Cтраница 2
Свободные металлы легко реагируют с радикалами, образуя металлорганические соединения. [16]
Образовавшийся свободный металл диффундирует в глубь капли. Затем капля амальгамы падает и процесс начинается снова на новой капле. [17]
Свободные металлы группы титана можно получить хлорированием очищенных окислов до тетрахлоридов и дальнейшим восстановлением их с помощью металлического магния. Хотя цирконий и гафний сходны по свойствам как ни одна другая пара элементов, их можно разделить методом ионного обмена или экстракцией их хлоридов органическими растворителями. [18]
Свободные металлы группы титана можно получить хлорированием очищенных окислов до тетрахлоридов и дальнейшим восстановлением их с помощью металлического магния. Хотя цирконий и гафний сходны по свойствам как ни одна другая пара элементов, их можно разделить методом ионного обмена или экстракцией их хлоридов органическими растворителями. [19]
Выделяющийся свободный металл агрессивен по отношению к материалу прибора. [20]
Образующийся свободный металл диффундирует в глубь капли. Затем капля амальгамы падает и процесс начинается снова на новой капле. [21]
![]() |
Физические свойства магния, кальция, стронция и бария. [22] |
Получение свободных металлов осложняется их высоким сродством к кислороду. [23]
Плотность свободных металлов не может считаться их характерным свойством. Столь значительное различие и послужило основанием для условного подразделения всех металлов на легкие и тяжелые. К легким металлам относят щелочные, щелочноземельные, бериллий, алюминий, скандий, иттрий, и титан, к тяжелым - все остальные. [24]
Частицы свободного металла, получаемые при этом разложении, слишком малы и электрически между собой не связаны. Однако мощности световых импульсов от большой лампы-вспышки достаточно для плавки металлических частиц и, следовательно, получения миниатюрных печатных схем и их элементов. [25]
![]() |
Антидетонационная эффективность смеси 60 % изооктана и 40 %. [26] |
Роль свободного металла, образующегося при полном распаде ТЭС, по А. С. Соколику наиболее заметно проявляется на последних стадиях подготовки смеси к горячему взрыву и заключается в гетерогенной рекомбинации активных центров, образующихся при взрывном распаде пероксидов. [27]
Анализ свободных металлов возможен при использовании сверхвысокотемпературной хроматографической аппаратуры. [28]
Проявление свободными металлами только восстановительных свойств объясняется способностью их атомов терять полностью или частично валентные электроны. При этом образуются ионные связи или ковалентные полярные связи в соединениях, где атомы металлов имеют положительные значения о. Восстановительная активность металлов проявляется по-разному. [29]
В свободном металле атомы плотно заполняют пространство, а их наружные энергетические уровни, весьма слабо заполненные электронами, перекрывают друг друга. Благодаря этому наружные электроны легко переходят от атома к атому, так что принадлежат не отдельному атому, а как бы обобществлены. Таким образом ионы металла ( ядра с внутренними энергетическими уровнями) крепко связываются в одно целое суммой свободно блуждающих между ними электронов. Эти свободные электроны обусловливают и физические свойства металлов ( блеск, тепло - и электропроводность и пр. [30]