Cтраница 1
Большинство химических элементов ( почти 90 %) при комнатной температуре твердые, Это справедливо также и для большинства неорганических соединений. Твердые тела могут быть кристаллическими, аморфными или квазикристаллическими. [1]
Большинство химических элементов относится к металлам, важнейшими свойствами которых являются металлический тип связи в кристаллической решетке; электрическая проводимость; теплопроводность; металлический блеск; ковкость; пластичность. [2]
Большинство химических элементов представляет собой смесь изотопов, состав которой в ходе физических, химических и биологических процессов обычно остается неизменным. Это подтверждается постоянством изотопного состава элементов, полученных из самых разнообразных источников, а также тем фактом, что атомные веса с очень большой точностью можно определять химическими методами. Следует, однако, иметь в виду, что в случае наиболее легких элементов, у которых наибольшие разности масс изотопов ( выраженные в процентах), в ходе различных процессов может происходить некоторое разделение изотопов. Этот эффект необходимо учитывать при любых исследованиях, в которых используются в качестве меченых атомов изотопы водорода. Если не считать изотопов водорода и Be7 ( масса которого отличается от массы стабильного Be9 только на 25 %), то наиболее легким элементом, изотопы которого широко используют при исследованиях методом меченых атомов, является углерод. [3]
Большинство химических элементов имеет по нескольку изотопов. С другой стороны, некоторые элементы, например Be, Na, A1, обладают только одним стабильным изотопом. [4]
Большинство химических элементов имеют среди своих изотопов магнитные изотопы, которые можно использовать для измерения сигналов ЯМР. Очевидно, нет особого смысла в непрерывной записи спектра во всем диапазоне частот, поскольку в промежутках между резонансными областями сигналы не ожидаются. Значительно важнее сосредоточиться на отдельных участках для того, чтобы тщательно изучить тонкую структуру спектров. Это обстоятельство учитывается при конструировании спектрометров ЯМР, которые, как правило, специализируют для измерения ЯМР определенных резонансных ядер. [5]
Большинство химических элементов относится к металлам. [6]
Большинство химических элементов в природе состоит из смеси изотопов, причем изотопный состав у элементов различного происхождения почти всегда одинаков или отличается незначительно. Обогащая химическое соединение или смесь одним из стабильных изотопов исследуемого элемента, получают систему, где роль метки выполняет измененный изотопный состав вещества. В качестве стабильных изотопов часто используются изотопы легких элементов, таких как дейтерий, углерод-13, азот-15, кислород-18 и др. Количественное определение изотопного состава производится главным образом при помощи масс-спектрометров. Кроме того, известны методы определения изотопного состава по плотности, теплопроводности, показателям преломления; последнее время находят применение измерения инфракрасных и высокочастотных спектров, а также ядерного магнитного резонанса. [7]
Большинство химических элементов имеет по нескольку изотопов. С другой стороны, некоторые элементы, например Be, Na, A1, обладают только одним стабильным изотопом. [8]
Характеристики наиболее распространенных изотопов. [9] |
Большинство химических элементов представляет собой смесь изотопов. Кислород ( порядковый номер 8) имеет три устойчивых изотопа. Изотоп с массовым числом 16 наиболее распространен. На его долю приходится примерно 99 76 % атомов кислорода. В табл. 6 - И приведены данные о строении атомов некоторых известных изотопов. [10]
Большинство химических элементов представляет собой смесь различных изотопов. [11]
Большинство химических элементов Периодической системы Д. И. Менделеева проявляют в той или иной мере металлические свойства. [12]
Большинство химических элементов природного происхождения представляют собой смеси изотопов с разными атомными весами. Изотопный состав таких элементов почти всегда остается постоянным, вследствие чего атомные веса элементов ( средние значения атомных весов изотопов) также постоянны. [13]
Схема вытеснительного хроматографиче-ского разделения. [14] |
Для большинства химических элементов определены условия их количественного выделения электролизом из водных растворов, изучены условия выделения отдельных компонентов из растворов сложного химического состава, а для самого легкого из элементов-водорода и условия обогащения воды тяжелым изотопом-дейтерием. Выделение радиоактивных элементов производится электролизом очень разбавленных растворов; в случае низких концентраций радиоактивного изотопа выделение его происходит при повышенном напряжении. Например, потенциал выделения меди из раствора, содержащего CuSO4 при концентрации 10 - 5 М, отличается на 0 15 в от величины потенциала, применяемого при электролизе 1 М раствора. При недостаточном напряжении радиоактивный, элемент может не выделиться. [15]