Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ионов образование

    Простые анионы, образованные в результате присоединения электронов к отдельным атомам, получают названия путем добавления к названию атома окончания -ид, например хлорид-ион (С1 ), сульфид-ион(8 ). Для комплексных ионов, образованных атомом неметалла с кислородом, высшее и низшее состояния окисления центрального атома различаются при помощи суффиксов -ат и -ит. Состояние окисления катионов металлов (см. также гл. 10) указывается римской цифрой после названия металла, например ионы Fe называются ионами железа(1П). [c.53]


    Пример. Вычислить заряды комплексных ионов, образованных платиной (IV)  [c.176]

    Раствор хлорида натрия нейтрален и имеет pH = 7,0. Это понятно, поскольку хлорид натрия-соль сильного основания (гидроксида натрия) и сильной (хлористоводородной) кислоты, а когда такие вещества взяты в равных количествах, они должны полностью нейтрализовать друг друга. В отличие от этого ацетат натрия представляет собой соль сильного основания и слабой кислоты. Интуитивно можно ожидать, что раствор ацетата натрия окажется несколько основным, и это действительно так. Часть ацетатных ионов, образованных этой солью, соединяется с водой, образуя недиссоциированную уксусную кислоту и гидроксидные ионы [c.242]

    Малый радиус Li+ обусловливает возможность координации лпгандов вокруг этого иона, образование большого числа двойных солей , различных сольватов, высокую растворимость ряда солей лития (в противоположность солям других щелочных металлов) во многих органических растворителях. [c.306]

    Релаксационный эффект связан с существованием ионной атмосферы и ее влиянием на движение ионов. При перемещении под действием внешнего электрического поля центральный ион выходит из центра ионной атмосферы, которая вновь воссоздается в новом положении иона. Образование и разрушение ионной атмосферы протекает с большой, но конечной скоростью, характеристикой которой служит время релаксации. Это время может рассматриваться как величина, обратная константе скорости создания или разрушения ионной атмосферы. Время релаксации зависит от ионной силы раствора, его вязкости и диэлектрической проницаемости. Для водного раствора одно-одновалентного электролита время релаксации т выражается [c.261]

    При избытке общего иона растворимость осадка сначала уменьшается. Однако величины растворимости несколько превышают значения, рассчитанные на основании принципа произведения растворимости (см. рис. 3, пунктирная кривая). При большом избытке общего иона образование комплексных соединений становится доминирующим процессом и растворимость осадка повышается. В качестве примера приводим некоторые данные о растворимости хлористого серебра в растворах хлористого натрия различной концентрации  [c.46]

    Из этого примера видно, что ион водорода присоединяется к уже готовой электронной паре, принадлежащей до реакции только одному из соединяющихся элементов — азоту. Следовательно, химическая связь, осуществляемая за счет неподеленной пары электронов одного атома и свободной квантовой ячейки другого, называ-е 1ся координативной, или донорно-акцепторной. Атом или ион, предоста1Вляющий неподеленную электронную пару, называется донором, а присоединяющийся к этой электронной паре — акцептором. В ионе аммония МН4]+ донором является атом азота, а акцептором — ион водорода. Ион, образованный за счет координативной связи, называется комплексным ионом, а соединения, содержащие подобные ионы, — комплексными соединениями. [c.81]


    Эле- мент Образование простых ионов Образование комплексных ионов Диссоциация комплексов  [c.259]

    На основании теории Косселя удается понять, почему в каждом комплексном соединении ионы илн молекулы координируются в большинстве случаев вокруг положительно заряженного центрального иона. Образование катиона, как уже было сказано, связано с процессом потери электрона (процесс, приводящий к уменьшению объема частицы). Объем же аниона больше, чем объем исходного атома. Наличие высокого положительного заряда и небольшой объем иона приводит к тому, что напряженность поля катиона значительно больше напряженности аналогичного поля аниона. Поэтому в качестве частиц, около которых координируются ионы или молекулы, обычно выступают атомы металлов. А так как поле вокруг центрального иона обладает сферической симметрией, то адденды располагаются в комплексе симметричным образом. [c.234]

