Cтраница 2
Ни граты большинства других элементов устойчивы. Нитраты металлов ргстворимы в воде. [16]
Лантаноиды отделяют от большинства других элементов осаждением их фторидов или оксалатов из азотнокислого раствора. А их полное разделение проводят с помощью ионообменных смол. Обычно первыми элюируются церий и европий. Церий окисляют до Се ( IV), а затем осаждают в виде иодата из 6 М НМОз или извлекают экстракцией растворителями. [17]
Блок диалога настройки клавиш вызова в главном окне приложения HotKey. [18] |
В отличие от большинства других элементов управления, цвет которых можно задать в ответ на соответствующий запрос, цвет индикатора определяется системными установками и изменению не подлежит. [19]
Температуры, необходимые для работы источников ионов. [20] |
Для разделения изотопов большинства других элементов нужны высокотемпературные источники ионов, но чаще предпочитают использовать в качестве исходных веществ химические соединения, например хлориды, многие из которых имеют требуемое давление паров при 500 ч - 700 С. [21]
Подобно рутению и большинству других элементов VIII группы, родий в виде трихлорида вызывает почти количественное сдваивание фенильных групп фенилмагнийиодида. [22]
Титан, ниобий и большинство других элементов определению не мешают. [23]
Серебро легко отделить от большинства других элементов периодической системы осаждением в виде хлорида или сероводородом. Осаждение сероводородом является групповым методом отделения элементов четвертой аналитической группы от элементов других групп. Значительно чаще применяется осаждение серебра в виде хлорида. Таким путем серебро можно отделить от всех других элементов, за исключением свинца, ртути ( 1), таллия ( 1), меди ( 1), которые также образуют нерастворимые хлориды; в осадке могут быть частично основные соли сурьмы и висмута. [24]
По сравнению с ксшплексснатани большинства других элементов комплексонат магния является относительно малопрочным соединением ( pKg 8 69) / 16 /, поэтому число мешающих его титрованию примесей довольно велико. [25]
Углерод способен соединяться с большинством других элементов. Особенно характерно, что углерод способен образовывать сложные и прочные молекулы, в которых атомы углерода соединены между собой в виде непрерывных, цепей: линейных, разветвленных, сложного кольчатого строения. [26]
Углерод способен соединяться с большинством других элементов. Это свойство углерода, связанное с его положением в периодической системе элементов Д. И. Менделеева, обусловлено его почти электронейтральным характером и способностью образовывать ковалентные связи ( см. стр. [27]
Углерод способен соединяться с большинством других элементов. Это свойство углерода, связанное с его положением в периодической системе элементов Д. И. Менделеева, обусловлено его почти электронейтральным характером и способностью образовывать ковалентные связи ( см. стр. [28]
Углерод способен соединяться с большинством других элементов. Особенно характерно, что углерод способен образовывать сложные и прочные молекулы, в которых атомы углерода соединены между собой в виде непрерывных цепей: линейных, разветвленных, сложного кольчатого строения. Связи между этими атомами могут быть простыми ( ординарными), двойными и тройными. [29]
Эти металлы реагируют с большинством других элементов е образованием бинарных соединений или сплавов. Многие из них описаны в разделах, посвященных соответствующим элементам. Наиболее важными являются оксиды, которые получаются при горении. [30]