Cтраница 2
Мхр - молекулярный вес формульной единицы, индексы х и р относятся соответственно к сложному окпслу и кристаллу перовскпта. [16]
Величина п определяет число формульных единиц ( в данном случае единиц NaCl) в ячейке. В литературе, однако, для выражения этой величины общепринят термин молекула. В такой терминологии содержится принципиальная ошибка, которая вносит большую путаницу и мешает правильному представлению о строении кристаллических веществ. [17]
Элементарная ячейка содержит 16 формульных единиц. [18]
Величина п определяет число формульных единиц ( в данном случае единиц NaCl) в ячейке. В литературе, однако, для выражения этой величины общепринят термин молекула. В такой терминологии содер - Нсится принципиальная ошибка, которая вносит. [19]
Элементарная ячейка имеет одну формульную единицу. Ионы PtCll ориентированы так, что их плоскости параллельны друг другу. [20]
![]() |
Кубическая структура криолита Na3AlFe. [21] |
Элементарная ячейка соответствует четырем формульным единицам. [22]
Для структуры флюорита характерна одна формульная единица в кубической элементарной ячейке. Каждый ион металла окружен восемью анионами, а каждый анион в свою очередь - четырьмя ионами металлов, расположенными в вершинах тетраэдра. Фононная дисперсионная кривая имеет девять ветвей. [23]
![]() |
Изменение с составом температуры начала мартен. [24] |
В элементарной ячейке содержится одна формульная единица. Согласно [10] постоянные гранецентрированной тетрагональной решетки i-фазы при 20 ат. [25]
То же число WA своих формульных единиц содержит 1 моль - единичное количество любого другого вещества. [26]
Число NA, характеризующее число формульных единиц в моле, называется постоянной Авогадро. [27]
Эмпирический формулой называют простейшую из возможных формульных единиц, отражающую стехиометрический состав соединения. [28]
![]() |
Данные, полученные для NaCl из дебаеграмм. [29] |
Далее, нужно определить, сколько формульных единиц NaCl содержится в ячейке. Для этого необходимо знать плотность кристалла. Простейший метод определения плотности ионного кристалла состоит в том, что составляются смеси неполярных жидкостей, пока не будет найдена такая смесь, в которой кристаллы не будут ни подниматься, ни опускаться. Плотность у такой жидкой смеси совпадает с плотностью исследуемого кристалла, и ее можно определить либо пикнометрически, либо, поскольку плотности исходных жидкостей известны, простым расчетом. [30]