Cтраница 1
Сродство к электрону некоторых неметаллов. [1] |
Потенциал ионизации элемента и его сродство к электрону являются количественными характеристиками способности атомов этого элемента терять или приобретать электроны при определенных условиях. Наряду с данными о размерах атома, его порядковом номере и валентности они позволяют делать предсказания о химических свойствах элементов, однако на практике учет всех перечисленных факторов оказывается довольно сложным. [2]
Система потенциалов ионизации элементов VI группы ( см. рис. 10) точно подтверждает характерные сдвиги в группе кислорода для I, II, IV потенциалов и носит приближенный характер для III потенциала ( отклонение для теллура) и V, VI потенциалов. Устойчивость соединений в общем понижается с повышением валентности и с переходом от серы к теллуру. В подгруппе хрома характерные сдвиги обнаруживают высшие ( VI) потенциалы. Низшие же показывают некоторые отклонения. Наиболее прочными и технически важными являются шестивалентные соединения этих металлов и трехвалентные соединения хрома. По первым потенциалам ветвь неодим-уран располагается слева от молибдена. [3]
Чем меньше потенциал ионизации элемента, тем сильнее он ионизирован по сравнению с другими элементами. Чем разреженнее звездная атмосфера и чем выше ее температура, тем в большей степени ионизированы все образующие ее элементы. [4]
Чем меньше потенциал ионизации элемента, тем заметнее ионизуются его атомы о ростом температуры. Например, при 3000 К калий ( Ej, 4 36 эВ) ионизован на 1 8 %, в. Температура, при которой интенсивность линии максимальна, называется оптимальной. [5]
Зная величину потенциала ионизации элемента, по приведенной формуле определяют необходимую скорость электронов для осуществления, за счет соударения, ионизации атомов железа ( Fe), калия ( К), гелия ( Не) и других элементов. [6]
Зависимость выхода ионов в конце ( С и в начале С импульса радиочастотных колебаний от потенциала ионизации атомов. [7] |
Зависимость КОЧ от потенциалов ионизации элементов связана с наличием в искровом промежутке паров вещества к началу очередного разряда. Связь эта не проявляется достаточно четко в обычных анализах, где картина усредняется по всей длительности импульса. Изменение скорости парообразования может также являться одной из главных причин невоспроизводимости КОЧ. [8]
Потенциалы ионизации элементов. [9] |
Рассматривая данные о последовательных потенциалах ионизации элементов, приведенные в табл. 6.3, можно обнаружить, что их изменение сопровождается вполне закономерными скачками. [10]
Радиальное распределение в среднем сечении столба угольной дуги постоянного тока в атмосфере воздуха при испарении пробы из канала нижнего положительного электрода. [11] |
Далее, в зависимости от потенциала ионизации элемента, по мере приближения к оси разряда и роста Т и пе может начаться ионизация элемента, в результате чего концентрация его нейтральных атомов, достигнув максимума, будет уменьшаться, а концентрация ионов будет расти. [12]
Далее, в зависимости от потенциала ионизации элемента, по мере приближения к оси разряда и роста Т и п может начаться ионизация элемента, в результате чего концентрация его нейтральных атомов, достигнув максимума, будет уменьшаться, а концентрация ионов будет расти. [14]
Почему точность анализа повышается, если потенциалы ионизации элемента сравнения и определяемого элемента близки. [15]