Cтраница 2
Таким образом, кристаллическая решетка TiOi имеет вакансии ( незанятые места) в узлах расположения атомов кислорода, а в кристаллической решетке TiOi j, избыточные атомы кислорода внедрены в междоузлия решетки. [16]
Такие атомы кислорода отталкиваются от соседних атомов кислорода, находящихся в нормальных узлах решетки, способствуя их переходу в междоузлия, несколько удаленные от положения избыточных атомов кислорода. При этом образуется комплекс дефектов, состоящий из анионной вакансии, связанной с двумя атомами кислорода, находящимися в междоузлиях. [17]
![]() |
Кристаллическая решетка ТЮ. [18] |
Таким образом, кристаллическая решетка ТЮ [; имеет вакансии ( незанятые места) в узлах расположения атомов кислорода, а в кристаллической решетке TiOi x избыточные атомы кислорода внедрены в междоузлия решетки. [19]
Можно предположить, что активность алюмохромовых катализаторов определяется либо окислами хрома, образующими при восстановлении Сг 6, либо, что вероятнее, согласно гипотезе Даудена [9], дефектами в решетке, возникающими в результате наличия избыточных атомов кислорода. Поэтому изменение содержания Сг 6 в катализаторах перед контактированием должно влиять на их активность. [20]
Прокаливание закиси меди СигО в атмосфере кислорода приво - Д1И, наоиори), к изиьмну кислорода и к образованию вакантных металлических узлов. Избыточные атомы кислорода имеют возможность присоединять электроны в свою валентную подгруппу и являются, следовательно, акцепторами. В заполненной зоне образуются дырки и Си. Обработка слоя закиси меди кислородом применяется при изготовлении меднозакис-ных фотоэлементов. [21]
![]() |
Резонансные кривые натриовоборатных стекол. [22] |
Во-первых, ионы-модификаторы, как и в силикатных стеклах, могут играть роль деполимеризаторов, разрывая мостиковую связь в каркасе, при этом бор не изменяет своей тройной координации. Во-вторых, избыточные атомы кислорода, вносимые модификатором, могут быть однократными электронными донорами по отношению к атомам бора. В этом случае каждый избыточный атом кислорода переводит один атом бора из тройной координации в четвертую, а атом кислорода образует не мостиковую, а только боковую связь с каркасом. Наконец, в том случае, когда атом кислорода является двухкратным электронным донором, каждый избыточный кислородный атом переводит два атома бора в четверную координацию и, образуя мостиковую связь в каркасе, играет полнмеризующую роль. [23]
![]() |
Промежуточные продукты гомогенного каталитического распада перекиси водорода. [24] |
Из сказанного ясно, что в реально существующих системах образуется несколько одновременно действующих активных промежуточных продуктов. В конкретном примере разложения перекиси водорода активными формами являются соединения перекисного типа, содержащие четное число избыточных атомов кислорода, а неактивной - соединение, содержащее один избыточный атом кислорода. Формы, содержащие нечетное, но большее единицы, число атомов кислорода, обычно распадаются с образованием основной неактивной формы и не имеют самостоятельного кинетического значения. [25]
Из сказанного ясно, что в реально существующих системах образуется несколько одновременно действующих активных промежуточных продуктов. В конкретном примере разложения перекиси водорода активными формами являются соединения перекисного типа, содержащие четное число избыточных атомов кислорода, а неактивной - - соединение, содержащее один избыточный атом кислорода. Формы, содержащие нечетное, но большее единицы, число атомов кислорода, обычно распадаются с образованием основной неактивной формы и не имеют самостоятельного кинетического значения. [26]
По-видимому, оба этих процесса - трехмерная полимеризация и отщепление низкомолекулярных элементов каркаса - могут протекать одновременно в соответствии с тройной ролью избыточных атомов кислорода, рассмотренной выше. [27]
Из сказанного ясно, что в реально существующих системах образуется несколько одновременно действующих активных промежуточных продуктов. В конкретном примере разложения перекиси водорода активными формами являются соединения перекисного типа, содержащие четное число избыточных атомов кислорода, а неактивной - соединение, содержащее один избыточный атом кислорода. Формы, содержащие нечетное, но большее единицы, число атомов кислорода, обычно распадаются с образованием основной неактивной формы и не имеют самостоятельного кинетического значения. [28]
Из сказанного ясно, что в реально существующих системах образуется несколько одновременно действующих активных промежуточных продуктов. В конкретном примере разложения перекиси водорода активными формами являются соединения перекисного типа, содержащие четное число избыточных атомов кислорода, а неактивной - - соединение, содержащее один избыточный атом кислорода. Формы, содержащие нечетное, но большее единицы, число атомов кислорода, обычно распадаются с образованием основной неактивной формы и не имеют самостоятельного кинетического значения. [29]
Рассуждения, проводившиеся в подразделе 2а, применимы для таких окисных систем с избытком электронов, как Zn - ZnO - О2, в которых величина пп определяется равновесием между металлом и окислом и не зависит от концентрации кислорода, адсорбированного на поверхности. Однако в окисных системах вроде Си - Си2О - О2 с недостатком электронов, число незанятых катионных узлов ( дырок) в решетке на каждый кубический сантиметр пп пропорционально числу избыточных атомов кислорода на поверхности о -, приходящемуся на каждый квадратный сантиметр ее площади. [30]