Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Дебай

    Дальнейшее развитие теории Дебая и Гюккеля. [c.91]

    В этой области концентраций, одтако, с успехом может быть, использована формула Гюккеля. Сохранив основные положенпя второго приближения теории Дебая — Гюккеля — конечные размеры иоиов, пренебрежение всеми членами разложения в ряд, кроме члена первого порядка,—Гюккель учел изменение диэлектрической проницаемости, а именно ее уменьшение с ростом концентрации растворов. Ее уменьшение вызывается ориентацией диполей раствонтеля вокруг иона, в результате чего снижается их реакция иа эффект внешнего поля. Несмотря на физическую правдоподобность исходной посылки Гюккеля, данный им вывод уравнения для коэффициента активности встречает серьезные возражения, а само уравнение из-за его громоздкости оказывается неудобным ири ироведеиии расчетов. Его, однако, можно заменить иа более простое  [c.93]


    Форма ионной атмосферы во многом определяется характером распределения зарядов в гранулах и макроионах. Применение теории Дебая — Гюккеля к таким системам ограничивалось пока первым приближением, причем полученные результаты носят качественный характер. Подобное изложение данного вопроса представляется поэтому нецелесообразным, тем более что уравнения, оп сывающие поведение коллоидов и полиэлектролитов, при их ог-ниченной применимости, весьма слолсны и неудобны для проведения расчетов. [c.100]

    Основные положения теории электропроводности Дебая — Онзагера [c.120]

    Распределение ионов вокруг любого центрального иона подчиняется классической статистике Максвелла — Больцмана. Физически неясно, насколько классическая статистика может быть приложима к совокупности иоиов. Фактически в теории Дебая — Гюккеля используется распределение гпк го типа, отличное от Больц-мановского. В ией иосле разложения показательной функции в ряд отбрасываются все члены разложения, кроме первого (для несимметричных электролитов) или кроме первых двух (для симметричных электролитов). Эта функция растределения может быть записана как [c.89]

    Дебай и Гюккель приняли основную идею Гхоша о кристалло-подобиом распределенпи ионов в растворе. Однако в растворах попы в результате теплового движения располагаются вокруг любого иона, выбранного в качестве центрального, в виде сферы. Так как в растворе преобладает поступательное движение (а не колебательное, как в крпсталла.х), ноны, входящие в состав сферы, окружающей центральный ион, непрерывно обмениваются местами с другими ионами. Такая статистическая сфера называется ионной атмосферой. Все ионы раствора равноценны, каждый нз них окружен ионной ат.мосферой, и в то же время каждый центральный иоп входит в состав ионной ат1 шс( зеры какого-либо другого иона (рпс. 3.2). Существование ионных атмосфер и есть тот характерный признак, который, по Дебаю и Гюккелю, отличает реальные растворы электролитов от идеальных. [c.83]

    Предельный закон Дебая —Гюкеля дает верные значения коэффициентов активности 1 — 1-зар)1Дного электролита (хлорида иатрия), особенно в очень разбавленных растворах (см. табл. 3.7). По мере увеличения концентрации сходимость теории с опытом ухудшается. В случае 2—2-зарядпого электролита (сульфата цинка) уже при самых малых конце1[трациях наблюдается расхождение между вычисленными и опытными коэффициентами активности [c.90]

    Чапманом. Такое предпо-ложенне было сделано Штерном (1924) в его адсорбционной теории двойного электрического слоя. Штерн полагал, что определенная часть ионов удерживается вблизи поверхностн раздела металл — электролит, образуя ге./1ьмгольцевскую пли конденсированную обкладку двойного слоя с толщиной, отвечающей среднему радиусу попов электролита. Здесь Штерн следовал принципам, заложенным во втором приближении теории Дебая и Гюккеля. Таким образом, успехи теории растворов в свою очередь содействовали развитию теории двойного электрического слоя иа границе электрол — электролит. Остальные иопы, входящие в состав двойного слоя внутри гел ьм гол ьцеп с ко й обкладки, по ис удерживаемые жестко на поверхности раздета, распределяются диффузно с постепенно убывающей плотностью заряда. Для диффузной части двойного слоя Штерн, так же как и Гуи, пренебрег собственными размерами нонов. Кроме того, Штерн высказал мысль, что в плотной части двойного слоя ионы удерживаются за счет не только [c.267]


    Лучшее согласие с опытом удалось получить Ла Меру и его сотрудникам (1928). Сохраняя допущения, сделанные Дебаем п Гюккелем в их втором приближении, они дали более точное математическое решение основного диооферснциального уравнепня. Они показали, что если учитывать не два, а большее число членов разложения п ряд показательной функции ехр — . то уравнение [c.92]

    В результате анализа были рекомендованы две схемы стабилизации и разделения конденсата (рис. У-7). По схеме а после дебутанизатора получается сырье для пропановой колонны и абсорбент для фракционирующего а1бсорбе)ра. Такая схема способствует более полному и четкому выделению пропана. Необходимость включения в схему деэтанизатора зависит от объема н глубины предварительной деэтанизации конденсата до завода. Для схемы а состав дебу-таниздрованного конденсата определен исходя из следующих условий остаточное содержание этана 2% от пропана, извлечение пропана 90% остаточное содержание сероводорода 86% от его потенциала в сырье. [c.278]

    Современная теория растворов электролитов, основные положения которой были сформулированы в 1923 г. Дебаем и Гюккелем, возникла как попытка усовершенствовать теорию Гхоша. [c.83]

