Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Графит, строение

    Различие аллотропных модификаций углерода — яркий пример влияния кристаллического строения твердых веществ на их физические свойства. В графите атомы углерода расположены в параллельных слоях, образуя гексагональную сетку. Внутри слоя атомы связаны гораздо сильнее, чем один слой с другим, поэтому свойства графита сильно различаются по разным направлениям. Так, способность графита к расслаиванию связана с разрывом более слабых меж-слойных связей по плоскостям скольжения. [c.131]


    В свободном виде углерод существует как графит, алмаз и карбин (аллотропия углерода) это-твердые вещества с различным строением кристаллической решетки. [c.147]

    Заданне . Исиользуя таблицу периодической системы, учебник, справочник, заполните таблицу со следующими графами строение атомов элементов, предполагаемые степени окисления. [c.149]

    Подвижность п-связей имеет место во всех ароматических соединениях и, в частности, как это уже отмечалось в графите. Строение ароматических соединений проще 320 [c.320]

    Энергия разрыва связи между атомами углерода графита в слое составляет 715 кДж/моль, а между слоями— 17 кДж/моль. Как согласуются эти данные со строением графита Почему графит применяется как смазочный материал  [c.122]

    Пояснение. При ответе на вопрос о составе (графы 2 и 3) указываете одинаковый или разный , в графах строение и свойства (графы 4 и 5) записываете сходное (сходные) , одинаковое (одинаковые) или различное (различные) . [c.160]

    Полезно подчеркнуть, что свойства веществ в кристаллическом состоянии зависят не только от состава и условий существования, как в случае газов и жидкостей, но и от внутреннего строения. Так, хорошо известно, что хотя алмаз и графит совершенно одинаковы по составу, однако по своим свойствам они резко различны. Алмаз, например, обладает наибольшей твердостью по сравнению со всеми другими природными материалами (вспомним алмазное бурение) графит же, наоборот, очень мягок и применяется для смазки трущихся металлических поверхностей, изготовления карандашей и т. д. [c.121]

    Первичные карбоидные образования имеют неупорядоченное (аморфное) строение. Свойства их не остаются постоянными при дальнейшем нагревании происходят изменения, которые в известных условиях могут привести к упорядоченному, кристаллическому строению (графит). Между природой исходного сырья и свойствами получаемого из него кокса существует генетическая связь. [c.138]

    Нитрид бора существует в виде модификаций — графитоподобной (белый графит) н алмазоподобной (боразон). Объясните а) строение б) свойства этих веществ. [c.202]

    Структура (С2Г)п имеет принципиально отличающуюся от (СГ)п модель строения [6-169]. Углеродные слои в этом соединении остаются плоскими. Атомы фтора внедряются в каждый второй слой углеродной матрицы [6-170]. На рис. 6-60,а показано взаимное расположение атомов фтора и углерода в (С2Г)п. Атомы фтора ковалентно связаны с атомами углерода в направлении, перпендикулярном углеродным плоскостям. Две трети атомов фтора имеют в ближайшем окружении 2 атома углерода и одна треть — 3 атома углерода, как и у (СГ) . Длина С—Г связи равна 0,138 нм а С—С связи — среднеарифметическому значению длин связей в графите и алмазе (0,147 нм). Атомы фтора образуют в упаковке (СгГ)п гребни. Последние входят во впадины последующего слоя (рис. 6-60, б). В результате обеспечивается плотный контакт между слоями. Такое упорядоченное состояние упаковки соответствует отдельным фрагментам кристалла, имеющим свой центр кристаллизации, которые в совокупности образуют мозаику. [c.391]


    Остов полимеров. В наиболее ясно выраженном виде остовы разных видов существуют в строении атомных соединений, что не удивительно, так как преобладающие в строении этих соединений ковалентные связи отличаются не только направленностью, но и прочностью. Так, в органических соединениях часто встречаются цепные, слоистые и каркасные остовы, построенные из атомов углерода, соединенных а-связями. Цепочечный остов можно обнаружить в твердом парафине, в полиэтилене (рис. 20) трехмерный— в активированном угле, в алмазе. Остовы всех этих трех видов часто имеют ароматические соединения. Подобным двухмерным, слоистым остовом обладает графит. [c.78]

