Cтраница 3
Ионизационные потенциалы и статистические веса различных атомов и молекул. [31] |
Большинство обычных газов, таких как воздух, СО, СОзили инертные газы, имеют высокий потенциал ионизации и термически ионизуются только при температуре выше 5000 К. Для обеспечения электрической проводимости газа при относительно низких температурах 2000 - 3000 К в газ вводят ионизирующуюся присадку с массовой долей 0 1 - 1 % одного из щелочных металлов, имеющих низкий потенциал ионизации. Как правило, используются присадки калия или цезия либо в чистом виде, либо в виде соединений. [32]
В соединениях ртуть может быть как двухзарядной, так и формально однозарядной; она характеризуется высоким потенциалом ионизации и окислительным потенциалом, является химически стойким элементом. Связь ртуть - лиганд во всех комплексах является ковалентной. Наиболее устойчивы комплексы с лигандами, содержащими атомы галогенов, углерода, азота, фосфора, серы. Известны и ртутьорганические соединения типа RHgX или R2Hg, обнаруженные в последнее время в различных компонентах биосферы - донных осадках, природных водах. [33]
У металлов 4-го периода - марганца, железа и кобальта - наблюдается аномалия, обусловленная высокими потенциалами ионизации, а следовательно, и менее ярко выраженными металлическими свойствами по сравнению с их более тяжелыми аналогами - технецием, рением, рутением, родием, осмием и иридием. Провал энергии межатомной связи у марганца непосредственно связан с низкой электронной концентрацией. [34]
Валентности металлов больших периодов в неорганических соединениях ( линиями указаны предполагаемые заряды ионов для металлического состояния. [35] |
У металлов 4-го периода - марганца, железа и кобальта - наблюдается аномалия, обусловленная их высокими потенциалами ионизации, а следовательно, и менее ярко выраженными металлическими свойствами по сравнению с их более тяжелыми аналогами - технецием, рением, рутением, родием, осмием и иридием. Значительный провал энергии межатомной связи у марганца непосредственно связан с низкой электронной концентрацией. [36]
Расчет констант равновесия реакций ионизации инертных газов в настоящем Справочнике не проводился, поскольку атомы инертных газов имеют высокие потенциалы ионизации. [37]
Предпочтительность орбиталей валентного слоя для связывания определяется тем, что электроны внутренних слоев очень прочно связаны с ядром и имеют высокие потенциалы ионизации. [38]
Не, Ne, Ar и др.), которые имеют на внешних оболочках устойчивые группы парных электронов п обладают высокими потенциалами ионизации, вследствие чего они и не вступают в химические реакции друг с другом и с другими атомами. [39]
Не, Ne, Ar и др.), которые имеют на внешних оболочках устойчивые группы парных электронов и обладают высокими потенциалами ионизации, вследствие чего они и не вступают в химические реакции друг с другом и с другими атомами. [40]
Не, Ne, Аг и др.), которые имеют на внешних оболочках устойчивые группы парных электронов и обладают высокими потенциалами ионизации, вследствие чего они и не вступают в химические реакции друг с другом и с другими атомами. [41]
Тройная связь в N2 обладает повышенной устойчивостью также к реакциям присоединения; это связано с неполярностью молекулы N2 и ее высоким потенциалом ионизации. Напротив, группы - С С - и - C N проявляют я-электронодонорные свойства. В последние годы было показано, что и молекула N2 может выступать в качестве я-донорноголиганда, образуя комплексы при нормальных условиях. [42]
Несмотря на сходство в электронном строении атомов, которые имеют один s - злектрон над заполненной d - оболочкой, и высокие потенциалы ионизации, сходство между серебром, золотом и медью весьма ограниченно. [43]
Перколяционный кластер перекрывающихся классически доступных сфер. [44] |
Однако, обменное отталкивание перекрывающихся электронных оболочек, которым мы пренебрегали, становится более важным и даже определяющим для многовалентных атомов с высоким потенциалом ионизации. В действительности, плотность расширенной жидкой ртути ограничивается обменным отталкиванием оболочек, радиус которых больше. Вследствие этого, уже при небольшом расширении ртуть становится полупроводником. [45]