    Теория Дебая и Гюккеля [c.83]

    В уравнение Пуассона входят дне неизвестные величины р и г) . Для их определения необходимо иметь второе уравнение, связывающее обе эти переменные. Дебай и Гюккель получили нул<иое уравнение следующим образом. [c.84]

    Величину удельного поверхностного заряда со стороны раствора находят так же, как плотность заряда ионной атмосферы при вычислении коэффициента активности ионов по первому приближению теории Дебая и Гюккеля. В обоих случаях отправными уравнениями служат уравнения Больцмана и Пуассона. При определении достаточно использовать лишь одну координату — расстояние от поверхности электрода в глубь раствора. Уравиение Пуассона (3.30) в этом частном случае упрощается до [c.264]

    Подобно то.му как это было сделано во втором приближсиип теории Дебая и Гюккеля при рассмотрении равновесия в раствора.ч электролнтов, можно было бы попытаться учесть влияние конечных размеров ионов и ввести параметр а в уравнения для электропроводности. Так, Пите (1953), следуя Ла Меру, учел не только размеры иоиов, ио и дополнительные члены разложения в ряд показательной функции (ем. раздел 3.3.3), а Робинсон и Стокс (1955) учли изменение вязкости раствора с концентрацией. [c.124]

    Модель раствора электролита по Дебаю и Гюккелю. [c.83]

    Рпс. 3.2. Модель ионной атмос-феры по Дебаю и Гюккелю где V оператор Лапласа  [c.84]

    Из (3.64) видно, что с ростом концентрации электролита коэффициент активности должен возрас тать по сравиеиню с дебай-гюккелевским коэффициентом и может принимать значения больше единицы. Действительно, когда концентрация раствора растет, U2 уменьшается (й2 всегда меньи1е единицы) и второе слагаемое увеличивается. Точно так же, с ростом концентрации пи уменьшается, поэтому, хотя V растет, числитель будет расти медленнее знаменателя, т. е. под логарифмом всегда будет правильная дробь, уменьшающаяся с ростом концентрации, а следовательно, и третье слагаемое должно возрастать, оставаясь все время положительным. Для проведения расчетов уравнение (3.64) целесообразно не- [c.95]

    Для определения константы интегрирования А в первом приближении теории Дебая — Гюккеля предполагается, что ионы мо- [c.86]

    Сопоставление теории Дебая — Гюккеля с опытом. [c.89]

    Дебай п Гюккель вывели формулы для Я) и %2, в которые входит одна эмпирическая константа. Их расчеты были улучшены в дальнейшем Онзагером. Он учел, что движение ионов ие совершается по прямой и что ионная атмосфера представляет собой статистическое образование. Уравнение Онзагера имеет следующий вид  [c.123]

    В дальнейшем выяснилось, что ассоциации могут подвергаться также одноименно заряженные Hotibi, обладающие большими р ззмерами и малыми зарядами, как, папример, ионы органических красителей, пикраты, перхлораты и др. Очевидно, что в этом случае за ассоциацию ответственны не кулоновские, а близкодействующие, в частности дисперсионные, силы. Эти силы не учитываются теорией Дебая — Гюккеля, и ее приложимость к таким — переходным к коллоидным—системам должна быть весьма ограниченной, что подтверждается опытными данными. [c.98]

    Как ул< е отмечалось, в первом лриближении теории Дебая — Гюккеля предполагается, что энергия межионного взаимодействия [c.87]

    Дизлектрическап проницаемость — макрохарактеристика вещества —связана с микроснойствами частиц, составляющих /,анпое вещество, а именно с электрическими моментами их диполей и поляризуемостью. Для описания этой связи были предложены различные уравнения, С дним из самых ранних и в то же время наиболее часто используемых является уравнение Дебая  [c.56]

    Таким образом, все доиущеним Дебая и Гюккеля приводят к тому, что их теория может быть применима только к разбавленным растворам электролитов с ионамь низкой валентности. Уравнения (3.51) — (3.57) соответствуют этому предельному случаю и выражают так называемый предельный закон Дебая и Гюккеля илн первое приближение теории Дебая — Гюккеля. [c.90]

    Теория Дебая — Гюккеля позволяет получить такое ке уравнепие для коэффициента активности, какое было эмпирически найдено Д.1Я разбанлеиных растворов электролитов. Теория, следовательно, находится в качественном согласуй с опытом. При разработке это11 теор1П1 было сделано несколько допущений, которые следу-ут рассмотреть, прежде чем перейти к ее количественному сопоставлению с опытом. [c.89]


    Для проведения расчета можно использовать модель раствора, предложенную Дебаем и Гюккелем, согласно которой каждый ион окружен ионной атмосферой со знаком заряда, противоположным заряду центрального иона. Так как сильные электролиты диссоциированы полностью (а = 1), то все изменения молярной электропроводности с концентрацией обусловлены изменением энергии взаимодействия. Тогда в бесконечно разбавленном растворе, где ионы настолько удалены друг от друга, что силы взаимодействия между ними уже не могут проявляться, ионная атмосфера не образуется, и раствор электролита ведет себя подобно идеальной газовой сн-сгсмс, В этих условиях молярная электропроводность электролита будет наибольшей и равной .  [c.121]