    Линии графа, соединяющие заданные точки, обычно называют ветвями. Ветви соединяют вершины графа. Обычно граф можно изображать по-разному заменять прямолинейные ветви на криволинейные, располагать произвольно вершины его на плоскости. Графы, имеющ ие принципиально одно и то же строение, называются изоморфными. Если ветви графа пересекаются только в вершинах, такой граф называется плоским. Графы химических реакций обычно плоские. [c.285]

    На рис. 11 приведены схемы строения атомных решеток алмаза и графита. В силу своеобразия структуры графит имеет очень малую прочность связи по плоскостям спайности кристалла, тогда как алмаз обладает огромной твердостью, поскольку все атомы углерода в его кристаллической решетке расположены друг от друга на одинаковом расстоянии. [c.32]

    Особенности строения кристаллических решеток графита н алмаза приводят к заметному различию их физических и химических свойств. Алмаз — изотропное вещество, т. е. все его физические свойства не зависят от направления, в котором они рассматриваются. Графит, напротив, — анизотропное вещество, легко колется на пластины в направлениях, параллельных атомным пло- [c.95]

    ПРОСТОЕ ВЕЩЕСТВО — простое тело, однородное вещество, состоящее из атомов одного и того же химического элемента форма существования химического элемента в свободном состоянии алмаз, графит, уголь (состоят из атомов углерода, но отличаются по своему строению н свойствам), кислород и озон (отличаются по числу атомов в молекуле и по свойствам) и т. д. [c.205]

    Она зависит от молекулярной массы — для родственных веществ увеличивается с ее ростом от агрегатного состояния — увеличивается при переходе от твердого к жидкому и от жидкого к газу от кристаллического строения (графит, алмаз) от изотопного состава (Нз и Ог, НгО и ОгО), от структуры молекул (н-бутан и изобутан). [c.77]

    Величина энтропии сложным образом отражает всю совокупность свойств соединения в данном агрегатном состоянии. Она зависит от молекулярной массы — для родственных веществ увеличивается с ее ростом от агрегатного состояния — увеличивается при переходе от твердого к жидкому и от жидкого к газу от кристаллического строения (графит, алмаз) от изотопного состава (Нг и Ог, НгО и ОгО), от структуры молекул ( -бутан и изо-бутан). [c.66]

    К Ир и к С. Д. разработка и применение новых методов порошковой рентгено графии к исследованию строения поликристаллических неорганических веществ Автореф. дисс.... канд. хим. наук. Новосибирск, 1981. [c.130]

    Казалось бы, в таком случае при нагревании легко осуществить синтез искусственных алмазов. Однако скорость протекания процесса оказалась очень низкой, и дальнейшее увеличение температуры не меняло положения, так как при этом увеличивается скорость каи прямой, так и обратной реакций. И тогда исследователи обратили внимание на следующий факт плотность алмаза (3,51 г/см ) больше плотности графита (2,25 г/см ), разница в плотностях легко объяснима с точки зрения строения кристаллических решеток алмаза и графита. Следовательно, чтобы сместить равновесие реакции (2) вправо — в сторону образования алмаза,— нужно повысить давление, которое способствует образованию алмаза в связи с тем, что он занимает меньший объем, чем графит (в полном соответствии с принципом Ле Шателье). Для практического осуществления реакции (2) потребовались колоссальные давления порядка десятков тысяч атмосфер.  [c.144]

    Топологический уровень организации полимера представляет собой вид его молекулярно-массового распределения (ММР) и характеризуется функцией ММР, а разветвленный и сетчатый полимер — еще и функцией участков цепей между узлами разветвления или сетки. Таким образом, этот уровень характеризует связность элементов структуры полимера и может быть количественно описан различными способами, в том числе и в виде графов. Это описание отвлекается от конкретного химического строения макромолекул и пространственного расположения их элементов. [c.298]

    Висмут и сплавы 1, 3—5, 19, 34, 137, 151, 175, 179, 194. 232 Вольфрамид железа 16, 17. 25. 32. 39. 45. 89. 92 Вольфрам и сплавы 1. 3, 17, 22—25, 39, 45. 102, 144, 151, 194—198 Гадолиний и сплавы 19, 144, 219 Галлий и сплавы 145 Гафний и сплавы 164 Германий 45 Гольмий 219 Графит, строение 30 Дислокации в алюминии 19, 76, 81, 100, 140 висмуте 1, 25, 37, 85, 175 вольфраме 45, 195 германии 45. 216 Дислокации в  [c.117]

