Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Соединения с высокой ионной проводимостью

    На основе понимания теоретических законов и экспериментов химики научились синтезировать новые химические соединения, которые находят применение в практике, например соединения благородных газов соединения, обладающие высокотемпературной сверхпроводимостью, высокой ионной проводимостью (ионные сверхпроводники) полимеры с особыми свойствами, например полимерные проводники первого рода соединения включения (клатраты) и слоистые соединения конструкционная и электротехническая керамика и т, д. [c.431]


    НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ РЕДКИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ОБЛАДАЮЩИХ ВЫСОКОЙ ИОННОЙ ПРОВОДИМОСТЬ. [c.83]

    Очень высокая ионная проводимость кристалла иодида серебра объясняется особенностями его структуры. Это соединение образует кубические кристаллы с четырьмя иодид-ионами в кристаллической ячейке, занимающими положения, соответствующие плотнейшей упаковке ООО О 72 /2 Уг О /2 /2 /2 О (рис. 2.7). Ионы серебра могут находиться в октаэдрических позициях /2 /2 /2 и т. д., что дает структуру, хлорида натрия (рис. 6.19), в тетраэдрических позициях /4 /4 и т. д. или же на равных расстояниях между двумя соседними иодид-ионами-(координационное число 2 для серебра, как это установлено для иона- [c.307]

    Соединения с высокой ионной проводимостью [c.228]

    С позиций теории фазовых переходов большой интерес представляют процессы, обусловливающие возникновение высокой ионной проводимости в кристаллах различных химических соединений [144]. В некоторых случаях этот переход совершается по мере повышения температуры постепенно, в других случаях — скачком в результате фазового превращения. [c.147]

    Прохождение электрического тока через реакционное пространство осуществляется как непосредственными участниками электрохимической реакции (если они присутствуют в ионизированном состоянии), так и специально добавляемыми соединениями (электролитами), обладающими высокой ионной проводимостью. [c.11]

    Ионные решетки характерны для большинства неорганических соединений (соли, оксиды и другие классы соединений). Многие минералы также имеют ионное строение. Так, кристаллы, имеющие ионную решетку, как правило, хорошо растворимы в воде, а растворы их обладают высокой электрической проводимостью. В твердом виде ионные кристаллы не проводят электрический ток, так как в них электроны прочно удерживаются в атомных орбиталях отдельных ионов. В расплавленном состоянии кристаллические вещества проводят электрический ток, причем проводимость осуществляется замечет переноса ионов. Электрическая проводимость расплавов является характерным свойством любых ионных структур. [c.32]

    Гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, магния и некоторых лантаноидов представляют собой солеобразные соединения с ионной структурой (содержат ион Н ). В расплавленном состоянии они обладают ионной проводимостью. Для них характерна высокая восстановительная способность. Они активно взаимодействуют с водой с выделением водорода  [c.256]


    Щелочные металлы растворимы в жидком аммиаке. Эти растворы, окрашенные в синий или голубой цвет, отличаются необычными свойствами. Они проявляют высокую электрическую проводимость, а при больших концентрациях металла приобретают медно-красный оттенок и металлический блеск. По-видимому, атомы металлов в таких растворах полностью диссоциированы, причем электроны сольватированы, т. е. связаны с молекулами аммиака. С увеличением концентрации металла уменьшается парамагнетизм раствора из этого делают вывод, что сольватированные электроны способны образовывать соединения с диамагнитными свойствами. Не исключено также и образование отрицательных ионов металла, которые получаются за счет присоединения двух электронов к катиону металла. Возможно, их устойчивость увеличивается в результате сольватации. [c.152]

    Установлено что многие расплавленные соединения имеют высокую электропроводность, т. е. являются хорошо диссоциированными электролитами. Процессы в них подчиняются в основном тем же законам электрохимии, как и в водных растворах электролитов. Расплавленные соли обладают ионной проводимостью, а процессы электролиза в них подчиняются законам Фарадея. [c.240]

    Если мембрана изготовлена из механической смеси Ag2S и Ag l (AgBr, Agi), то электроды на основе таких композиций можно использовать для определения галогенид-ионов. Хотя хлорид, бромид и иодид серебра являются соединениями с ионной проводимостью, в которых перенос заряда осуществляется ионами Ag, при комнатной температуре они имеют довольно высокое сопротивление, а также значительный фотоэлектрический потенциал. Поэтому такие электроды можно использовать только в условиях постоянного освещения, что создает определенные трудности. Указанные недостатки галогенидов серебра устраняются при изготовлении мембран из сульфида серебра, в котором диспергированы тонко измельченные соответствующие галогениды. Поскольку последние имеют более высокую растворимость, чем сульфиды, то сульфид серебра можно рассматривать как химически инертную матрицу с [c.196]