    Некоторое представление о прим(Л1им( стп предельного закона Дебая — Гюккеля и ряда других уравнений для расчета коэффициентов активности дает табл. 3.9. Очевидно, что уравнение (3.80) и особенно (3.81) можно использовать для расчета средних коэффициентов с ошибкой менее 1 7с, вплоть до иной силы, рав-но11 0,1. [c.99]

    В процессе развития теории Дебая—Гюккеля и последовательного отказа от принятых допущении улучшается сходимость с опытом н расширяется область ее применимости. Нетрудно заметить, одиако, что это достигается ценой превраигения теоретических уравнений в иолуэмиирнческие. Действительно, предельный закон Де- [c.93]

    В теории Дебая — Гюккеля специально не оговаривается природа заряженных частиц. Их теория поэтому в принципе может быть иримеиепа к любым системам, в которых имеются подвижные заряженные частицы п в которых возможно образованпе ионных атмосфер. К числу подобных систем относятся коллоиды и полиэлектролиты. Общим для пнх я1зляется присутствие двух сортов частиц, резко различающихся по своим размерам и зарядам. [c.99]

    Возможность образования различных ассоциатов совершенно не укладывается в рамки теории Дебая — Гюккеля, согласно которой единственным результатом электростатического взаимодействия является возникновение ионной атмосферы. Невозможность, по крайней мере в настояш,ее время, построения теории, адекватно отражающей природу растворов электролитов, привела, как уже отмечалось, к использованию эмпирических и иолуэмиирических уравиений. К наиболее часто применяемым уравнениям подобного рода относятся формулы Гюнтельберга [c.99]

    Применительно к сильным электролитам эффект Вина можно объяснить на основе теории электропроводности Дебая — Онзаге-ра. Согласно представлениям Де(5ая и Гюккеля в растворе каждый ион окружен НОННОЙ атмосферой с радиусом 1/А,. Пока скорость его движения мала (по сравнению со скоростью разрушения и образования ионной атмосферы), тормозящие эффекты, связанные с ионной атмосферой, сохраняются и электропроводность ири данной концентрации равна [c.126]

    Вин эксперимеитальио проверил расчеты Дебая и Фалькенгагена и показал их хорошую сходимость с отытом. [c.127]

    Такое расхождение связано с тем, что теория Гуи — Чап-мапа не учитывает собственного объема ионов, которые отождествляются с материальными точками, обладающими только зарядами. В результате этого ничто не препятствует ионам в принятой модели подходить сколь угодно близко к поверхности металла. Расположенная в растворе часть двойного слоя может оказаться локализованной, несмотря на свою диффузность, в очень тонком слое, значительно меньшем радиуса иона. В этом легко убедиться, если, подобно тому как это делалось в теории Дебая — Гюккеля, ввести характеристическую длину /д, определяющую толщину плоского конденсатора, эквивалентного по емкости диффузионному двойному слою. Характеристическую длину можно найти, приравняв правые части уравнений (12.4) и (12.7)  [c.266]


Смотреть страницы где упоминается термин Дебай: [c.84]    [c.91]    [c.92]    [c.93]    [c.93]    [c.94]    [c.95]    [c.96]    [c.123]    [c.124]    [c.127]    [c.127]    [c.132]    [c.146]    [c.264]   
Курс коллоидной химии 1974 (1974) -- [ c.123 , c.250 , c.321 ]

Курс коллоидной химии 1984 (1984) -- [ c.132 , c.188 , c.241 ]

Аналитическая химия. Т.1 (2001) -- [ c.4 , c.63 , c.65 , c.80 , c.83 , c.99 ]

Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.38 , c.193 , c.195 , c.230 , c.374 , c.376 ]

Учебник общей химии (1981) -- [ c.82 ]

Проблема белка (1997) -- [ c.66 ]

Курс коллоидной химии (1984) -- [ c.132 , c.188 , c.241 ]

Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.392 ]

Свойства газов и жидкостей (1966) -- [ c.18 , c.37 , c.40 ]

Краткий курс физической химии Изд5 (1978) -- [ c.77 ]

Водородная связь (1964) -- [ c.19 , c.32 ]

Теории кислот и оснований (1949) -- [ c.276 ]

Основные начала органической химии том 1 (1963) -- [ c.744 , c.745 , c.746 ]

Общая химия 1982 (1982) -- [ c.125 ]

Общая химия 1986 (1986) -- [ c.119 ]

Аналитическая химия (1975) -- [ c.55 , c.59 , c.60 , c.61 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.30 ]

Теория резонанса (1948) -- [ c.167 ]

Мировоззрение Д.И. Менделеева (1959) -- [ c.259 ]

Физическая химия (1961) -- [ c.8 , c.11 , c.166 , c.379 , c.380 , c.382 , c.383 , c.387 , c.443 ]

Краткий курс коллойдной химии (1958) -- [ c.147 ]

Успехи общей химии (1941) -- [ c.154 , c.155 , c.182 ]

Общая химия Издание 18 (1976) -- [ c.121 ]

Общая химия Издание 22 (1982) -- [ c.125 ]

Руководство по электрохимии Издание 2 (1931) -- [ c.55 , c.133 , c.135 ]

Структура макромолекул в растворах (1964) -- [ c.2 , c.5 , c.15 , c.33 , c.35 , c.91 , c.96 , c.146 , c.200 , c.502 , c.584 , c.614 , c.708 ]