    Графит имеет такое же происхождение, как и саяга, и осаждается преимущественно па верхних стенках реторт. Плотное строение его объясняется последующей цементацией сажи каплеобразными скоплениями разлагающихся высококипящих индивидов нефтяной смолы. Графит также может содержать железо. [c.394]

    Формулы. В графе Формула даны либо упрощенные структурные формулы, либо (чаще) полуразаернутые эмпирические формулы, дающие возможность судить о химическом строении соединений. Иногда, если структурная формула очень громоздка для написания или неизвестна, приводится только эмпирическая формула. [c.397]


    Каолинит, диккит, тальк, пирофиллит, слюда, монтмориллонит (вторичная пористость), вермикулит (вторичная пористость), сажи (первичная пористость), гидроокись магния, окись магния (вторичная пористость), модификация окиси железа, графит, окись графита, различные порошки из пластинчатых кристаллов Активный уголь (первичная пористость), окись железа (первичная пористость), окись магния (первичная пористость), байерит, т]-А120з (вторичная пористость), пористые кристаллы, металлические напыленные пленки Монтмориллонит (первичная пористость), вермикулит (первичная пористость), т)-А120з (первичная пористость), первичные поры в разных кристаллах слоистого строения [c.370]

    Родоначальник подгруппы — углерод (лат. сагЬопеит) существует в свободном виде в двух аллотропных модификациях — графит и алмаз,— резко различающихся по строению и свойствам (см. ниже). Углерод — один из важнейших элементов в природе. Его соединения составл.чгот основу живей природы — флоры и фауны. [c.130]

    Графит имеет слоистое строение. Валентное состояние атома углерода в слое можно объяснить участием его, <р--гибридных орбиталей. Исходя из строения и характера химической связи обьясните, почему графит используется а) как смазочный материал б) как материал электродов. [c.99]

    Химический элемент — общее (широкое). Простое веще-сгво (уголь, графит, озон, металл и т. д.) частное. Таково соотношение объемов этих понятий. Следует также отличать понятия "простого вещества" и "простого тела". Под телом общепринято понимать твердые химические соединения. Тело может быть и простым веществом (медная болванка, например) и сложным (N33804 — соль). Простое вещество может существовать во всех трех агрегатных состояниях газообразном, жидком и твердом (тело). Простое тело — разновидность простого вещества. Второе понятие шире. Но чтобы понять это, науке потребовались столетия. Учение Ломоносова является концептуальным этапом в развитии атомистических представлений о строении материи. [c.25]

    При обсуждении строения таких молекул, как бензол, мы убедились, что в некоторых случаях электроны могут делокализовываться, или распределяться, по нескольким ядерным центрам. Это происходит при условии, что атомные орбитали одного атома способны взаимодействовать с атомными орбиталями сразу нескольких других атомов. Как мы уже знаем из разд. 8.7, ч. 1, в графите электроны делокализуются в пределах целых атомных плоскостей. Целесообразно подойти к рассмотрению хими- [c.360]

    Строение молекулы можно формализовать при помощи теории графов, как это делают Валентинуцци, и получить количественные характеристики структурных параметров. Структурною формулу можно рассматривать как плоский граф, содержащий определенное количество вершин (атомов) и ребер (связей). В первом приближении вершины берутся как бескачественные абстрактные точки, различающиеся лишь числом ребер и своим положенцем на графе. В графе могут встречаться группы однотипных вершин, тождественных по своим характеристикам. Можно рассчитать вероятность нахождения в данном молекулярном графе вершины определенного типа. Так, граф молекулы бензола содержит 12 вершин, из них по шести тождественных для углеродов и водородов. В таком случае вероятность того, что данная вершина окажется атомом углерода, будет Рс = =- . Это же значение имеет вероятность встретить, в вершине атом водорода рн  [c.147]

