Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

также заряд

    Очень важное значение имеют также заряды на ионах. Ионы с боль- [c.248]

    Растворы индикаторов. Набор индикаторов, приведенный в табл. VI. 3, заимствован у Кольтгофа и Стенгера [16]. В ней даны области перехода pH, указаны переходы окрасок, а также заряд кислотной А или основной В форм индикатора. Последняя колонка содержит значения коэффициента солевой поправки индикатора. Определение этой величины дается в следующем разделе настоящей главы. [c.132]


    Физические и химические свойства простых и сложных веш,еств, образуемых различными элементами, определяются особенностями строения электронных оболочек, а также зарядом и массой ядер атомов этих элементов. Тем не менее исторически разделение элементов на два больших класса — металлы и неметаллы — возникло задолго до того, как было обнаружено сложное строение атома и создана периодическая система элементов. В основу такого разделения были положены довольно отчетливые различия в некоторых физических свойствах простых веш,еств, образуемых различными элементами. [c.106]

    На рис. 9 показаны зависимости заряда адсорбированных ионов N3 и 50- , а также заряда электрода от потенциала, полученные методом радиоактивных индикаторов на платинированном платиновом электроде. Потенциал, при котором заряд адсорбированных катионов по абсолютной величине равен заряду адсорбированных анионов, согласно уравнению (7.2), является потенциалом нулевого заряда. [c.35]

    Если для определения г использовать экспериментальное заполнение поверхности анионами, то получается сдвиг т. н. з., составляющий около 200 мв при изменении концентрации на порядок, т. е. в два раза больше, чем на опыте. Это расхождение связано с тем, что О. А. Есин и В. М. Шихов рассматривали как дискретные также заряды катионов на внешней плоскости Гельмгольца, тогда как в действительности дискретность внутренней плоскости Гельмгольца проявляется значительно сильнее, чем на внешней плоскости Гельмгольца. Б. В. Эршлер впервые получил теоретически правильный результат, приняв, что заряд слоя катионов является равномерно размазанным зарядом. Расчет был выполнен при использовании метода зеркального изображения. Этот метод представляет собой математический прием, позволяющий рассчитать взаимодействие ионов с металлом и ионами внешней обкладки двойного слоя. В дальнейшем Д. Грэм распространил [c.127]

    Важным фактором, влияющим на значение координационного числа, является также заряд комплексообразователя и лигандов. Увеличение заряда комплексообразователя и уменьшение заряда лигандов способствуют увеличению координационного числа. Так, для ионов Си+ и Аи+ характерно координационное число 2, а для Си + и Аи + — число 4. [c.64]

    Коэффициенты Сг характеризуют степень ненасы-щенности и, следовательно, реакционную способность атомов, а также заряды атомов в молекуле, т. е. полярность. [c.616]

    Схема уравнена по числу атомов, необходимо уравнять также заряды. Для осуществления процесса окисления частицы, указанные в левой части схемы, должны отдать [c.97]

    По мере того как каждый ион вырывается из ионной атмосферы, он попадает в среду влияния других ионов и снова окружается ионной атмосферой. Таким образом, все ионы подвергаются электростатическому торможению на всем пути их движения к соответствующим электродам. Понятно также и то, что уменьщение подвижности ионов должно быть тем больше, чем гуще ионная атмосфера, чем больше концентрация соответствующих ионов раствора, а также зарядов. [c.78]


    Опишите эксперименты, на основании которых было определено отношение величины заряда электрона к его массе ejm, а также заряд электрона е  [c.66]

    В другой серии изучали роль геометрических размеров поры. Сравнительное испытание зарядов типа а и типа б (см. рис. 37), а также зарядов с различной глубиной трещины Ь показало, что скорость воспламенения трещин, имеющих одинаковое значение Ь/йд, является различной. При переходе от зарядов типа а к зарядам типа бис увеличением глубины трещины скорость воспламенения возрастает. [c.122]

    К числу факторов, определяющих тепловой эффект, относится также заряд ядра и его поле. Сродство аммиака к протону составляет около 206 ккал. Между тем сродство отрицательного иона водорода к молекуле ВНз с образованием изоэлектронного иона ВН4 равно примерно 75 ккал. [c.227]