    Радиус иона меньше радиуса атома, если ион образован путем отдачи электрона, и соответственно больше, если ион образован путем принятия электрона. Внутри группы с возрастанием порядкового номера ионный радиус увеличивается. Для ионов или полярных молекул, таких, как гидроксиды или молекулы бескислородных кислот, с увеличением порядкового номера элемента внутри группы растет расстояние между центрами зарядов, таким образом уменьшается сила их взаимного притяжения. В соответствии с этим при повышении порядкового номера в группе увеличивается степень диссоциации таких соединений, что означает усиление основных или кислотных свойств. [c.47]

    Положение существенно изменяется при переходе к растворам, в которых электростатическое взаимодействие между ионами значительно ослабевает в результате сольватации ионов молекулами растворителя, т. е. образования вокруг каждого растворенного иона оболочки из молекул растворителя. Сольватная оболочка образуется в результате ориентации дипольных моментов молекул по направлению поля, создаваемого ионами, а также в результате поляризации молекул растворителя полем центрального иона (образования у них наведенного дипольного момента, также ориентированного по направлению электростатического поля иона). [c.30]

    Напищите формулы комплексных ионов, образованных ионами Ад +, Си +, u +, Аи +, Аи +, со следующими лигандами ЫНз, СЫ-, 820 -, Н2О. [c.169]

    Кроме этого, электрохимическая реакция может включать предшествующую электрохимической стадии или последующую за ней стадию чисто химических превращений (без участия электронов), например стадию ступенчатой диссоциации комплексных ионов, образования сольватных комплексов, образования или раг рушения кристаллической решетки, объединения атомов газа в молекулу (рекомбинация) и др. Но эти стадии уже являются специфич-ш>1ми для конкретных процессов и для любой электрохими-ч( Ской реакции необязательны. [c.127]

    Объяснение. При наложении разности потенциалов ионы водорода, образующиеся при диссоциации соляной кислоты, движутся в сторону катода вниз по колену трубки. В том месте, где проходят ионы водорода, происходит обесцвечивание желатины, так как в кислой среде фенолфталеин бесцветен. Длина обесцвеченной зоны равна длине пути, пройденного ионами водорода за время эксперимента. Выше в этом же колене наблюдается слой, окрашенный в голубой цвет. Это ионы меди (И), обладающие голубым цветом, движутся, но значительно медленнее ионов водорода, также в сторону катода. В другом колене гидроксильные ионы, образованные за счет электролитической диссоциации щелочи, передвигаются вниз по колену трубки в сторону анода, окрашивая желатину в красный цвет. Окраска в данном случае обусловливается присутствием в [c.75]

    АДСОРБЦИЯ ИОНОВ. ОБРАЗОВАНИЕ И СТРОЕНИЕ ДВОЙНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СЛОЯ [c.64]

    Медленная трансформация л-комплекса в карбокатион или ониевые ионы (образование а-комплексов)  [c.113]

    Адсорбция ионов. Образование двойного эле[<трического слоя [c.33]

    Теория сольвосистем. Данная теория развита Э. К- Франклином (1905). Она основана на классификации веществ на кислоты и основания исходя из собственной диссоциации растворителя. Кислотами здесь выступают вещества, дающие в растворе те же положительные ионы, которые образуются при собственной диссоциации растворителя. Основаниями — вещества, дающие в растворе отрицательные ионы, образованные при собственной диссоциации растворителя. Например  [c.286]

    Получают эмульсии перемешиванием смеси разнополярных жидкостей (масла и воды) в присутствии стабилизатора эмульсии -эмульгатора. В качестве последних могут служить поверхностноактивные вещества (ПАВ), высокомолекулярные соединения ВМС), порошки. Стабилизирующее действие эмульгаторов объясняется образованием двойного электрического слоя при адсорбции на поверхности капелек фазы ионов образованием структурированных гелеобразных слоев эмульгатора микроброуновским движением углеводородных цепей, приводящем к взаимному отталкиванию капелек в эмульсиях типа в/м] образованием брони из крупинок щелочноземельных мыл или порошкообразного эмульгатора. [c.63]