    Как известно, алмаз по своему химическому составу является чистым углеродом, так же как и графит, которые таким образом являются полиморфными модификациями одного и того же элемента, однако свойства их резко различны. Это объясняется отличием в строении их кристаллических структур (рис. 33). Алмаз (рис. 33, а) обладает кубической гранецентрированной решеткой с расстояниями между атомами 0,154 нм постоянная решетки алмаза равна 0,356 нм. Графит (рис. 33,6) имеет гексагональную слоистую решетку расстояние между атомами в слое равно 0,142 нм, а между слоями—0,339 нм. Такое большое расстояние между слоями обусловливает слабость химической связи по этому направлению, благодаря чему графит является рыхлым, мягким веществом — слои легко скользят и отделяются друг от друга. Алмаз >ке, как известно, является самым твердым из всех известных нам веществ. Следует сказать, что это свойство в основном определяет ценность алмаза как материала в самых разнообразных отраслях промышленности (резцы, фрезы, абразивные круга, шл.чфовальные порошлн и пасты. [c.124]

    Как и у алмаза, в графите каждый атом углерода образует друг с другом четыре связи. Однако эти связи неодинаковые. Три из них являются а-связямн, образованными в результате перекрывания р -гибридных орбиталей атомов углерода. Все они располагаются в одной плоскости под углом 120°, образуя непрерывную плоскую сетку, состоящую из правильных шестиугольников, в углах которых находятся атомы углерода. Четвертая я-связь образуется за счет перекрывания лепестков р-орбиталей выше и ниже плоскости, в которой расположены атомы углерода. п-Связь образует сплошное электронное облако по всему слою атомов углерода, как в случае металлической связи. Углеродные слои у графита связаны очень слабыми силами межмолекулярного пзаимодействия. Эти особенности строения графита и обусловливают такие его свойства, как электропроводность, слоистость и т. д. [c.241]

    Химически однородная поверхность углеродных материалои (алмаз, графит, угли, технический углерод и т. д.) должна содержать функциональные группы (атомы или группы атомов) одинакового состава и строения, не образующие других, неконтролируемых соединений. Таким условиям отвечают галоидфунк-циональные группы. [c.75]

    Способность элемента к образованию аллотропных модификаций обусловлена строением атома, от которого зависит тип химической связи, а также строение молекул и кристаллов. Так, например, алмаз, графит, карбин и поликумулен состоят только из атомов углерода, но отличаются своими физическими свойствами и химической активностью. Объясняется это тем, что эти модификации углерода обладают разной кристаллической структ турой, разными связями между атомами. [c.5]

    Иное кристаллическое строение имеет аллотропическое видоизменение углерода — графит. Здесь также имеется атомная решетка, но построенная иначе, чем у алмаза атомы углерода в графите образуют слои, в каждом из которых они размещены по вершинам правильных шестиугольников (рис, У-7). Атомы С в указанных шестичленных ячейках расположены друг от друга на расстоянии 1,43 А. Расстояние же между слоями составляет 3,35 А, т. е. величину, значительно большую. Взаимодействие атомов С, принадлежащих к соседним слоям, уже значительно слабее, чем связь С — С в каждом данном слое. Отдельные слои связаны между собой уже не ковалентно, а образуют единий кристалл графита за счет более слабых дисперсионных ван-дер-ваальсовых сил, характерных для [c.118]

    П юстые вещества образованы атомами одного элемента. Многие элементы образуют по нескольку простых веществ. Они отличаются составом, строением и носят название аллотропных видоизменений. Таковы газообразные Oj и Оа, твердые алмаз, графит и карбин. Такие элементы, как Не, Ne, Кг, Хе, Rn, в виде простых веществ одноатомны при обычных условиях. Для многих других веществ переход в одноатомное состояние возможен только при соответст-вуюшем энергетическом воздействии. [c.10]


Смотреть страницы где упоминается термин Графит, строение: [c.193]    [c.213]    [c.257]    [c.75]    [c.384]    [c.50]    [c.87]    [c.276]    [c.145]   
Курс коллоидной химии (1976) -- [ c.421 ]

Теоретические основы органической химии Том 2 (1958) -- [ c.286 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Графит

Графит графита

Графит молекулярное строение

Графит строение молекулы

Графита окиси гидроокиси строение

Графой

Графы

Графы в теории электронного строения элементоорганических соединений

Графы и электронное строение сопряженных углеводородов

Окись графита строение молекулы

Способы описания структуры молекул. Геометрические модели — Графы в классической теории химического строения

Фторированный графит строение



© 2025 chem21.info Реклама на сайте