Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Символы

Рис. 2, Алхимическая космология нключала четыре элемента-стихии Аристотеля. При этом для обозначения и металлов и планет использовали одни и те же символы. На рисунке приведена схема Роберта Фладда (1574—1637), английского ученого эпохи Возрождения, который отдал дань оккультным наукам, предложив свою систему химических элементов . Рис. 2, Алхимическая <a href="/info/1372892">космология</a> нключала <a href="/info/584854">четыре элемента</a>-<a href="/info/758301">стихии Аристотеля</a>. При этом для обозначения и металлов и планет использовали одни и те же символы. На рисунке приведена схема Роберта Фладда (1574—1637), английского ученого <a href="/info/524374">эпохи Возрождения</a>, который отдал дань оккультным наукам, предложив свою систему химических элементов .

    Массовое число и порядковый номер элемента (число протонов) обозначают числовыми индексами слева от символа химического элемента верхний индекс означает массовое число, нижний — заряд ядра. [c.9]

Рис. 9. Символы некоторых элементов и соединений, предложенные Дальтоном Рис. 9. Символы <a href="/info/1456405">некоторых элементов</a> и соединений, предложенные Дальтоном
    В 1859 году немецкий химик Фридрих Август Кекуле изобрел структурные формулы. Он записал символы всех атомов, входящих в состав данной молекулы. Потом соединил эти символы линиями в соответствии с тем, как атомы соединены в молекуле. [c.15]

    В табл. 43 выделены символы элементов, дающих бинарные соединения с тетраэдрическим расположением атомов хотя бы с одним из равноудаленных от IV группы элементов. [c.466]

    Термины потенциал нулевого заряда (и. н. з.) и нулевая точка (н. т.) употреблялись как синонимы, что приводило и приводит к путанице. Представляется целесообразным, по предложению Антропова, разграничить эти понятия, присвоить каждому из них свой символ и употреблять в соответствии с их содержанием. Целесообразность такого разграничения подкрепляется следующей аналогией. Потенциал нулевого заряда S q= , подобно равновесному потенциалу может для данного металла и раствори- [c.250]

    Итак, химическим символом углерода, водорода, кислорода, азота, фосфора и серы стали соответственно С, Н, О, N, Р и S, кальций и хлор (углерод первым завладел прописной буквой С) обозначались соответственно Са и С1. [c.64]

    Еслп реакция протекает в определенном направлении, удобно записывать ее уравнение так, чтобы символы продуктов реакции имели положительные коэффициенты. Тогда символы с отрицательными коэффициентами будут обозначать исходные вещества. Таким образом, если продуктом реакции является вода, Т0 уравнение надо записывать в впде (II.2), но если водород рассматривается как продукт электролиза воды, то лучше написать [c.15]

    Химические символы фтора и иода представляют собой первые буквы их латинских названий. Символ фтора — Р, иода — I. К сожалению, для хлора это не подходит первая буква его латинского названия — С, а символ С принят для обозначения углерода. Поэтому у хлора другой символ — С1. Первая буква латинского названия брома — В — означает элемент бор, поэтому у брома другой символ — Вг. [c.68]


    Химический символ кислорода — буква О. Атом кислорода может образовывать две валентные связи. Он может соединиться, например, с двумя атомами водорода — тогда получится молекула воды. Он может также занять две из четырех валентностей атома углерода, в то время как другой атом кислорода займет две другие валентности. Так образуется двуокись углерода. [c.85]

    Все изложенные соображения относятся лишь к грани кристалла определенного символа. При катодном выделении металлов, как правило, образуются поликристаллические осадки, т. е. осадки, состоящие из большого числа связанных между собой мелких кристаллов (или зерен) с гранями различных символов, что осложняет картину процесса. Одно из этих осложнений связано с тем, что грани различных символов растут с неодинаковой скоростью, и характер осадка изменяется в процессе электролиза. Для характеристики катодных осадков наряду с кристаллографической структурой используются поэтому и такие понятия, как структура роста, текстура и характер осадка. [c.343]

    Измерения, проведенные с монокристаллами различных металлов (меди, висмута, хрома, кадмия, никеля, олова и свинца), показали, что водородное перенапряжение в значительной степени зависит от символа грани монокристалла, на которой катодно выделяется водород. Поэтому величины водородного перенапряжения, найденные для твердых катодов с поликристаллической структурой, представляют собой некоторые усредненные значения. Они могут [c.398]