    Встречаются другие случаи, когда приходится пользоваться специальными единицами, потому что полученные прямым путем единицы системы СИ оказываются слишком неподходящими по величине. Например, заряд электрона или иона, образованного в результате потери одного электрона, имеет величину 1,602189 10 Кл. Однако в химической литературе никогда не указывают, что, скажем, ион натрия имеет заряд такой величины либо даже 0,16022 аттокулона (аКл), хотя с точки зрения системы СИ это было бы совершенно правильно. Вместо этого определяют специальную единицу заряда, равную величине заряда электрона, и выражают заряды на ионах через эти электронные заряды. При этом часто даже не осознают, что электронный заряд представляет собой специальную единицу. Если строго придерживаться системы СИ (немногие ученые приняли бы это), следовало бы отказаться от электронного заряда и выразить заряд, например, на ионе алюминия как -I- 0,4807 аттокулона, вместо того чтобы записать его просто как + 3 (электронных заряда). [c.444]


    Энергии взаимодействия молекул растворителя с неполярным радикалом молекулы кислоты и иона, образованного из этой молекулы, близки между собой, а так как изменение силы кислот определяется величиной (2 1д — 1е 7о олекул)> отличия в величине этой энергии для кислот [c.339]

    Октаэдрическая дырка (разд. 22.5)-внутренняя полость в плотноупакованной структуре атомов или ионов, образованная шестью атомами (ионами), которые расположены в вершинах октаэдра. [c.367]

    Рассмотрим в качестве примера комплексные ионы, образованные трехзарядным ионом железа. Для комплексного соединения (ЫН4)з(РеРб] измеренный магнитный момент ц = 5,9цв, в то время как рассчитанный для пяти неспаренных -электронов эффективный магнитный момент цэфф = 5,92 цв (рис. 8.8, а). Сравнение этих величин позволяет заключить, что комплекс (РеРбР является нысо-коспиновым и заселение электронов по орбиталям Ре +-иона такое же, как и в свободном ионе, а при образовании этого комплексного иона осуществляется внешняя хр й -гибридизация. Для комплекса Kd[Pe( N)6] измеренный магнитный момент ц = 2,3цв является промежуточным значением между рассчитанными с учетом одного (1,73ц])) и двух (2,83р,в) неспаренных электронов, т. е. комплекс (Ре(СЫ)бР- является низкоспиновым, в котором связи носят преимущественно ковалентный характер и осуществляется внутренняя р -гибридизация. [c.199]

    Рассчитаем pH 0,01 М раствора уксусной кислоты, содержаш,ей 0,01 моль/л ацетата натрия. В выражении константы равновесия диссоциации уксусной кислоты концентрация ацетат-ионов определяется в основном концентрацией ацетат-ионов, образованных при практически полной диссоциации ацетата натрия. Поэтому [c.167]

    Прочность комплексных ионов возрастает с увеличением степени окисления металла. Прочность комплексных ионов, образованных металлами побочных подгрупп, выше, чем у металлов главных подгрупп. [c.251]

    Рассмотрим качественно построение схемы МО двухатомных молекул и ионов, образованных атомами второго периода N2, Оа, Рг, СО, СЫ , N0 и т. д. Многие из них впоследствии будут рассмотрены в качестве лигандов. [c.72]

    Опыт 16. Диспропорционирование нитрат (П1)-иона (образование и распад HNO2) (ТЯГА ). Нагрейте кристаллы нитрита натрия в пробирке с концентрированной серной кислотой. Объясните появление красно-бурых паров. [c.66]

    Количественная характеристика распределения алкильных заместителей по длине и степени замещения может быть найдена с использованием распределений интенсивностей пиков молекулярных и осколочных ионов, образованных при отщеплений этих заместителей [8], Условия получения масс-спектров должны быть такими, чтобы вторичные процессы распада были бы сведены к минимуму. Для ароматических сернистых соединений типа тиофенов, бензотиофенов и т. п. такие процессы малоинтенсивны даже при обычно используемых энергиях ионизирующих электронов 50—70 эВ. Для насыщенных циклических сульфидов следует использовать более низкие энергии ионизирующих электронов 12—18 эВ, при которых энергия, передаваемая молекулярному иону, достаточно велика, чтобы вызвать его распад, но недостаточна для осуществления целой цепи последовательных распадов. Цепь распадов в этом случае останавливается на первом этапе. [c.205]