    Сопоставление А5к.п для различных ступеней координации одних и тех же ионов, по-видимому, не менее сложно, так как в этом случае необходимо учитывать как изменение гидратации комплексов, так и стерические особенности комплексов, а также заряд их на каждой ступени координации. [c.100]

    Естественно, что из иодидных растворов хорошо экстрагируются лишь те элементы, которые при прочих равных условиях образуют прочные иодидные комплексы. Большое значение имеет также заряд комплексов, их размеры, возможность присоединять дополнительные лиганды. [c.103]

    По закону электронейтральности згфяд поверхности металла должен быть равен заряду раствора у границы раздела, но с обратным знаком, т. е, m = = — /L. Следовательно, уравнение (11.8) позволяет определить также заряд той части двойного электрического слоя, которая находится в растворе. [c.240]

    В этом варианте предлагается изучить влияние понижения температуры на емкость, разрядную характеристику, отдачу по емкости и по энергии, а также на удельную энергию аккумулятора. Для этого требуется провести два зарядно-разряднЕлх цикла. Заряд и разряд первого цикла, а также заряд второго цикла проводят при комнатной температуре, разряд второго цикла — при пониженной температуре в интервале от О до —20 °С. [c.238]

    При налисании уравнений ядерных реакций учитывают, что при потере ядром а-частицы массовое число (Е + М) уменьшается на 4, а заряд ядра (2) уменьшается на 2 при испускании /3-частицы Е увеличивается на, 1, а. Е + N остается постоянным. Уравнения ядерных реакций должны удовлетворять правилу равенства массовых чисел, а также зарядов исходных веществ и продуктов реакции. [c.95]

    Зависимость адсорбции ио-а также заряда поверхности от потенциала Pt/Pt — электрода в растворе 10 н, HjS0,+3.10-3 н. Na SO  [c.32]

    Энергию иона, упруго рассеянного под глом О при однократном парном столкновении, можно рассчитать по ф-те t = F ( + М/т) osO -I- [(Л/"/т ) - ып-0] - = = КЕ где энергия первичных ионов, Л/-масса атомов образца, ш-масса первичных ионов, К-коэф рассеяния ионов Формула справедлива при Л//т > 1 Зная величины т О а также заряд (степень нейтрализации) рассеянных частиц и измерив Е можно рассчитать М и идентифицировать поверхностные атомы [c.258]

    Электронное строение. Теория хим. связи в кластерных соед. находится в стадии разработки. В большинстве теоретич. работ устанавливают связь между общим числом т.наз. кластерных валентных электронов (КВЭ) и строением остова. Общее число КВЭ вычисляют по след, схеме к суммарному числу электронов валентных оболочек атомов металлов, образующих остов молекулы К., прибавляют число электронов, предоставляемых лигандами по обычным правилам (см. Металлоорганические соединения) для кластерных ионов прибавляется также заряд К., взятый с обратным знаком. Напр., для Н2Ки (СО)]8 число КВЭ = = (6-8), -Ь (2 - 18)ео + (2 - 1)н = 86 для Со,(СО),, (6-9)с -Ь + (2- 16)со = 86, для [Со, (СО), 5] - (б -9)с + (2- 15)со + 2 = = 86. Осн. особенность небольших полиэдрич. К.-существо-вание магических чисел КВЭ, определяющих геометрию полиэдров, что особенно хорошо соблюдается для разл. К. переходных металлов однотипного строения. Изменение числа валентных электронов приводит к перестройке метал-лополиэдра. Так, для треугольных К. магическое число КВЭ 793 [c.401]

    ML]— к хорошо растворимым нормальным комплексонатам с островным мотивом довольно условны и помимо дентатности хеланта зависят от особенностей катиона, а также заряда 2 частиц [ML] Например, у палладия (И), имеющего к ч 4, несмотря на то, что НТА не может в силу стерических препятствий проявить максимальную дентатность, заполняя лишь три из четырех координационных мест, возможности для полимеризации ограничены и соответственно растворимость [Pdnta]- довольно высока согласно сообщению [728], удается достичь [c.393]

    Опыты Резерфорда позволили ему оценить также заряд ядра золота, который оказался равным 100 20 элементарных положительных зарядов (в действительности он равен 79). Какова же природа атома положительного электричества Резерфорд предположил, что такими положительными частицами должны быть ядра водорода — протоны. Но тогда почему масса атома золота чуть ли не втрое больше его заряда Пришлось предположить, что ядро золота, например, состоит из 197 протонов и 119 электронов, нейтрализующих избыточный заряд, т. е. вернуться к модели пирога с изюмом, но уже не для атома, а для его ядра. Только в 1932 г. английский физик Дж. Чедвик по инициативе Резерфорда провел опыты, доказавшие существование нейтральной частицы, по массе равной протону. Эту частицу назвали нейтроном. Немецкий физик В. Гей-. зенберг и советский физик Д. Д. Иваненко в том же [c.70]


    Влияние природы заместителя X в молекуле СбНзХ на соотношение орто-/пара- в данной конкретной реакции с одним и тем же электрофильным агентом в одинаковых условиях объяс- няется на основе метода молекулярных орбиталей и модели ме-I ханизма образования ст-комплекса, который включает первона- чальную атаку электрофила не на отдельный атом углерода бен- зольного кольца, а на л-связь. Поскольку электрофил один и Тот же, коэффициент, с которым входит его реакционный центр (например, атом N в N02 в НСМО, постоянен для всех С НзХ. Шостоянен также заряд на реагирующем атоме электрофила. При этих условиях в выражение для энергии возмущения Г 451 [c.451]

    Были приготовлены заряды, которые имели моделирующий глухую пору зазор высотой 40 и шириной — 0,1 мм между пластиной вторичного ВВ гексогена и пластиной из оргстекла. Применяли также заряды с подсоединенным к поре дополнительным объемом 7доп [61]. Сжигание производили в бомбе объемом 2 л, давление в которой создавалось азотом. Регулировочный клапан позволял получать нужную скорость изменения давления в бомбе во время горения заряда, в том числе ёр/(11 = О и йр1д.1 0. Ход изменения давления в бомбе фиксировали пьезодатчиком и записывали на осциллографе. Одновременно через пластину из оргстекла производили скоростную киносъемку. Было установлено, что нри горении описанного заряда без дополнительного объема при полностью закрытом клапане распространение горения в пору происходит в том случае, когда давление в момент воспламенения заряда превышает 25 атм. При увеличении р проникнове- [c.87]

    Следует учитывать также заряд разряжающейся частицы, который оказывает очень большое влияние на Еу . Так, при разряде катионов изомерных пиридин-альдегидов [647] и /г-иоданилиния [648] наблюдаемые величины Еу оказываются на— 300 мв ноло- жительнее рассчитанных на основании их строения и, наоборот, и-иодфенолят-анионы разряжаются при потенциалах, на — 300 мв более отрицательных, чем это следует из теории, не учитывающей влияния двойного слоя [647, 648]. Другой пример размыкание при щелочной обработке лактонного цикла наркотина и появление анионной карбоксильной группы сдвигает волну восстановления N-окиси наркотина на 300 мв к отрицательным потенциалам [372] по сравнению с волной лактонной формы N-окиси наркотина в тех же условиях. [c.160]

    Исследование распределения потенциалов" в ионизационной камере было проведено Брубэкером [283, 284], который рассмотрел влияние пространственного заряда на это распределение. Был исследован эффект пространственного заряда ионизирующих электронов, а также заряда положительных ионов и показано, что для заданной геометрии ионного источника и энергии ионизирующих электронов возможно построить универсальные кривые, которые выразят потенциалы и потенциальные градиенты как функцию давления образца и отношения электронного тока к выталкивающему напряжению. Знание такой зависимости необходимо также для понимания оптических свойств данного ионного источника. [c.117]

    Природа ионогенных групп, а также заряд флокулянта влияют на эффект очистки и -потенциал частиц дисперсной фазы. Слабокатионный флокулянт ОКФ, который, кроме положительно заряженных аммонийных групп, содержит карбоксильные, амидные и имидные группы (см. табл. 2.1), обладает меньшей эффективностью и не снижает 1-потенциала частиц до 0. [c.28]


Смотреть страницы где упоминается термин также заряд: [c.235]    [c.515]    [c.33]    [c.35]    [c.33]    [c.57]    [c.18]    [c.88]    [c.85]    [c.33]    [c.19]    [c.1076]    [c.366]    [c.402]    [c.126]    [c.126]    [c.11]    [c.519]    [c.250]    [c.518]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.267 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте