Cтраница 3
Цифры в третьем столбце, напечатанные жирным шрифтом, обозначают незаполненные оболочки. [31]
Соединения переходных элементов отличаются тем, что в них имеются незаполненные оболочки, и, с точки зрения зонной теории, они должны обладать металлическими свойствами. Диэлектриками ( или полупроводниками), согласно зонной теории, должны быть только высшие окислы, не имеющие d - электронов. Однако известно, что такие соединения, как NiO, CoO, Fe203, если они чистые и стехиометрические, обладают высоким удельным сопротивлением, несмотря на то что Ni2 имеет восемь d - электронов, Со2 - семь, a Fe3 - пять. [32]
Очевидно, размерность конфигурации отличается от 1 только за счет незаполненных оболочек. В случае замкнутых оболочек можно ожидать, что и при учете межэлектронного взаимодействия в его точной форме (2.16) волновая функция системы может быть с достаточной степенью точности аппроксимирована одним определителем Слеитера. [33]
Элементы, находящиеся в периодической системе между двумя инертными газами, имеют незаполненные оболочки и соответственно подоболочки, которые постепенно заполняются. У третьего элемента после инертного газа начинают заполняться р-орбитали ближайшего высшего уровня. [34]
Теперь рассмотрим процесс совмещения элементов разных подгрупп с одинаковым числом электронов на незаполненных оболочках путем расположения их в общих группах. В результате такой операции получается весьма компактная табл. 10, отличающаяся от обычной длинной таблицы только тем, что в нее вписаны в порядке возрастания атомных номеров и по группам все лантаноиды и актиноиды. [35]
В более сложных вариантах модели оболочек учитывается взаимодействие всех нуклонов, входящих в незаполненную оболочку. [36]
Согласно одной из теорий, электроны адсорбированных молекул могут заполнить свободные уровни в незаполненных оболочках, что обусловливает химическую связь. Что происходит далее, зависит от условий процесса. Детальный химический механизм реакций ( например, реакций синтеза аммиака или восстановления водородом), катализаторами которых служат металлы, пока является только умозрительным. [37]
При применении правила Хунда для определения нормального терма атома по известной электронной конфигурации надо рассматривать только незаполненную оболочку, поскольку моменты электронов в заполненных оболочках взаимно компенсируются. Пусть, например, вне замкнутых оболочек в атоме имеется четыре d - электрона. [38]
При применении правила Хунда для определения нормального терма атома по известной электронной конфигурации надо рассматривать только незаполненную оболочку, поскольку моменты электронов в заполненных оболочках взаимно компенсируются. [39]
При применении правила Хунда для определения нормального терма атома по известной электронной конфигурации надо рассматривать только незаполненную оболочку, поскольку моменты электронов в заполненных оболочках взаимно компенсируются. Пусть, например, вне замкнутых оболочек в атоме имеется четыре d - электрона. [40]
Вычисленная Бете. [41] |
На рис. 8.4 показана вычисленная Бете зависимость обменного интеграла от отношения V постоянной решетки к диаметру незаполненной оболочки. [42]
Взаимодействие с электронами проводимости наряду с усложнением температурной зависимости приводит к тому, что магнитный момент незаполненной оболочки в металле отличается от магнитного момента изолированного атома. [43]
На рис. 45 показана вычисленная Бете зависимость обменной энергии от отношения V постоянной решетки к диаметру незаполненной оболочки. [44]
Можно показать, что эта формула справедлива и в общем случае электронной конфигурации, содержащей несколько незаполненных оболочек. [45]