    Практически невозможно придерживаться во всей книге абсолютно согласованной системы обозначений, не прибегая к сложным символам или нх модификациям. Мы будем давать к каждой главе особый список обозначений и попытаемся соблюсти их соответствие. В некоторых упражнениях используются [c.11]

    Для обозначения состояния электрона главное квантовое число ставят перед символом орбитального квантового числа. Например, 4 означает электрон, у которого = 4 и / = О (облако имеет форму шара) 2р означает электрон, у которого и = 2 и / =1 (облако имеет форму гантели) и т. д. [c.17]

    Будем обозначать компоненты реагирующей смеси символами А , А 2,. .., и т. д. Таким образом, если в смеси присутствует S веществ, то их символы — А-, где = 1, 2,. .., 5. Записывая уравнение реакции, не будем больше разделять символы исходных веществ и продуктов знаком равенства, а перенесем все символы в одну часть уравнения, приравняв ее нулю. Тогда реакция (11.1) записывается в виде [c.15]

    Для обозначения соответствующей реакции используется любая буква. Математические символы  [c.11]

    Арабские цифры перед символами орбиталей обозначают номер энергетического уровня, включающего орбитали данной симметрии. [c.54]

    Подставляя значения / С , указанные под символами веществ уравнения реакции, н лучим [c.176]

    В зависимости от степени вырождения молекулярные энергетические уровни обозначают а — однократно, е — двукратно и I — трехкратно вырожденные уровни. В соответствии со сказанными молекулярные а -орбитали обозначают символами и а -орбитали — и -орбитали — и 1 я -орбитали — [c.512]

    Индексы g, lg, 2g, 1и означают симметрию орбиталей, звездочка — разрыхляющую орбиталь. О смысле символов g и и см. с. 54. [c.512]

    Символ каждого химического элемента обозначает- его процентное содержание в стали. [c.112]

    Символ химического элемента обозначает его процентное [c.163]

    Синтетические масла маркируются символами в соответствии их химическому строению. Одна из наиболее распространённых систем обозначения приведена в стандарте Германии DIN 51 502. В табл. 1.6 приведены обозначения синтетических масел, применяемые в нормативной и технической литературе. [c.22]

    Универсальные масла для бензиновых и для дизельных двигателей обозначаются двумя символами соответствующих категорий первый символ является основным, а второй указывает на возможность применения этого масла для двигателя другого типа. Например, API G-4/SH - масло, оптимизированное для применения в дизельных двигателях, но его можно применять и в бензиновых двигателях, для которых предписывается масло категории API SH и ниже (SG, SF, SE и тд.). [c.74]

    Это общественное уважение или, правильнее сказать, боязмь заставляла тех, кто занимался khemeia, излагать свои писания загадочными туманными символами, что усиливало впечатление таинственности. [c.18]

    С помощью химических символов легко показать количество атомов в молекуле. Так, молекулу водорода, состоящую из двух атомов водорода, записывают как Нг, а молекулу воды, содержащую два атома водорода и один атом кислорода,— как НаО. (Знак без числового индекса, это легко увидеть, означает единичный атом.) Углекислый газ — это СОа, серная кислота — HaSOi, а хлорид [c.64]

    Для описания неорганических соединений химики используют формулы. Они состоят из символов разных видов атомов. Часто такой символ — это просто первая буква названия атома например, символ атома бора — В, а атома калия — К. Что может быть прош,е  [c.14]

    Он может быть вам знаком под названием вазелин . Это пример фирменного названия — названия, которое дает тому или иному продукту производящая его фирма. Такое название защищается законом, так что пользоваться им может только одна фирма. Другие фирмы, которые выпускают на рынок точно такой же продукт, должны пользоваться каким-нибудь другим названием. Иногда такое фирменное название получает такую известность, что даже химики пользуются им вместо официального химического названия продукта. Фирменные названия всегда пищутся с большой буквы. В последнее время вошло в бычай ставить после фирменного названия специальный символ ,что означает Registered — зарегистрировано . [c.30]


    Символы большинства элементов составлены из двух букв. Первая из этих букв — обычно начальная буква названия элемента (как правило, английского, реже немецкого или латинского). А вторая буква берется из середины названия. Первая букра символа всегда прописная, вторая — строчная. Например, символ хлора пишется не С1 и не с1, а С1. [c.68]

    В СИТА бутилкаучук обозначается символом ПК (изобутепизопрен-каучук). [c.225]

    Каждую возможную грань в кристалле можно определить по отрезкам, которые она отсекает на выбранных осях. Чаще всего берется отнощение отрезков, отсеченных единичной гранью, к отрезкам, отсеченным данной гранью. Эти отношения являются целыми числами, и их совокупность образует символ грани (hkl) для кубических решеток и (hktm) для гексагональной каждая отдельная величина и скобках является индексом символа грани. В качестве единичной грани принято выбирать грань, пересекающуюся со всеми координационными осями. Грани, характеризующиеся совокупностью одинаковых индексов, записанных в различной последовательности, как, наиример, (100) или (010), являются идентичными гранями. Различным граням отвечает совокупность различных индексов, так (100)—грань куба, (ПО)—грань нризмы и (111)—грань октаэдра. Грани различного символа отличаются по плотности упаковки, т. е. по числу атомов, приходящихся на единицу поверхности, обычно на 1 см . Так, для трех граней в гранецентрированной решетке (тип меди) отношение плотности упаковки составляет N (011) N (001) Л/(111) = 1 1,38 1,63, или по абсолютному значению  [c.335]

    Молекулярные орбитали обозначают соответствующими символами, исходя из их поведения при операциях симметрии. Так, если орбитали ст-типа рис. 23, 27) мысленно повернуть вокруг межъядерной оси молекулы на 180°, го полученная форма орбиталей будет неотличима от первоначальной. При ювороте знак волновой функции этих орбиталей не изменяется орбиталь сим-мвтрична относительно этой операции. Аналогично ведет себя атомная s-орби-галь. Поэтому молекулярные орбитали, симметричные относительно вращения кжруг межъядерной оси, обозначают греческой буквой ст (аналог латинского s). [c.54]

    Сплошной линией обведены символы -элементов, образующих бинарные к.зрбонилы пунктирной линией — -элементов, образующих карбонил-галиды. [c.572]

    Принята следующая сокращенная запись ядерных реакций в скобках сначала указывают бомбардирующую частицу, затем частицу, получаемую в результате реакции слева от скобок ставят символ исходного ядра с соответствующими индексами, справа —символ получаемого ядра и его индексг.  [c.660]

    При расчетах ректификации многокомпонентных систем иногда бывает удобно выражать составы паровых и жидких потоков не с помощью мольных долей, а числами молей отдельных компонентов обычно это упрощает запись расчетных уравнений. Так, если мольную долю -того компонента во флегме, стекающей с -Й тарелкп, обозначить через то его количество составит Для упрощения записи удобно принять для этой величины обозначение, в котором первый нижний индекс показывает ступень, а второй — компонент, количество которого в стекающей флегме представлено этим символом. Аналогично R соответственно будут представлять СпУщ, и Ях[ц, т. е. [c.399]


Смотреть страницы где упоминается термин Символы: [c.61]    [c.64]    [c.294]    [c.158]    [c.274]    [c.335]    [c.343]    [c.32]    [c.104]    [c.8]    [c.20]    [c.54]    [c.60]    [c.69]   
Смотреть главы в:

Газо-жидкостная хроматография -> Символы

Газо-жидкостная хроматография -> Символы

Секторы ЭПР и строение неорганических радикалов -> Символы


Современная общая химия Том 3 (1975) -- [ c.0 ]

История химии (1975) -- [ c.125 ]

Очерки кристаллохимии (1974) -- [ c.0 ]

Введение в радиационную химию (1967) -- [ c.383 , c.388 ]

Современная общая химия (1975) -- [ c.0 ]

Введение в теорию комбинационного рассеяния света (1975) -- [ c.3 , c.6 , c.136 ]

История химии (1966) -- [ c.125 ]

Газовая хроматография с программированием температуры (1968) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аминокислоты буквенные символы

Аминокислоты символы

Анализ символы

Атомы символы

Биение полное радиальное и допус символы

Биение торцовое и допуск графические символы

Важнейшие символы

Веса и символы

Вигнера символы

Виды (внутри каждого рода второй символ)

Винилхлорид Символ для описания резонанса

Внутриклеточные символы

Генетические символы

Геодезическая линия, символы Кристоффеля 1-го и -го

Дерево неполадок символы

Закон постоянства двугранных углов 3. Математическое определение в кристаллах 12 символов грани

Значение символов, применяющихся в тексте

Индекс символа грани

Индексы символа плоскости

Интеграл кулоновский Символы атомов и молекул расположены в лексикографическом алфавитном порядке в последовательности возрастания атомного номера первого