    Разработан также метод определения инертных форм металлов в воде (711. Их разделяют на три фракции, каждая из которых характеризуется скоростью диссоциации ионов металла, удерживаемых ионообменной колонкой умеренно лабильные, с низкой скоростью диссоциации и инертные Заметим, что анодную ИВА непосредственно можно использовать только для определения очень лабильных форм металлов. К ним, в частности, относится кадмий Свинец попадает в фуппу металлов, характеризующихся низкой скоростью диссотщации ионных образований, или инертных. На рис. 7.5 приведена схема для определения форм сущесгво-вания ионов металлов в природных водах с использованием нонообмен-ников [c.283]

    Опыт по получению хромилхлорида, описанный в разд. 49.2.3.1, используют как метод открытия хрома. Для этого образующийся хромилхло-рид гидролизуют раствором NaOH (уравнение реакции ). Открытию мешает присутствие фторид-ионов (образование хромилфторида) и значительных количеств иодидов (окисление до иода). [c.623]

    Грет-бутильный и триметилсилильный радикалы у тройной связи ведут себя одинаково они не отщепляются целиком — распад идет с отрывом метильных групп. Однако в случае кремнийуглеводородов отрывается преимущественно одна метильная группа, и наиболее интенсивными ионами в спектре являются ионы, образование которых сопровождается миграцией водорода. В случае же аналогично построенных ениновых углеводородов процесс деметилирования не ограничивается одной метильной группой, а идет дальше и сопровождается дегидрированием с образованием иона (СтНт) , который, по-видимому, имеет структуру иона тропилия. [c.108]

    Ион [5Ь(0Н)б] чувствителен даже к сравнительно малому избытку водородных ионов. Образование аморфной сурьмяной кислоты происходит и в слабокислой среде, создаваемой аммониевыми солями сильных кислот МН4С1, (ЫН,()9504, NH4NOз и др., гидролизующимися по схеме [c.236]

    Глава IV. Адсорбция ионов. Образование и строение двойного электрн [c.213]

    Адсорбция ионов. Образование двойного члектрического слоя.  [c.213]

    Малый радиус иона IJ обусловливает возможность координации лигак1(ов вокруг этого иона, образование большого числа двойных солей , различных [c.325]

    В последние годы для количественного описания ингибирующего влияния ПАОВ привлекаются новые представления о строении межфазной границы явление частичного переноса заряда, эффекты взаимодействия адсорбированных и восстанавливающихся частиц через металл электрода, эффект локального изменения плотности адсорбированных молекул ПАОВ вследствие влияния электрического поля восстанавливающихся ионов, образование донорно-акцепторных комплексов между металлом и адсорбированными молекулами. [c.164]

    Причиной отсутствия компенсации во влиянии растворителей на энергию ионов и, следовательно, причиной дифференцирующего действия является различие в энергии взаимодействия растворителей с кислотными группами кислот различной природы и с различно ноляризованными ионами, образованными этими кислотами. [c.337]

    Бертоллиды обладают для этого многими качествами они имеют широкий диапазон значений электронных зарядов и энергии исходных связей и резервы для ненолновалентных связей с партнерами они часто представляют собой резервуар свободных электронов н дырок, которые могут рассматриваться как подобие свободных валентностей, т. е. некоторые бертоллиды — это своего рода полирадикалы они могут служить носителями атомных ансамблей или ионных образован ий, химически слабо связанных с поверхностью и.д.и структурной единицей раствора. [c.137]


Смотреть страницы где упоминается термин Ионов образование: [c.476]    [c.337]    [c.178]    [c.178]    [c.171]    [c.235]    [c.174]    [c.280]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.185 , c.186 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Адсорбция ионов. Образование двойного электрического слоя