    Твердые электролиты. Вещества, которые в твердом сос-тоянии обладают ионной проводимостью, получили название "твердые электролиты . Ионная проводимость кристаллических твердых веществ обусловлена наличием ионных дефектов в решетке. Обычно твердые вещества обладают униполярной проводимостью (анионной или катионной), хотя иногда наблюдается и смешанная проводимость. Все твердые электролиты условно можно разделить на две группы. К первой группе от носятся твердые электролиты, у которых число вакансий при обычных температурах в решетке невелико, энергия активации миграции ионов весьма высока (50-150 кДж/моль). Примером таких электролитов может быть оксид циркония, стабилизированный оксидами иттрия, кальция и других металлов (2г02)о 9 ( 2 3)0,1 ( 02)0,85 (СаО)дд5, имеющий проводимость по ионам кислорода О ". Их электрическая проводимость резко возрастает с повышением температуры, поэтому такие электролиты могут применяться лишь при относительно высоких рабочих температурах. Вторая группа твердых электролитов, получивших название высокопроводящие твердые электролиты , имеет относительно высокую удельную электрическую проводимость уже при невысоких температурах, причем их электрическая проводимость относительно мало изменяется с вышением температуры лежит в пределах 13-30 кДж/моль -см. рис. 1.6. Высокая ионная проводимость этих соединений в твердом состоянии обусловлена разупорядоченностью одной из подрешеток (как правило, катионной). Высокой ионной проводимостью обладает соединение Си4КЬС1з12 (О258 = 50 Ом - м" ). В данном случае электрический ток обеспечивается ионами меди. Изучены твердые электролиты [19 20 58 59, с. 114- 46], в которых заряды переносятся нижеприведенными ионами  [c.50]

    Влияние термической обработки на физические свойства суперионного проводника BigPbsOiv описано в [228]. Это соединение испытывает превращения из тетрагональной в -модификацию через промежуточную /фазу при 590 °С. -Фаза имеет высокую ионную проводимость, но при охлаждении превращается в тетрагональную. [c.275]

    Очень высокая ионная проводимость кристаллов иодида серебра объясняется особенностями его кристаллической структуры. Это соединение образует кубические кристаллы с четырьмя иодид-ионами в кристаллической ячейке, занимающими положения, соответствующие плотнейшей упаковке О О 0 О V2 Va Vg О V2 V2 V2 0. Ионы серебра могут находиться в октаэдрических позициях V2 /г и т. д., что дает структуру хлорида натрия, или в тетраэдрических позициях /4 /4 /4 и т. д., что дает структуру сфалерита, или же в позициях между двумя соседними.иодид-ионами (координационное число 2 для серебра, как это установлено для иона Agi"). В действительности же, как показано дифракцией рентгеновских лучей, ионы серебра распределены между всеми этими позициями. Они передвигаются почти совершенно свободно из одного полёжения в другое. Потенциальный барьер, связанный с таким движением, невелик наблюдаемый температурный коэффициент электропроводности соответствует значению энергии возбуждения Е , равному 5,1 кДж-моль  [c.456]


    В основе всякого электролиза лежат процессы разложения веществ или получения новых продуктор на границе электрод — раствор при прохождении электрического тока через реакционное пространство, которые осуществляются как непосредственными участниками электрохимической реакции (если они присутствуют в ионизированном состоянии), так и специально добавляемыми соединениями — электролитами, обладающими высокой ионной проводимостью. [c.95]

    Ионные гидриды представляют собой белые кристаллические вещества с высокими температурами плавления, т. е. соли. Их расплавы характеризуются высокой электрической проводимостью, при электролизе расплавленных гидридов водород выделяется на аноде. Гидриды 5-элементов 1 группы, как и большинство галидов этих элементов, имеют структуру типа Na l. В химическом отношении ионные гидриды ведут себя как основные соединения, [c.276]

