Эффективный радиус - атом - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизнь похожа на собачью упряжку. Если вы не вожак, картина никогда не меняется. Законы Мерфи (еще...)

Эффективный радиус - атом

Cтраница 1


Эффективные радиусы атомов и ионов в соединениях определяют по разности межъядерного расстояния d и известного эффективного радиуса одной из частиц. Так, разными методами установлено, что радиус иона F составляет 0 133 нм. Расшифровка же рентгенограмм кристалла NaF дает значение d - 0 231 нм. Следовательно, радиус иона Na равен 0 098 нм.  [1]

2 Схема электронографа.| Структура некоторых молекул. [2]

Эффективные радиусы атомов и ионов в соединениях определяют по разности межъядерного расстояния и известного эффективного радиуса одной из частиц. Так, разными методами установлено, что ионный радиус иона F составляет 0 133 нм. С другой стороны, расшифровка рентгенограмм кристалла NaF дает значение d 0 231 нм. Следовательно, радиус иона Na равен 0 098 нм.  [3]

Эффективный радиус атома в направлении, которое образует лишь небольшой угол с направлением ковалентной связи данного атома, меньше вандерваальсова радиуса ов противоположном направлении от данной связи. Так, в молекуле ССЦ атомы хлора находятся на расстоянии только 290 пм; и все же свойства данного вещества свидетельствуют о том, что в этом случае не наблюдается значительного напряжения, хотя данное расстояние много ( меньше вандерваальсова диаметра, равного 360 пм.  [4]

5 Модель упаковки в кристалле дикетщпшеразина ( по Кори. [5]

Эффективный радиус атома в направлении, составляющем небольшой угод с направлением образуемой атомом ковалентной связи, меньше ван-дер-ваальсова радиуса в направлении, противоположном к связи.  [6]

7 Схема электронографа. [7]

Эффективные радиусы атомов и ионов в соединениях определяют по разности межъядерного расстояния и известного эффективного радиуса одной из частиц. Так, разными методами установлено, что ионный радиус иона F составляет 0 133 нм. С другой стороны, расшифровка рентгенограмм кристалла NaF дает значение d - 0 231 нм. Следовательно, радиус иона Na равен 0 098 нм.  [8]

Эффективным радиусом атома мы считаем радиус шара, касающегося другого в элементарной ячейке кристалла.  [9]

Размер эффективного радиуса атомов и ионов зависит также от характерной для данной структуры координационного числа ( к.  [10]

Величина эффективного радиуса атома в металле зависит от числа соседей атома в кристаллической структуре. Это вытекает из рассмотрения большого количества данных по структурам элементов и интерметаллических соединений, в особенности тех элементов, которые способны кристаллизоваться в нескольких модификациях ( ср. Отсюда следует, что значения величин эффективных радиусов металлов, приведенных в табл. 13, 14 и 15, сопоставимы лишь в пределах каждой таблицы.  [11]

12 Расстояние Pt - C1 в некоторых комплексах платины. [12]

Уменьшение эффективного радиуса атома платины в ряду изученных соединений авторы [262] приписывают увеличению кратности связи Pt-С вследствие образования я-дативной связи. На основании всего сказанного сделан вывод, что трансвлияние углеродного донорного атома зависит от я-дативной составляющей в связи Pt-С.  [13]

Под эффективным радиусом атома понимается гп ловина расстояния между ближайшими Друг к другу ато-маии в решетке.  [14]

Под эффективным радиусом атома или иона понимается радиус сферы его действия, причем атом ( ион) считается несжимаемым шаром. Используя планетарную модель атома, атом представляют как ядро, вокруг которого по орбитам вращаются электроны. Последовательность элементов в периодической системе Менделеева соответствует последовательности заполнения электронных оболочек. Эффективный радиус иона зависит от заполненности электронных оболочек, но он не равен радиусу наружной орбиты. Для определения эффективного радиуса представляют атомы ( ионы) в структуре кристалла как соприкасающиеся жесткие шары, так что расстояние между их центрами равно сумме их радиусов. Атомные и ионные радиусы определены экспериментально по рентгеновским измерениям межатомных расстояний и вычислены теоретически на основе квантовомеханических представлений.  [15]



Страницы:      1    2    3