Активатор способствует вхождению субстрата в координационную сферу катализатора путем образования промежуточного комплекса с центральным ионом или входящим лигандом

Активатор ускоряет вхождение субстрата в координационную сферу катализатора за счет образования прочного комплекса с центральным ионом

Алкилбензолы образование отрицательных ионо

Аллильная перегруппировка образование ионной пары

Алюмосиликаты как образование карбоний-иона

Анодные процессы, идущие с образованием ионов двух валентностей

Ассоциация ионов и образование ионных пар

Ассоциация константа при образовании ионных

Ассоциация с образованием сложных аггрегатов. Ионные тройники, квадруполи и минимумы электропроводности

Бериллия комплексные соединения образования с ионом

Бикарбонат ионы НСО и образование

Бикарбонат ионы НСО и образование раковины

Бицикло октан, производные образование мостиковых ионов

Бора фторид, образование при обнаружении борат-иона

Бутандиол, адсорбция на ионных образование комплексов

Бутандиол, адсорбция на ионных образование связей с поверхностными группамп

Бутилбензол, образование отрицательных ионов

Ван-дер-Ваальса образования ионных пар

Взаимодействие ионов серебра с желатиной и образование примесных центров

Влияние образования ионных пар на нуклеофильную реакционную способность

Влияние растворителя на образование ионных пар

Внутренние потенциалы ионизации. Теплоты образования электронно-возбужденных ионов

Водородные ионы как катализирующий агент в реакции образования хлоргидрина

Водородные ионы роль в образовании АТР

Водородные роль в образовании ионных

Восстановление иона образование пузырька водород

Времена жизни квазистационарных состояний молекулярных отрицательных ионов. Изотопный эффект в сечении образования отрицательных ионов

Время запаздывания процесс образования ионной групп

Время образования ионной атмосферы

Вторичные ионы также Эмиссия ионов вторичных образование из молекулярных диэлектриков

Выделение ионов ртути. Образование солей и комплексов ртути

Галогенид-ионы участие в образовании адсорбционного слоя

Галоидзамещенные кислоты, превращение в карбокатионы Галоидкетоны, образование положительных ионов галоидов

Галоидоводороды теплоты образования И ионов

Галоиды положительные ионы, образование

Гетеролитическое расщепление и образование карбоний-ионо

Гиббса образовании ионов

Гидроксильные группы в образовании иона карбония

Гидролиз солей с образованием водородных и гидроксильных ионов

Гидроперекиси, образование реакции с ионами металлов

Действие излучений на ионные кристаллы. Образование и превращение ион-радикалов

Диаграмма растворимости двух солей с общим ионом в случае образования двойной соли

Диаграмма растворимости двух солей с общим ионом в случае образования кристаллогидратов

Диссоциация с образованием комплексных ионов

Диссоциация твердых солей, с образованием газообразных ионов

Диэлектрическая постоянная влияние на образование ионных

Доказательства образования ионных пар и ионных тройников

Доказательство образования карбониевых ионов

Донорно-акцепторный механизм образования ковалентной связи. Ионная, металлическая, водородная связи Межмолекулярные взаимодействия. Типы кристаллических решеток

Железа ион в воде образование ионных пар с сульфат-ионом

Закономерности изменения теплот и свободных энергий образования ионных соединений с возрастанием атомного номера

Значение концентрации водородных ионов при фотометрических определениях Влияние pH раствора на образование окрашенных комплексов

Золи путем образования ионных зарядов

Изменение pH среды при образовании комплексных ионов

Изотопный эффект замещения углерода на скорость образования карбоний-иона

Индиго, образование при обнаружении ацетат-иона

Иод, образование иона трииодида

Иод, образование иона трииодида реакции с сульфитом

Иод, образование иона трииодида рекомбинация атомов

Иод, образование иона трииодида флеш-фотолиз

Ионизационные потенциалы и образование мостиковых ионо

Ионизация электронным ударом. Образование положительных ионов

Ионная атмосфера образования

Ионная атмосфера работа образования

Ионная атмосфера скорость образования

Ионная атмосфера энергия образования

Ионная пара, энергия образования

Ионная с образованием комплексов

Ионное произведение воды при различной температуре . 11. Стандартные энтальпии образования и стандартные энтропии ряда веществ

