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Цирконий, атомный и катионный радиусы характер связи в соединениях

Цирконий, атомный и катионный радиусы электронное строение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте