Cтраница 1
![]() |
Кристаллические плоскости. [1] |
Кристаллы твердых веществ обычно имеют небольшие размеры. Они состоят из больших чисел кристаллитов. [2]
Несколько кристаллов твердого вещества ( или одну каплю его раствора, которую надо выпарить досуха) смешивают в микротигле с несколькими каплями хлористого тионила и избыток последнего испаряют. Затем добавляют 2 капли спиртового раствора солянокислого гидроксиламина, 1 каплю уксусного альдегида и подщелачивают 5 % раствором соды. Через короткое время жидкость подкисляют разбавленной соляной кислотой и прибавляют одну каплю раствора хлорного железа. [3]
При снижении давления на поверхности таблетки осаждаются кристаллы твердого вещества. Их сметают мягкой кисточкой и взвешивают таблетку. [4]
Для уменьшения потерь основного некристалли зующегося продукта с кристаллами твердого вещества последив на фильтре или на центрифуге подвергается промывке водой или раствором слабой концентрации. [5]
Если же число ковалентных связей примерно одинаково в кристалле твердого вещества и в молекулах его газа, то сублимация протекает при невысоких температурах. [6]
Если при внесении в гомогенный ( однородный) раствор кристалла твердого вещества начинается кристаллизация растворенного вещества, то такой раствор называется пересыщенным. [7]
![]() |
Схема действия спектрографа. [8] |
Для точного расчета размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает мет й рентгеноструктурного анализа ( см. разд. Установлено, что многие простые вещества имеют структуру, аналогичную плот-нейшей упаковке шаров. В такой упаковке на долю самих шаров приходится 74 05 % от занимаемого ими объема. [9]
![]() |
Схема действия спектрографа. [10] |
Для точного расчеда размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает метод рентгеноструктурного анализа ( см. разд. Установлено, что многие простые вещества имеют структуру, аналогичную плот-нейщей упаковке шаров. [11]
Для точного расчета размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает метод рентгеноструктурного анализа ( см. стр. Проведенные этим методом исследования показали, что у большинства металлов, в том числе и у меди, расположение атомов такое же, как при плотнейшей упаковке шаров ( подробнее см. стр. В плотнейшей упаковке шаров объем шаров составляет 74 % от объема всего занимаемого ими пространства. Имея эти данные, легко найти точное значение радиуса атома меди в кристалле. [12]
Для точного расчета размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает метод рентгеноструктурного анализа ( см. разд. Установлено, что многие простые вещества имеют структуру, аналогичную шютнейшей упаковке шаров. В такой упаковке на долю самих шаров приходится 74 05 % от занимаемого ими объема. [13]
Для точного расчета размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает метод рентгеноструктурного анализа ( см. разд. Установлено, что многие простые вещества имеют структуру, аналогичную плотнейшей упаковке шаров. В такой упаковке на долю самих шаров приходится 74 05 % от занимаемого ими объема. [14]
Для точного расчета размеров атомов необходимо знать их расположение в кристаллах твердых веществ. Эти сведения дает метод рентгеноструктурного анализа ( см. стр. Проведенные этим методом исследования показали, что у большинства металлов, в том числе и у меди, расположение атомов такое же, как при плотнейшей упаковке шаров ( подробнее см. стр. В плотнейшей упаковке шаров объем шаров составляет 74 % от объема всего занимаемого ими пространства. Имея эти данные, легко найти точное значение радиуса атома меди в кристалле. [15]