Ионные атмосферы теория образования

Ионные вероятность образования

Ионные кристаллы условия образования

Ионные образование

Ионные образование

Ионные пары образование в газофазном пиролизе

Ионные пары образование в растворах щелочных

Ионные пары, образование

Ионные растворы эффект Дебая — Хюккеля и образование пар

Ионные реакции с образованием малорастворимых осадков

Ионные соединения теплоты образования

Ионные теория образования

Ионные энергия образования

Ионный источник для масс-спектрометрического изучения образования отрицательных ионов

Ионный обмен, осложненный нейтрализацией, образованием комплексов и другими реакциями

Ионных ассоциатов образование

Ионных комплексов образовани

Ионных пар образование и десольватация ионов

Ионы комплексные константы образования

Ионы образование

Ионы образование

Ионы, энергия гидратации Йодистый водород, реакция образования

Карбоангидраза и образование ионов

Карбонат теплота образования газообразного иона

Карбониевые ионы образование

Карбониевые ионы образование из ароматических ядер

Карбония ионы образование при

Карбония ионы образование при бензильной перегруппировке

Карбония ионы образование при гидролизе

Квазиравновесная статистическая теория масс-спектров при образовании отрицательных ионов

Классификация дефектов и ограничения ионной модели. . — Термодинамика точечных дефектов. Энергия образования дефектов

Кобальта ион ионной пары образование с сульфат-ионом

Комплексные ионы образование

Конденсированные ароматические образование ионов

Константа образования комплексных ионо

Константа равновесия образования ионной пар

Константы образования ионных тройников

Константы образования ионов в газовой-фаз

Константы образования комплексных ионов

Конформационные эффекты на образование олефинов из карбониевых ионов

Корреляция между ассоциацией и образованием сложных ионных комплексов локализованный гидролиз

Коссель схема образования ионной молекулы

Кремния фторид, образование при обнаружении силикат-иона

Легкость образования карбониевых ионов

Лившиц, В.В. Синев, О.Ф. Гинзбург Изучение влияния ионной силы и диэлектрической проницаемости на кинетику процесса образования карбинолов трифенилметанового ряда

МЕТОДЫ, ОСНОВАННЫЕ НА ОБРАЗОВАНИИ КОМПЛЕКСНЫХ ИОНОВ ИНДИЯ С ГАЛОГЕНИДАМИ (Р, С1 Вг, J) И SN Открытие индия

Магния ион образование ионных пар с анионами

Марганца ион в воде образование ионных пар с сульфат-ионом

Масс-спектрометрия образование ионных пар

Масса и состав наиболее распространенных частиц, элиминирующихся при образовании ионов

Меди ион в воде ионной нары образование с сульфат-ионом

Металлов ионы образование комплексов

Метастабильные ионы области образования

Механизм образования вторичных ионов из молекулярных диэлектрических веществ

Механизм образования двойного ионного слоя

Механизм образования карбониевого иона

Михаэли (Израиль). Связывание ионов и образование нерастворимых в воде солей полиметакриловой кислоты

Молекулярные ионы вероятность образования

Мостиковые карбониевые ионы образование

Никеля ион в воде образование ионной пары с сульфат-ионом

Образование и ионная проводимость пассивирующих слоев

Образование и разрушение ионных решеток

Образование и разрушение отрицательных ионов Рекомбинация заряженных частиц в разряде

Образование и разрушение отрицательных ионов. Рекомбинация заряженных частиц

Образование и устойчивость коллоидных систем О распределении водородных ионов между желатиной и водой

