Cтраница 1
Определение сродства к электрону экспериментальным путем является затруднительным, поэтому для многих элементов величины энергии получены косвенными вычислениями, да и то в основном только для образования однозарядного отрицательного иона. Ниже приводятся значения энергий сродства атома к электрону для некоторых элементов. [1]
Определение сродства к электрону экспериментальным путем является затруднительным, поэтому для многих элементов величины энергии получены косвенными вычислениями, да и то в основном только для образования однозарядного отрицательного иона. [2]
Наконец, для определения сродства остальных сайтов были использованы величины констант скоростей второго порядка ( & кат / Кт) для гидролиза мальтоолигосахаридов со степенью полимеризации от трех до восьми. [3]
Подробные обзоры методов определения сродства к электрону приведены в монографии X. [4]
Нужно отметить, что определение сродства хлора к электрону, сопряженное с большими трудностями, стало доступным сравнительно недавно. [5]
Нужно отметить, что определение сродства хлора к электрону, сопряженное с большими трудностями, стало доступным сравнительно недавно. Подобные расчеты, проделанные для ряда хлоридов щелочных металлов, показывают, что найденные величины сродства хлора к электрону совпадают с точностью до 2 - 3 %, что также подтверждает справедливость способа вычисления UT по формуле Борна. [6]
Нужно отметить, что определение сродства хлора к электрону, сопряженное с большими трудностями, стало доступным сравнительно недавно. [7]
Это означает, что для определения сродства одноосновного кислотного красителя к белковому волокну достаточно экспериментально измерить значение рН красильного раствора, соответствующее достижению половинного уровня насыщения волокна красителем. [8]
Цикл Берна - Хабера для оценки энергетической щели в органических кристаллах. [9] |
Ряд значений Р приведен в табл. 2.5. Определение сродства к электрону кристалла обычно более сложно из-за трудностей измерения величины Ag ( см. гл. [10]
В настоящее время не существует универсального масс-спект-рометрического метода определения сродства к электрону ЕА для сколь-яибудь широкого круга атомов и молекул. Эти методы особенно надежны, когда образующиеся ионы исследуются с помощью масс-спектрометра. [11]
IV, § 3 мы видели, что калориметрические измерения ъ сочетании с определением сродства при одной температуре позволяют рассчитать сродство при всех температурах. [12]
Взаимосвязь энергий решеток соединений кальция ( Ui и стронция ( / ц. [13] |
Поэтому вначале этот цикл использовался не для нахождения энергий кристаллических решеток, а для определения сродства электрону; энергия решетки в этом случае вычислялась теоретически по методу Борна. В дальнейшем, когда были разработаны методы экспериментального определения сродства к электрону, оказалось, что величины Е, найденные из теоретических значений энергий решеток, довольно близки к экспериментальным. Таким образом, теоретический расчет U0 для ионных и ккал / мом кристаллических решеток дает правильные величины. Разница между теоретическими значениями Uu и величинами U0, вычисленными из цикла Борна-Габера, для галидов щелочных металлов составляет несколько процентов, для солей многовалентных металлов она больше. [14]
В тесной связи с только что сказанным находятся те соображения, которые привел Бренстед1) для определения сродства кристаллических ( к) превращений. [15]