    Твердые электроды. В лабораторной практике широко применяют электроды с гомогенными мембранами, изображенные на рис. 2.11, чувствительные к ионам Р , С1" и Си +. В электродных системах с твердыми мембранами в качестве чувствительного элемента используют соединения, обладающие ионной, электронной или смешанной электронно-ионной проводимостью при комнатной температуре. Обычно в таких соединениях (ЬаРз, Ag l—АдзЗ, Сц2-л 5), число которых крайне невелико, в процессе переноса заряда участвуют только один из ионов кристаллической решетки, имеющий, как правило, наименьший ионный радиус и наименьший заряд. В этом случае униполярная проводимость обеспечивает высокую избирательность электрода. Перенос заряда в таких соединениях происходит за счет дефектов [c.120]

    По мере прибавления NaOH ионы Н+ связываются в молекулы чрезвычайно мало диссоциированного соединения (Н2О). Электрическая проводимость, обусловленная ионами Н+, вследствие этого падает. Вместо Н+ в растворе появляются менее подвижные ионы Na+ суммарная электрическая проводимость также падает, хотя парциальное значение для ионов Na+ растет. Концентрация ионов 1 и обусловленная ими электрическая проводимость не изменяются в процессе титрования (при условии, если разбавлением раствора, вызванным прибавлением раствора щелочи, можно пренебречь). Электрическая проводимость раствора в точке эквивалентности Ь минимальна, практически она обуславливается только ионами Na+ и irio достижении точки эквивалентности электрическая проводимость растет за счет увеличения общей концентрации электролита, причем прямая поднимается круто вследствие высокой подвижности иона 0Н . Зависимость электрической проводимости раствора от объема добавляемого реагента с той точ- [c.466]

    Влияние потенциала. В этом разделе рассматрива ются только нейтральные водные растворы с высокой электрической проводимостью, содержащие ионы галоидных соединений. [c.325]

    I и К1и0з(0<л 1). Перечисленные соединения обладают одновременно высокой электронной и ионной проводимостью. Необычным физическим воздействием можно подвергнуть вещества в космическом пространстве. Исследования в этом направления интенсивно ведутся с помощью орбитальных станций. Необходимо выявить влияние на технологические процессы глубокого вакуума в сочетании с невесомостью и низкой температурой. Перспективным является выращивание в космосе бездефектны монокристаллов, особенно полупроводников, а также оптическв прозрачных стекол. Техническое использование космического вакуума, по-видимому, также приведет к значительным изменениям в химической технологии. Установлено, например, что бактериальные культуры в условиях невесомости развиваются лучше, чем в гравитационном поле. Таким образом, можно ожидать, что к началу следующего столетия законное место я С народном хозяйстве займет космохимия и космохимическая тех- нология. [c.127]

    Растворы металлов в жидком аммиаке не единственные представители проводников со смешанной электропроводностью. К такого рода проводникам можно отнести и газы, находящиеся под действием или электрического разряда, или радиоактивного излучения, или же нагретые до очень высоких температур. Большинство твердых солей обладает ионной проводимостью униполярного типа, т. е. у них только один сорт ионов участвует в переносе тока. Так,, например, в кристаллах галогенида серебра ток переносится лишь катионами и число переноса иона серебра равно единице, в то время как для галоидного аниона оно равно нулю. Напротив, в кристаллах нитрата свинца число переноса катиона равно нулю, и подвижностью в электрическом поле обладают лишь ионы нитрата. ОднакО с повышением температуры почти у всех твердых солей появляется и электронная проводимость. Они превращаются в проводники со смешанной электропроводностью, часто полупроводникового характера. Для некоторых твердых соединений, например для а-модификации Ag2S, смешанная проводимость наблюдается в широком интервале температур. Такие типичные проводники I рода, как амальгамы и сплавы металлов (особенно в расплавленном состоянии), обнаруживают при пропускании через них токов большой силы слабую ионную проводимость, причем один из компонентов сплава перемещается к катоду, а другой — к аноду. Природа переноса тока ионами в амальгамах и сплавах еще недостаточно изучена. [c.127]


Смотреть страницы где упоминается термин Соединения с высокой ионной проводимостью: [c.11]    [c.97]    [c.108]    [c.664]    [c.211]    [c.664]    [c.128]    [c.9]    [c.190]    [c.191]    [c.128]    [c.277]    [c.257]    [c.83]    [c.240]    [c.127]    [c.28]    [c.35]    [c.283]    [c.127]    [c.240]    [c.228]    [c.11]   
Смотреть главы в:

Структурная неорганическая химия Том3 -> Соединения с высокой ионной проводимостью

Структурная неорганическая химия Т3 -> Соединения с высокой ионной проводимостью




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

ИОНЫ И ИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ

Проводимость

Проводимость ионная

Соединение ионов

Соединения ионные



© 2025 chem21.info Реклама на сайте