Теория абсолютных скоростей реакций (1948) -- [ c.392 , c.408 , c.409 , c.410 , c.411 , c.422 , c.423 , c.513 , c.520 ]

Химическая термодинамика (1950) -- [ c.439 , c.454 , c.743 ]

Руководство по рефрактометрии для химиков (1956) -- [ c.149 , c.151 , c.198 ]

Химическая термодинамика Издание 2 (1953) -- [ c.0 ]

Физическая и коллоидная химия (1964) -- [ c.30 ]

Физическая и коллоидная химия Учебное пособие для вузов (1976) -- [ c.24 ]

Органическая химия (1972) -- [ c.30 ]

Неорганическая химия (1994) -- [ c.98 ]

Основы стереохимии (1964) -- [ c.27 ]

Неионогенные моющие средства (1965) -- [ c.142 , c.144 , c.147 ]

Основы химической кинетики (1964) -- [ c.455 ]

Новые воззрения в органической химии (1960) -- [ c.152 ]

Курс органической химии (0) -- [ c.46 ]

Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.42 ]

Краткий курс физической химии Издание 3 (1963) -- [ c.75 ]

Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.184 , c.185 ]

Общая химия (1968) -- [ c.104 ]

Краткий справочник химика Издание 7 (1964) -- [ c.297 ]

Проблема белка Т.3 (1997) -- [ c.66 ]

Термодинамика реальных процессов (1991) -- [ c.278 , c.305 ]

Физическая химия (1967) -- [ c.68 ]

Термодинамика химических реакцый и ёёприменение в неорганической технологии (1935) -- [ c.48 , c.199 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.44 , c.50 , c.52 , c.54 , c.57 , c.62 , c.137 , c.176 , c.178 , c.178 , c.179 , c.179 , c.181 , c.181 , c.224 , c.224 , c.227 , c.227 , c.229 , c.229 , c.230 , c.230 , c.232 , c.253 , c.257 , c.281 , c.286 , c.572 ]

От твердой воды до жидкого гелия (1995) -- [ c.234 , c.235 , c.236 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активности в умеренно разбавленных растворах электролитов Активности электролитов в концентрированных растворах Дальнейшее развитие теории Дебая—Гюккеля

Активность расчет по теории Дебая Гюккеля

Активность. Теория Дебая - Хюккеля

Анализ Дебая Шеррера

Анализ электронограмм, полученных по методу Дебая — Шеррера

Атмосфера иона уравнение, теория Дебая

Блок технологический АГЗУ ДЕБИТ

Более общее выражение для числа столкновений между ионами Трактовка Дебая

Больцмана Дебая

Больцмана Дебая, второе приближение

Больцмана Дебая—Хюккеля

Взаимодействие точечных дефектов. Облако Дебая—Хюккеля

Влияние высокого напряжения на электропроводность. Эффект Вина. Высокочастотный эффект Дебая—Фалькенгагена

Влияние фактора Дебая — Валлера на относительную интенсивность компонент сверхтонкого расщепления мессбауэровских спектров поликристаллов

Влияние фильтра на дебит трубчатых колодцев

Вульфа кристаллографически предельный Дебая

Вычисление дебитов скважин по слоям

Вычисление коэффициента активности соляной кислоты в водном растворе с помощью обобщенной теории Дебая и Гюккеля

Газовая хроматография силы Дебая

Гиббса—Дюгема диэлектрической проницаемости Дебая

Дальнейшее развитие теории Дебая и Гюккеля

Двойной слой теория Дебая Хюккеля

Деба грамма

Деба грамма t Дебая, метод

Деба грамма Деполимеризация

Дебай Debaye

Дебай Debye

Дебай ДеЬуе

Дебай Петер

Дебай Полярные молекулы

Дебай Хюккель, теория ионов

Дебай Хюккель, теория ионов растворе

Дебай Шеррер, диаграммы

Дебай адсорбция теория

Дебай адсорбция теория диэлектриков теория растворов

Дебай адсорбция теория польный момент и полярность

Дебай адсорбция теория теория рентгеновский анализ

Дебай дисперсия электропроводности таблица для расчетов

Дебай дисперсия электропроводности таблица для расчетов по формуле для теплоемкости

Дебай единица дипольного момента

Дебай единица измерения

Дебай таблицы значений

Дебай, единица

Дебай, единица де Бройля соотношение

Дебай-Гюккеля окисления и восстановления

Дебай-Гюккеля растворения сульфидов в кислота

Дебай-Гюккеля электролитической диссоциации

Дебая Валлера функция

Дебая Вики модель

Дебая Гюккеля закона действия масс

Дебая Гюккеля идеального ассоциированного

Дебая Гюккеля изобары реакции

Дебая Гюккеля изотермы реакции

Дебая Гюккеля модель раствор

Дебая Гюккеля нормальных ошибок

Дебая Гюккеля осаждения

Дебая Гюккеля предельное

Дебая Гюккеля предельное для коэффициента активности

Дебая Гюккеля предельное закон Больцмана

Дебая Гюккеля предельный зако

Дебая Гюккеля распределения

Дебая Гюккеля раствора

Дебая Гюккеля решеточная

Дебая Гюккеля статистическая Макмиллана

Дебая Гюккеля теория I приближение

Дебая Гюккеля теория межионного притяжения

Дебая Гюккеля теория параметры

Дебая Гюккеля уравнение Вант-Гоффа

Дебая Гюккеля уравнение Декан, гидрокрекинг

Дебая Дюлонга и Пти

Дебая Коппа-Неймана

Дебая Нернста

Дебая Фалькенгагена

Дебая Фалькенгагена деформации

Дебая Фалькенгагена индикаторов

Дебая Фалькенгагена ионных групп или комплексных

Дебая Фалькенгагена ионов

Дебая Фалькенгагена эффек

Дебая Френкеля

Дебая Френкеля слой

Дебая Хкжкеля

Дебая Хюккеля

Дебая Хюккеля Онзагера теория

Дебая Хюккеля бифункционального ионита

Дебая Хюккеля в шкале эквивалентных доле

Дебая Хюккеля влияние диэлектрической про

Дебая Хюккеля вывод на базе уравнения изотермы химической реакции

Дебая Хюккеля диффузного обмена

Дебая Хюккеля зависимость коэффициентов от температуры

Дебая Хюккеля закон

Дебая Хюккеля закон упрощенный

Дебая Хюккеля заряд ионов

Дебая Хюккеля излучения электромагнитная

Дебая Хюккеля изотермы ионного обмена

Дебая Хюккеля кинетическая

Дебая Хюккеля кислот по Льюису

Дебая Хюккеля константа

Дебая Хюккеля концентрационный предел

Дебая Хюккеля координационных соединени

Дебая Хюккеля кристаллического поля

Дебая Хюккеля макроиона

Дебая Хюккеля межионного взаимодействия

Дебая Хюккеля модель

Дебая Хюккеля модель учет сжимаемости

Дебая Хюккеля модифицированная

Дебая Хюккеля молекулы водорода

Дебая Хюккеля молекулярного иона водород

Дебая Хюккеля молекулярных орбиталей иона

Дебая Хюккеля ницаемости

Дебая Хюккеля облако слой

Дебая Хюккеля параметр

Дебая Хюккеля параметр размера ионов

Дебая Хюккеля первое приближение

Дебая Хюккеля поправки

Дебая Хюккеля протолитическая

Дебая Хюккеля столкновений

Дебая Хюккеля твердых тел Эйнштейна

Дебая Хюккеля теория

Дебая Хюккеля теория дискретного заряда эффект

Дебая Хюккеля теория диффузный

Дебая Хюккеля теория для коэффициента активности

Дебая Хюккеля теория для сферических непроницаемых ионо

Дебая Хюккеля теория емкость

Дебая Хюккеля теория и адсорбция электролитов

Дебая Хюккеля теория и дзета-потенциал

Дебая Хюккеля теория и растворимость порошков

Дебая Хюккеля теория и флотация

Дебая Хюккеля теория и эмульсии

Дебая Хюккеля теория модель

Дебая Хюккеля теория недостатки

Дебая Хюккеля теория плоскости Гельмгольца

Дебая Хюккеля теория плотный слой

Дебая Хюккеля теория при перенапряжении

Дебая Хюккеля теория растворов электролитов

Дебая Хюккеля теория свободная энергия

Дебая Хюккеля теория структура

Дебая Хюккеля теория уравнение основное

Дебая Хюккеля теория, применение к твердым тела

Дебая Хюккеля уравнение расширенное

Дебая Хюккеля усовершенствованная

Дебая Хюккеля усовершенствованная ионной ассоциации Бьеррума

Дебая Хюккеля усовершенствованная кислот и оснований

Дебая Хюккеля усовершенствованная координационной связи

Дебая Хюккеля усовершенствованная молекулярных орбиталей

Дебая Хюккеля усовершенствованная отталкивания электронных пар валентного уровня

Дебая Хюккеля усовершенствованная поля

Дебая Хюккеля усовершенствованная поля лигандов

Дебая Хюккеля усовершенствованная связывание

Дебая Хюккеля усовершенствованная соединений

Дебая Хюккеля усовершенствованная сольво-систем

Дебая Хюккеля усовершенствованная стереохимические

Дебая Хюккеля усовершенствованная электролитической диссоциации Аррениуса

Дебая Хюккеля усовершенствованная электростатическая координационных

Дебая Хюккеля химической кинетики

Дебая Хюккеля эффект

Дебая Хюккеля, предельный закон теория

Дебая Церера метод

Дебая Шерера

Дебая Шерера диализа

Дебая Шерера диффузии

Дебая Шерера запаздывающих совпадений

Дебая Шерера метод

Дебая Шерера метод порошковый метод

Дебая Шеррера закалки равновесия

Дебая Шеррера камеры, высокотемпературные

Дебая Шеррера метод

Дебая Шеррера молекулярных орбиталей

Дебая Шеррера, метод получени

Дебая Шеррера, метод получени монокристаллов

Дебая Шеррера, метод получени поликристаллов

Дебая Эйнштейна

Дебая водорода

Дебая водородсодержащих смесей

Дебая второго приближения

Дебая второй метод

Дебая двухатомных молекул

Дебая дейтерия, трития

Дебая дзета-потенциал

Дебая диполь-индуцированный диполь

