Cтраница 2
![]() |
Влияние температуры прокаливания на размер частичек платины в цеолитах munaY. [16] |
В настоящее время не удается пока объяснить и механизм хемосорбции оксида углерода на цеолите. Данные, приведенные в табл. 27, показывают, что соотношение количеств хемосорбированных водорода и оксида углерода зависит от температуры прокаливания: при высоких температурах это соотношение равно единице. Возможно, наблюдаемые факты можно объяснить постепенным превращением мостиковых структур в линейные или просто стерическими препятствиями из-за наличия нескольких молекул СО в больших полостях, заполненных металлической платиной. Однако для более точного объяснения требуются дальнейшие исследования. [17]
Возможно, это соответствует второй энергетической зоне в твердом состоянии при примерно четырех электронах на атом, что также отражается на кривой Е / К для жидкости. Чтобы установить эти аномалии с полной достоверностью, необходимы более подробные и тщательные измерения; некоторая работа в этом направлении проводится в Бирмингемском университете. Ролль и Свами проводя исследование на трехкомпо-нентных сплавах, предполагают, что дабавление третьего компонента могло бы увеличить аномалию е / а; эти исследования следовало бы продолжить. Между тем для более точного объяснения необходимо дальнейшее развитие теории Эдвардса и других теорий. Если аномалии действительно существуют, то, следовательно, подход с точки зрения почти свободных электронов не удовлетворителен, по крайней мере, в отношении жидких сплавов. Вероятнее всего, что и температурная зависимость удельного сопротивления также испытывает определенное влияние. [18]
Нужно отметить, что приведенная схема образования химической связи в молекуле СО является лишь первым приближением. Переход одной электронной пары атома кислорода с удерживанием ее также атомом углерода должен был бы сделать молекулу сильно полярной. В следующем разделе дано более точное объяснение строения молекулы СО по методу молекулярных орбиталей, также приводящее к выводу, что связь в этой молекуле тройная. [19]
Стало возможно с большей точностью предсказывать места еще не известных элементов, разъяснилась аномалия положения теллура и иода. Так получилась новая формулировка периодического закона: свойства элементов находятся в периодической зависимости от их порядковых номеров. Выяснение того, что свойства элементов изменяются периодически в зависимости от порядкового номера, ведет к более глубокому пониманию причины периодичности. В настоящее время известно, что она обусловлена числом и распределением электронов в электронной оболочке атома. Так, в свете современных знаний периодическому закону может быть дано более точное объяснение на основе электронного строения атомов. [20]
Стало возможно с большей точностью предсказывать места еще неизвестных элементов, разъяснилась аномалия положения теллура и иода. Так получилась новая формулировка периодического закона: свойства элементов находятся в периодической зависимости от их порядковых номеров. Выяснение того, что свойства элементов изменяются периодически в зависимости от порядкового номера, ведет к более глубокому пониманию причины периодичности. В настоящее время известно, что она обусловлена числом и распределением электронов в электронной оболочке атома. Так в свете современных знаний периодическому закону может быть дано более точное объяснение на основе электронного строения атомов. [21]
Основываясь на своих наблюдениях, Мозли пришел к выводу, что порядковый номер равен числу положительных зарядов в ядре атома. Стало возможно с большей точностью предсказывать места еще неизвестных элементов, разъяснилась аномалия положения теллура и иода. Так получилась новая формулировка периодического закона: свойства элементов находятся в периодической зависимости от их порядковых номеров. Выяснение того, что свойства элементов изменяются периодически в зависимости от порядкового номера, ведет к более глубокому пониманию причины периодичности. В настоящее время известно, что она обусловлена числом и распределением электронов в электронной оболочке атома. Так в свете современных знаний периодическому закону может быть дано более точное объяснение на основе электронного строения атомов. [22]
Согласно этому толкованию, в растениях с сильно укороченными побегами запасные углеводы расходуются на стимулирование роста. Следовательно, узкое углеводно-азотное отношение усиливает вегетативный рост. Обрезка корней снижает у растений накопление азота, но благодаря замедленному вегетативному росту они сохраняют углеводы. Такая прибавка углеводов предположительно стимулирует цветение. Другое не менее четкое объяснение заключается в том, что активно растущие листья вырабатывают вещества, которые тормозят цветение. Стимулирование цветения с помощью обрезки корней является прямым результатом замедления вегетативного роста. Однако точная зависимость между этими процессами не ясна; в этой интерпретации следует ожидать более точного объяснения процесса цветения. [23]