Образование ионной связи

Образование ионных пар в водных растворах

Образование ионных пар в растворе

Образование ионных пар вне оболочки

Образование ионных пар или комплексов, имеющих внешнюю координационную сферу

Образование ионных пар случай идеального электростатического взаимодействия

Образование ионных пар. Вычисление констант диссоциации

Образование ионов в водных растворах

Образование ионов и диссоциация

Образование ионов из стирола

Образование ионов, обладающих кинетической энергией

Образование карбониевых ионов

Образование карбониевых ионов количественные аспекты

Образование карбониевых ионов энергетика

Образование комплексных ионов

Образование комплексных ионов в водных растворах

Образование комплексных ионов и потенциалы восстановления

Образование масс-спектра и характеристика основных ионов

Образование окрашенного комплекса реактива с посторонними ионами

Образование окрашенного комплекса с посторонними ионами

Образование окрашенного соединения реактива с посторонними ионами

Образование органических ионов п их реакции п растворе

Образование отрицательных ионов

Образование отрицательных ионов молекулами органических соединений при диссоциативном захвате электронов

Образование отрицательных ионов при захвате электроВторичные элементарные процессы

Образование отрицательных ионов при электронном ударе

Образование пар из одноименно заряженных ионов

Образование пар ионов в жидких растворах

Образование полисиликатных ионов

Образование радикалов и ионов-радикалов в результате передачи электронов

Образование резких границ зон ионов

Образование резкого фронта при обмене ионов с участием двух жидких фаз

Образование резкого фронта при обмене разновалентных ионов

Образование сложных ионных группировок

Образование тетрафтороборат-иона в неводных растворителях Тетрафторобораты металлов

Образование точечных дефектов под действием излучения. . — Проблемы химии горячих атомов в ионных кристаллах

Образование циклопропанов в реакциях карбониевых ионов

Образованно карбоний-ионов

Ограниченность представлений об образовании свободных ионов карбония

Окисление влияние на образование карбоний-ионов

Оксониевые ионы образование из карбоний-ионо

Октатриен, образование отрицательных ионов

Определение ионов по образованию окрашенных соединений

Определение сечений образования отрицательных ионов, ложные пики отрицательных ионов

Определение состава и констант образования комплексных ионов

Определение состава комплексных ионов по функции образования

Определение ступенчатых констант устойчивости в случае образования триэтилендиамин- ионов марганца (И), железа (И), кобальта (II) и никеля

Определение типов образующихся комплексов и их констант образования из кривых нейтрализации. Пример комплексообразование этилендиаминтетрауксусной кислоты с ионами щелочноземельных металлов

Опыт 67. Растворение иодида ртути с образованием комплексных соединений иона ртути(Н)

Осаждение с образованием комплексных ионов

Особые случаи электродных процессов Образование на аноде ионов различной валентности

Отрицательные ионы, сольватация теплоты образования

ПРИЛОЖЕНИЕ V. Стандартные изобарные потенциалы образования и энтропии ионов и молекул в состоянии растворов, рассмотренных в I—III выпусках

Парамагнитные ионы и по каждому металлу и лиганду образование комплексов

Перенапряжение перехода при растворении ионных кристаллов с образованием комплексов

Пиридин, вероятность образования ионов

Полимеризация образование ионных активных

Полиметакриловая кислота образование комплексов с ионом

Полиолефины, образование отрицательных ионов

Полнены, образование отрицательных ионов

Положительные ионы, теплоты образования

Пористое стекло образование ионов карбонил

Посторонние ионы образование комплексов с реактивом

Предотвращение образования сульфида олова(IV) в присутствии фторид-иона

Проверка теории междуионного притяжения Бьеррума. Влияние диэлектрической постоянной на образование ионных пар

Процесс анодного растворения металла при образовании ионов различной валентности Главнейшие электрохимические характеристики химических источников тока

Пути образования карбониевых ионов

Работа образования зародышей в методе Беккера и ринга различных решеток и граней молекул и ионных нар

Работа образования зародышей около газовых ионов

Работа образования ионной атмосферы. Электростатическая энергия электролита

Радикалы образование в ионно-молекулярных реакциях

Размеры и легкость образования ионов с конфигурацией инертных газов

Рассмотрение процесса диссоциаций и образования ионных пар с позиций электростатической теории

Растворение малорастворимых осадков в связи с образованием комплексных ионов

Расчет кривой образования системы комплексов кобальта (II), нормального окислительно-восстановительного потенциала системы гексаммин-ионов и общей константы устойчивости Кв системы комплексов ко- i бальта

Расчет тепловых эффектов химических реакций в растворах по стандартным теплотам образования ионов

Рацемизация как критерий образования карбоний-ионов

Реакции открытия ионов (элементов) по образованию люминесцирующих осадков и растворов

Реакции с образованием комплексного иона . 20. Реакции, ведущие к образованию плохо растворимых соединений

Реакции, протекающие с образованием комплексных ионов

Резонансные процессы образования отрицательных ионов при взаимодействии электронов с молекулами

Роданид-ионы реакцией образования берлинской лазури

Роль контактных потенциалов и двойных ионных слоев в образовании 9. д. с гальванических цепей

Роль контактных потенциалов, и двойных ионных слоев в образовании электродвижущей силы гальванических цепей

Свободная энергия, изменение при образовании ионных пар

Сдвиги g-факторов при образовании ионных пар

Скорости образования карбониевых ионов

Спектральные исследования сольватации и образования ионных пар иодидов

Способы образования ионов

Способы образования отрицательных ионов

Сравнения теплот образования осколочных ионов

Стабилизация путем образования ионных зарядов

Стирол образование ионов при катионной

Строение, методы образования и разложения комплексных ионов

Султанов, В. И. Хвостенко. Образование отрицательных ионов тиофана

Сульфат-ион, ионной пары образование с двухвалентными катионами

Теории диффузии образования ионных пар

Теория образования ионных тройников и квадруполей по Фуоссу и Краусу

Теория образования ионных тройников по Фуоссу и Краусу

Теплота образования ионных пар

Теплота образования ионов

Теплота образования ионов кислородсодержащих

Теплота образования ионов серусодержащих

Теплота образования ионов углеводородных

Теплоты Образования отрицательных ионов. Сродство к электрону

Теплоты образования газообразных ионов и радиусы комплексных и многоатомных ионов

Теплоты образования индивидуальны веществ и ионов, входящих в компоненты топлив

Теплоты образования ионов газообразных

Теплоты образования ионов и пути установления структуры ионов

Теплоты образования отрицательных ионов

Теплоты образования положительных ионов

Теплоты образования положительных молекулярных ионов. Потенциалы ионизации

Титрование при образовании ионных ассоциатов

Титрования, приводящие к образованию комплексных ионов

Углерода ионы, образование

Удаление ионов из растворов (образование малодиссоциированного, легколетучего или труднорастворимого соединения)

Уравнение образования ионов

Функции абсолютной образования ионных тройнико

Хвостенко. Исследование образования положительных и отрицательных ионов тиофена и его гомологов электронным ударом

Химическая энергия Термохимия. Термохимические расчеты. Энергетика образования ионных соединений. Энергетика протолитических реакций. Относительный характер понятий кислота и основание

Цианид-ионы образования цианистого водорода

Циклопентадиен, образование отрицательных ионов

Щелочных металлов ионы, образование комплексов

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ I НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПЛАЗМЕ Варшавский, Н. П. Пенкин. О механизме образования возбужденных ионов ртути в положительном столбе разряда низкого давления

Экспериментальные критерии образования мостиковых ионов

Электронное строение атомов. Атомные радиусы. Образование ионов

Электронный удар в образовании карбониевых ионов

Энергия образования газообразного комплексного иона и энергия решетки солей металлов побочных групп периодической системы

Энергия образования ионной решетки

Энергия образования первичного сольватированного иона

Энергия также Тепловой эффект, Теплота, Энтальпия образования ионов

Энтальпия изменение при образовании, ионов в растворе

Энтальпия образования ионного кристалл

Энтальпия образования ионов

Эффекты заместителей образование ацилий-иона из бензойных кислот

Эффекты, связанные с образованием ионной атмосферы

образование сложных ионов

спектр нонакарбонил, образование и ионная

спектр образование енолят-иона



© 2025 chem21.info Реклама на сайте