Дебая дисперсионный

Дебая для кристаллических веществ

Дебая для определения вязкости по одной точке

Дебая для полосы поглощения типа кривой Гаусса

Дебая зависимости между вязкостью

Дебая закон

Дебая закон кубов

Дебая замерзания тяжелой воды

Дебая запаздывающий

Дебая значения

Дебая и Гюккеля замедленного разряда

Дебая и Гюккеля зонная

Дебая и Гюккеля ионов

Дебая и Гюккеля катализа

Дебая и Гюккеля квантово-механическая ковалентной связи

Дебая и Гюккеля кинетическая газов

Дебая и Гюккеля кислот и оснований

Дебая и Гюккеля коагуляции

Дебая и Гюккеля кристаллического поля

Дебая и Гюккеля межмолекулярного взаимодействия

Дебая и Гюккеля мультиплетная

Дебая и Гюккеля пачечного строения полимеров

Дебая и Гюккеля перенасыщения

Дебая и Гюккеля поверхностных соединений

Дебая и Гюккеля поля лигандов

Дебая и Гюккеля работа

Дебая и Гюккеля работа перехода Sr Sm точки

Дебая и Гюккеля работа перехода формула для коэфициента активности

Дебая и Гюккеля симметрии кристаллов

Дебая и Гюккеля теория

Дебая и Гюккеля теория сильных

Дебая и Гюккеля теория сильных электролитов

Дебая и Гюккеля электронно-химическая

Дебая и Хюккеля изобары химической реакции

Дебая и Хюккеля изотермы химической реакции

Дебая и Шеррера III

Дебая и устойчивость коллоидов

Дебая изобары реакции

Дебая изотермы реакции

Дебая индукционные

Дебая ионизации атомов

Дебая ионной решетки

Дебая исключенного объема

Дебая исследования структуры полимеров

Дебая касательных

Дебая кинетический Баландина

Дебая кипения

Дебая критические

Дебая критических температур

Дебая метана, пропана, топлива

Дебая модель твердого тела

Дебая молекул

Дебая молекул и радикалов

Дебая нейтральных молекул

Дебая неорганических соединений

Дебая нормальный спектр

Дебая ограниченность

Дебая ограниченность применения

Дебая определения дифференциальных

Дебая органических соединений

Дебая отражения

Дебая первый метод

Дебая пересечения отрезков

Дебая переходных элементов

Дебая плавления

Дебая пламени водородно-воздушной смеси

Дебая полуэмпирическое

Дебая предельный закон

Дебая при максимальной плотности

Дебая приближение

Дебая приведения Ферри

Дебая применимость к неводным раствора

Дебая продуктов сгорания водорода

Дебая радиального распределении

Дебая радиус экранировки

Дебая распределения

Дебая распределения в твердом водород

Дебая реплик

Дебая решеточная

Дебая самовоспламенения

Дебая силы

Дебая стандартный,

Дебая стеклующегося растворителя

Дебая сфера

Дебая таблица

Дебая таблицы функций для вычисления

Дебая температура

Дебая температура характеристическая

Дебая температурный

Дебая теория

Дебая теория Дефект модуля

Дебая теория аномальной дисперсии

Дебая теория теплоемкости

Дебая теория теплоемкости твердого тела

Дебая теплот адсорбции

Дебая термодинамические

Дебая тяжелой воды

Дебая уравн нис светорассеяния

Дебая уравнение

Дебая уравнение вычисление дипольного момента

Дебая уравнение диэлектрической проницаемости

Дебая уравнение для коэфициентов

Дебая уравнение для коэфициентов активности бинарного электролит

Дебая уравнение для коэфициентов теплоемкости

Дебая уравнение зависимость от вязкости

Дебая уравнение зависимость от температуры

Дебая уравнение константы скорости

Дебая уравнение промежуточные скорост

Дебая уравнение светорассеяния

Дебая уравнение теплоемкости

Дебая фазового превращения в твердом

Дебая формула для рентгеновского рассеяния

Дебая функции

Дебая функции для кристаллических

Дебая функции для кристаллических веществ

Дебая функции таблица

Дебая функция термодинамическая

Дебая характеристические

Дебая химический,

Дебая экранирование

Дебая электрическая теория полярных молекул

Дебая электрический

Дебая электродный,

Дебая электрокинетический,

Дебая электролиза

Дебая электростатический,

Дебая энергия

Дебая эффект

Дебая, ионная атмосфера

Дебая, силы силы, действующие

Дебая, силы силы, действующие в растворе

Дебая—Гюккеля

Дебая—Гюккеля изменения концентрации хемосорбента

Дебая—Гюккеля теория межионного

Дебая—Гюккеля теория, применение

Дебая—Фалькенгагена эффект

Дебая—Хюккеля диссоциации

Дебая—Хюккеля параметр экранировки

Дебая—Хюккеля правила

Дебая—Хюккеля предельный закон зависимость от давления

Дебая—Хюккеля предельный закон отдельных ионов

Дебая—Хюккеля предельный закон электростатическая теория

Дебая—Хюккеля специфической адсорбции Деванатхана

Дебая—Хюккеля—Онзагера

Дебая—Шерера рентгенограмма

Диаграмма Дебая

Диаграмма Дебая Шерера

Диаграмма Дебая проницаемости

Дипольный момент уравнения Дебая

Диэлектрики, теория Дебая

Диэлектрическая релаксация. Уравнение Дебая

Жидкие эффект Дебая Хюккеля

Зависимость дебита скважины от формы контура области питания и расстояния до него

Зависимость изменения дебита добывающей скважины от параметров акустического воздействия

Зависимость электропроводности и диэлектрической постоянной сильных электролитов от частоты. Теория Дебая и - Фалькенгагена

Закон Дебая—Гюккеля

Закон предельный Дебая и Хюккеля

Изменение дебита скважины при ее электрообработке

Ионные растворы эффект Дебая — Хюккеля и образование пар

Кабиров. Дебит скважины при фильтрации нефти с переменной подвижностью

Камера Дебая Шерера

Качественная проверка уравнений Дебая—Гюккеля

Клаузиуса Моссоти Дебая

Количественная проверка предельного уравнения Дебая—Гюккеля

Количественная теория сильных электролитов Дебая—Хюккеля

Константа Дебая

Константа поправки Дебая Хюккеля

Константа равновесия поправки Дебая—Хюккеля

Константы решетки Дебая—Шеррера

Константы уравнения Дебая Хюккеля

Коэффициент активности Дебая Хюккеля

Коэффициент активности обобщенная теория Дебая

Коэффициент обобщенная теория Дебая

Коэффициенты активности валентных электролитов, теория Дебая—Гюккеля

Коэффициенты активности отдельных ионов при 25 С в соответствии с теорией Дебая — Хюккеля

Коэффициенты активности расчет по Дебаю и Хюккелю

Критическая характеристическая по Дебаю

Ланжевена Дебая уравнени

Ланжевена Дебая уравнение

Ланжевена—Дебая

Льюиса сильных электролитов Дебая и Хюккеля

Межионное взаимодействие. Теория Дебая — Хюккеля

Метод Дебая

Метод Дебая-Шеррера дифракционная картина

Метод Дебая-Шеррера индицирование

Метод Дебая-Шеррера кристаллов средних сингоний

Метод Дебая-Шеррера кубических кристаллов

Метод Дебая-Шеррера моноклинных

Метод Дебая-Шеррера определение пространственной группы

Метод Дебая-Шеррера погрешность при расчете

Метод Дебая-Шеррера применение

Метод Дебая-Шеррера радиуса пленки

Метод Дебая-Шеррера размеров ячейки

Метод Дебая-Шеррера ромбических

Метод Дебая-Шеррера способы закладки пленкн

Метод Дебая-Шеррера триклинных

Метод порошка (метод Дебая—Шеррера)

Методы увеличения дебитов газовых скважин

Множитель температурный Дебая

Модель Дебая

Модель попов в растворе. Теория Дебая — Хюккеля

Модель раствора электролита по Дебаю и Гюккелю

Модель центрального иона Дебая и Паулинга

Модификация упрощенной теории Дебая—Хюккеля

Молекула, гибридизация валентностей единица измерения дебай

Мольная теплоемкость металлов по Дебаю

Молярная поляризация Теория диэлектриков Дебая

Муссона тепловой дебит

Нойс проверка формулы Дебая

О теориях электрической поляризации растворов Дебая и Онзагера

Оборудование для замера дебита продукции нефтяных скважин

Обратная решетка Дебая—Шеррера

Общий обзор коэффициентов активности 1,1-электролитов в связи с теорией Дебая и Гюккеля

Определение дебита газа

Определение дипольного момента по температурной зависимости поляризации газообразных веществ (первый метод Дебая)

Определение дипольных моментов в разбавленных растворах (второй метод Дебая)

Определение допустимых дебитов скважин при опасности образования гидратов

Определение коэффициента в уравнении Дебая — Хюккеля

Определение потенциала иона в рамках теории Дебая - Хюккеля

Осмотический коэффициент к теория Дебая Гюккеля

Основные положения теории электропроводности Дебая — Онзагера

Основные понятия электростатической теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля

Основные понятия электростатической теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля. Расчет коэффициентов активности

Основные предпосылки теории Дебая—Хюккеля

Основные уравнения дли потенциалов нона и ого атмосферы в отсутствие внешних полей. Теории Дебая

Основные уравнения для потенциалов иона и его атмосферы в отсутствие внешних полей. Теория Дебая

Основы теории сильных электролитов Дебая— Хюккеля — Онзагера. Зависимость проводимости от концентрации. Предельный закон

Параметр Дебая

Первый метод Дебая — определение электрического дипольного момента молекул паров веществ

Поправки, вытекающие из теории Дебая — Хюккеля

Порошковая камера Дебая—Шерер

Постоянные Дебая и Гюккеля для водных

Постоянные Дебая и Гюккеля для водных растворов, таблица

Постоянство дебита скважины при гидравлическом режиме в связи с представлением о радиусе действия

Потенциал иона и его атмосферы, уравнение, теория Дебая

Пре- ) дельный закон Дебая—Гюккеля

Предельный закон Дебая и Гюккеля

Приближения Эйнштейна и Дебая

Применение теории Дебая и Гюккеля к слабым электролитам Электрохимия Термодинамика гальванического элемента

Применение теории Дебая — Хюккеля при изучении зависимости константы равновесия адсорбции и скорости десорбции фермента с замещенных гелей от ионной силы

Применение теории Дебая—Гюккеля к слабым электролитам

Проверка уравнения Дебая—Гюккеля—Онзагера

Проверка формулы Дебая и Растворы умеренных концентраций

Радиус Дебая

Распределение ионов в растворе электролита и потенциал ионной атмосфе. 3. Теория Дебая — Гюккеля и коэффициенты активности

Рассеяние Рэлея Ганса Дебая

Расстояние наибольшего сближения двух ионов. (Параметр Дебая — Хюккеля

Растворимость и теория Дебая Гюккеля

Расчет изменения дебита скважины после акустического воздействия и сравнение с результатами натурных испытаний

Расчет изменения дебита скважины при ее электрообработке импульсным или переменным током высокой плотности

Расчет максимально допустимой депрессии в пласте и дебита скважины при эксплуатации месторождений в слабо сцементированных газонасыщенных породах

Расчет технологических показателей при случайном начальном дебите скважин

Регулирование дебита и давления газовых скважин

Рентгеновская Дебая—Уоллера

Рентгеновская камера Дебая—Шеррера

Рентгеновские Дебая-Шерера

Рентгеноструктурный Дебая Шерера

Решение уравнения Дебая—Хюккеля

Связь дебита, подземного обустройства добывающей скважины и способа ее эксплуатации с динамикой изменения состава добываемой продукции в скважине

Силы, действующие в растворе индукционные Дебая

Слой Дебая Хюккеля

Слой Дебая поправки

Слой Дебая радиус

Слой Дебая толстый

Солевые эффекты теория Дебая

Сопоставление теории Дебая и Гюккеля с опытом

Средний дебит газовых скважин по СССР, министерствам и объединениям

Статистическая теория электролитов (теория Дебая и Гюккеля). Потенциал ионной атмосферы

Стокса теплоемкостей Дебая

Суть теории электролитов Дебая и Хюккеля

Таблица функций Тарасова (Сi, Сг,)и Дебая (Сз)

Твердое тело Дебая теория

Температура Дебая алмаза

Температура Дебая графита

Температура Дебая и теплоемкость

Температура Дебая парамагнитная

Температура абсолютная параметр Дебая

Теорема Дебая и Гюккеля

Теория Аррениуса Дебая-Хюккеля

Теория Дебая и Гюккеля ионно-хромофорная

Теория Дебая и Гюккеля протолитическая

Теория Дебая электролитов

Теория Дебая — Бюхе

Теория Дебая — Гюккеля и коэффициенты активности

Теория Дебая — Хюккеля и Онзагера. Межионное притяжение

Теория Дебая-Гюккеля-Онзагера

Теория Дебая-Онзагера

Теория Дебая—Хюккеля во втором приближении

Теория ассоциации ионов Бьеррума Дебая

Теория осмотическая гальванического Дебая и Гюккеля

Теория разбавленных растворов Дебая Хюккеля

Теория разведенных растворов сильных электролитов Вывод Дебая и Хюккеля

Теория сильных электролитов Дебая

Теория также по фамилиям авторов например. Дебая Хюккеля теория

Теория электрической проводимости растворов Дебая — Онзагера

Теория электропроводности Дебая—Онзагера

Тепловое диффузное рассеяние рентгеновских лучей и фактор Дебая— Валлера

Теплоемкость идеального газа теория Дебая

Теплоемкость по Дебаю

Теплоемкость твердых веществ по Эйнштейну и Дебаю

Термодинамические колебательные функции кристаллических веществ г (по Дебаю)

Термодинамические соотношения на основе теории Дебая — Хюккеля

Термодинамические функции Дебая для кристаллических веществ

Термодинамические функции Планка—Эйнштейна и Дебая

Уравнение Дебая Гибсона

Уравнение Дебая Хюккеля

Уравнение Дебая и Гюккеля, члены высших порядков, таблица

Уравнение Дебая и Мак-Олэя

Уравнение Дебая и Мак-Олэя для солевых эффектов

Уравнение Дебая и Мак-Олэя для солевых эффектов от температуры

Уравнение Дебая и диффузии

Уравнение Дебая коэффициента активности

Уравнение Дебая осмотического коэффициента

Уравнение Дебая потенциала атмосферы вокруг ион

Уравнение Дебая— Гюккеля—Бренстеда

Уравнение Дебая—Гюккеля

Уравнение Дебая—Гюккеля з для более концентрированных растворов

Уравнение Дебая—Хюккеля. Связь между потенциалом и зарядом поверхности

Уравнение Ланжевена — Дебая, классическая теория

Уравнение теории Дебая и Хюккеля

Уравнения Эйнштейна и Дебая температурной зависимости теплоемкости твердых тел

Установка для замера дебита скважин

Фактор Дебая-Валлера

Физический смысл теории Дебая— Хюккеля

Формула Дебая

Формула Дебая Частоты собственных колебаний

Формула Дебая и Гюккеля

Формула Дебая точная

Формула Дебая—Хюккеля

Характеристические температуры по Дебаю некоторых простых веществ в кристаллическом состоянии

Хелл, Дебай и Шерер

Частота Дебая

Экранирование дебай-хюккелевско

Электролиты теория Дебая Хюккеля

Электролиты, активность теория Дебая и Гюккеля

Электропроводность растворов подсчет по уравнению Дебая Онзагер

Электростатическая теория сильных электролитов Основные предпосылки теории Дебая — Хюккеля

Эффект Вина. Высокочастотный эффект Дебая—Фалькенгагена

Эффект Дебая—Фалькенгагена (дисперсия электропроводности при высоких частотах)

Явление поляризации диэлектриков ф Диэлектрические потери ф Уравнение Дебая ф Релаксационный спектр ф Природа диэлектрических потерь ф Обработка экспериментальных данных ф Процессы электрической релаксации в полимерах 2 Строение и диэлектрические характеристики полимеров

дипольная Дебай

приближение характеристическая Дебая Гюккеля длина

также Дебая Гюккеля таблица значений

также Дебая определение из растворимостей

также Дебая рациональный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте