Cтраница 1
Атомы ванадия и никеля образуют в нефтях химически сложные органические комплексы типа порфириновых. При этом никелевые соединения более устойчивы к воздействию внешней среды по сравнению с ванадиевыми. В связи с этим, ванадий-никелевое отношение уменьшается при окислительных процессах в нефтях и биодеградации нефтей. [1]
Атомы ванадия в решетке окиси ванадия имеют валентность, равную пяти. Однако при введении атома вольфрама в решетку окисла ванадия шестой валентный электрон вольфрама, связанный со своим атомом не очень сильно, может при термических колебаниях мигрировать, сквозь решетку окиси ванадия как переносчик электрического тока или влиять на адсорбцию кислорода на поверхности. Электронейтральность кристалла сохраняется вследствие того, что избыток положительного заряда атома вольфрама нейтрализует избыток электронов, имеющихся в кристалле. Однако электрон может мигрировать сквозь решетку и проводить электрический ток, в то время как положительный заряд должен оставаться локализованным в том месте решетки, в котором находится атом вольфрама. В результате вольфрам способствует электронной проводимости в твердом веществе. В противоположность этому, когда в решетке окиси ванадия атом ванадия замещен на титан ( случай б рис. 2), он отдает только четыре валентных электрона. Пятый электрон, необходимый для валентной структуры кристалла, отдается одним из атомов ванадия, входящих в решетку окисла, что приводит к образованию так называемых положительных дырок в твердом веществе. В этом случае перенос электрического тока и электрическая проводимость возникают при движении этих положительных дырок. В обзорной литературе, указанной во вступительной части этого раздела, довольно подробно излагаются количественные законы, управляющие скоростью движения потока электрических зарядов, и энергетические факторы, управляющие их движением от одного положения в решетке к другому. Дефекты решетки, вызванные либо нестехио-метричностъю состава, либо включением инородных примесей, несут ответственность за перенос электронов от твердого вещества к адсорбированной молекуле или, наоборот, за переход электронов из адсорбированной молекулы в решетку. Подобным же образом движение электронов или положительных дырок в твердом веществе имеет большое значение для каталитического поведения полупроводника; кроме того, этим можно объяснить быстрое образование дефектов решетки при соударении адсорбирующейся молекулы с поверхностью. Признано также, что дефекты не локализуются в определенном месте решетки ( как показано на рис. 1 и 2), а распространяются на довольно большое число атомов. [2]
![]() |
Электронные конфигурации ванадия, ниобия и тантала. [3] |
Атомы ванадия, ниобия и тантала имеют характерное для переходных элементов строение: валентные электроны их атомов расположены в двух внешних слоях; в периферийном слое - два электрона. С предпоследнего слоя, содержащего 11 электронов, в определенных условиях атомы могут отдавать еще до трех электронов. [4]
Атом ванадия в структуре Th3 ( VO4) 4 обладает тетраэд-рической координацией, атом тория окружен восемью кислородами, из которых четыре расположены близко и четыре удаленно. [5]
![]() |
Физические константы простых веществ ванадия, ниобия и тантала. [6] |
Атомы ванадия, ниобия и тантала имеют мало общего с атомами элементов 5А подгруппы и не бывают в отрицательно валентном состоянии. Сходство сравниваемых подгрупп элементов ( 5В и 5А) проявляется лишь в соединениях высшей валентности. [7]
Поскольку атом ванадия в ванадилпорфиринах нефтей является координационным центром в молекулах асфальтенов, мы полагаем, что комплексообразующие реагенты, находящиеся в водной фазе, избирательно реагируют с МП нефтей на границе раздела фаз и тем самым способствуют разрушению асфальто-смолистьгх структур. Это, в свою очередь, приводит к изменению физико-химических свойств нефтей. [8]
![]() |
Энергетическая конкуренция состояний 3d 14s и 3d 4 г для атомов З - элементов. [9] |
Для атомов ванадия и никеля, предшествующих хрому и меди, эндо-эффекты очень малы: у никеля, в частности, эффект так мал, что можно даже колебаться в том, как следует писать основную конфигурацию: Nid8sa или Nid9s, а может быть, и как гибридную их смесь. [10]
Добавление атомов ванадия ведет к постепенному разрушению магнитного упорядочения и, следовательно, к уменьшению магнитной части сопротивления. В системах непрерывных твердых растворов наблюдаются два типа изменения сопротивления в зависимости от состава. Максимум сдвинут в сторону металла, сопротивление которого при комнатной температуре больше. Кривая 3 показывает поведение сплавов хром - ванадий во всем диапазоне концентраций. [12]
Из 36 атомов ванадия в элементарной ячейке 12 имеют октаэдрическую координацию1 ( среднее расстояние V-О 1 94 А, причем одна связь V-О короткая - 1 62 А, а остальные - 2 А); 16 атомов имеют окружение в виде тригональной бипирамиды с таким же средним расстоянием V-О и 8 атомов-в виде квадратной пирамиды о средним расстоянием V-О 1 83 А; ср. [13]
При растворении атомов ванадия, титана, циркония, ниобия в их карбидах в решетках последних появляются свободные узлы ( фиг. [14]
Какое строение имеет атом ванадия. Какие степени окисления проявляет ванадий в своих соединениях. [15]