Ион галия как внутриклеточный символ

Количественное значение химических символов и формул

Коэффициенты векторного сложения символы

Коэффициенты поглощения символы и размерность

Кристаллографические символы

Кристаллы индексы и символы граней

Кронекера дельта-символ

Математическое определение символов грани

Машина пустой символ

Металлы символы

Метод сложения символов

Миллера символы

Молекулярные термы, символы

Молекулярные термы, символы Молекулярных орбит метод, применение его к молекуле бензол

Мышьяк алхимический символ

Названия и символы элементов

Наименования, символы и относительные атомные массы некоторых элементов

Направления кристаллографические символы

Нитробензол Символы для описания

Номенклатурные символы

Обозначение конфигураций с помощью символов

Обозначение хиральности символами D и L. Представление об абсолютной конфигурации

Обозначение хиральности символами R и S (правила Кана — Ингольда — Прелога)

Определение термодинамических символов

Основной символ

Параметры символов

Перечень символов

Перечень сокращений и символов

Подвиды (третий символ)

Полимеризация степень роста цепи, определяющие символы

Положение Символ для изображения

Порядок символа цикла

Предисловие v Авторы отдельных глав vi Список сокращений х Изображения-символы, принятые в книге х Общие сведения об иммунной системе (Перев. А.Н. Маца)

Приложение А. Символы и обозначения

Применяемые символы и сокращения

Происхождение русских и латинских названий и символов элементов

Распределение символов в формуле

Резонанс Графические символы

Роды (первый символ)

Русские и латинские названия, символы и порядковые номера химических элементов

СИМВОЛЫ И ФОРМУЛЫ

Символ Кронекера

Символ Леви-Чивита

Символ грани

Символ единичной грани

Символ плоскости

Символ плоскости и межплоскостные расстояния

Символ точки

Символ точки узла

Символ узлового ряда

Символ узловых сеток

Символ химического элемента, смысловое значение

Символ, лосьон для бритья

Символы Кристоффеля

Символы Рассела Саундерса

Символы алхимические

Символы буквенные по Белову

Символы граней и ребер кристалла

Символы граней кристалла

Символы для описания резонанса

Символы и индексы в формулах Берцелиус

Символы и названия

Символы и обозначения

Символы и обозначения, принятые в Справочнике

Символы и сокращения

Символы и сокращенные обозначения полинуклеотидов, их компонентов и производных

Символы направлений

Символы плоскостей Миллера

Символы ребер кристалла

Символы рядов

Символы система надстрочных и подстрочных

Символы соединений

Символы соединений химических реакций

Символы соединений элементов по Дальтону

Символы термов

Символы термов и основное состояние атомов

Символы термов линейных молекул

Символы узлов

Символы узлов, рядов и плоскостей

Символы указывающие на наличие коррекции на падение давлени

Символы химических реакций

Символы химических элементов

Символы числовые по Жданову

Символы элементов

Символы элементов по Дальтону

Символы, правила старшинства

Символы, преобразования и сокращения

Символы, формулы и уравнения

Симметрия и символы термов

Симметрия символ

Синхронизация символов

Смысл символов, используемых для описания различных колебаний

Состояние электронное символ

Состояния атомов, символы термов и правило Хунда Периодическая система элементов

Список используемых символов и сокращений

Список символов и сокращений

Список устарелых терминов и символов

Список элементов (от названий к символам). Порядковые номера — Список элементов (от символов к названиям). Степени окисления

Стандартные определения терминов, символов, принятых обозначений и эталонов в спектроскопии ядерного магнитного резонанса (ЯМР) высокого разрешения

Структурный символ элемента

Теория плотной упаковки молекул Общие замечания и употребляемые символы. Цепи

Термодинамические символы, константы, методы расчета, данные для простых веществ и некоторых неорганических соединений

Термы символы

Указатель ключевых слов и символов

Указатель символов

Физические постоянные, зна чения и символы

Физические постоянные, значения и символы

Химические знаки (символы) элементов

Химические символы и формулы

Химические элементы. Химические символы. Простые и сложные вещества

Химический символ

Химический символ способ написания

Шенфлиса символы

Шубникова символы

Электронные символы

Электрохимическое катодное выделение металлов природы металла и символов

Элементы химические символ и атомный вес

рани символ

символ произведения

символ суммы

символ суммы а химический сдвиг

также как внутриклеточный символ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте