Cтраница 2
Назовите известные вам аллотропные модификации углерода. Отметьте, какими свойствами они обладают. Чем объясняется резкое различие в физических свойствах этих веществ. [16]
Известна и третья аллотропная модификация углерода - карбин. [17]
При обычных условиях все аллотропные модификации углерода весьма инертны, другие элементы группы химически достаточно активны и взаимодействуют со многими веществами, как простыми, так и сложными. При увеличении температуры химическая активность всех веществ, образованных элементами группы, резко возрастает. [18]
При обычных условиях все аллотропные модификации углерода весьма инертны, другие элементы группы химически достаточно активны и взаимодействуют со многими веществами, как простыми, так и сложными. При увеличении температуры химическая активность всех веществ, образованных элементами группы, резко возрастает. [19]
Поэтому при строгом подходе следует представлять, например, аллотропные модификации углерода графит и алмаз ( рис. 51, а), как различные вещества ( как это делается в случае кислорода для О2 и О3) - Это обусловлено не только иесход-ностью механических ( твердость) и физических ( электропроводность, светопропуска-ние) свойств этих веществ, но и различиями в их химическом поведении: если графит является аналогом органических соединений ряда бензола, то алмаз имеет больше родственных черт с соединениями предельного ряда. [20]
Графит - вещество черного цвета с металлическим блеском, аллотропная модификация углерода, наиболее устойчивая в обычных условиях. Графит характеризуется высокой пористостью и химически инертен. При 400 С он начинает окисляться кислородом воздуха и взаимодействовать с оксидами азота, а с галогенами образовывать соединения включения. [21]
Синтезировав карбин, ученые полагали, что возможности построения аллотропных модификаций углерода исчерпаны, поскольку все три типа химических связей, свойственных ему, уже реализованы в трех существующих аллотропных формах. [22]
![]() |
Тонкопористое строение древесины, сохраняющееся в угле. [23] |
Согласно структурному анализу различных образцов аморфного углерода это не третья аллотропная модификация углерода, а тот же графит, но в состоянии чрезвычайно тонкого измельчения. [24]
Чем объясняется сходство структур и физических свойств нитрида бора с аллотропными модификациями углерода. [25]
И, Касаточкин, Ю. П. Кудрявцев и В. В. Корщак открыли, что наряду с известными аллотропными модификациями углерода - алмазом и графитом, существует третья аллотропная модификация - карбин, реализующаяся в виде двух новых кристаллических форм углерода - полииновой и кумуленовой. [26]
![]() |
Фрагмент кристаллической решетки. [27] |
Химическая активность возрастает от углерода ( графит) к германию, а среди аллотропных модификаций углерода наименее химически активен алмаз. [28]
За последние два десятилетия с открытием фуллеренов, нанотрубок, капсуленов и торенов система аллотропных модификаций углерода существенно расширилась. В ряде сообщений приводятся разнообразные схемы взаимосвязей новых форм углерода друг с другом. Однако все эти схемы обычно не привязаны к шкале энергии и, таким образом, лишены термодинамической целостности. Впервые ко всем известным аллотропным модификациям углерода применен термохимический системный подход. [29]
Совсем недавно А. М. Сладков, В. И. Касаточкин, Ю. П. Кудрявцев и В. В. Коршак открыли, что наряду с известными аллотропными модификациями углерода - алмазом и графитом, существует третья аллотропная модификация - карбин, реализующаяся в виде двух новых кристаллических форм углерода - полииновой и кумуленовой. [30]