Cтраница 2
Константы решеток и эффективные радиусы атомов и ионов можно приблизительно вычислить арифметически, исходя из атомных и молекулярных весов. [16]
Примером закономерного изменения эффективных радиусов атомов с изменением атомного веса могут служить приведенные в табл. 2 данные для элементов IV группы, имеющих решетки алмазного типа. [17]
В подгруппах Периодической системы эффективные радиусы атомов увеличиваются из-за роста числа электронных слоев. [18]
Первоначально сложилось представление об эффективных радиусах атомов, проявляющихся в их действиях, т.е. в химических соединениях. [19]
Наблюдаемое постоянство длин связей позволяет, по Сиджви-ку, пользоваться для расчета их суммами эффективных радиусов атомов, равных половине длины связи между атомами одного и того же элемента. [20]
ГЦУ - расстояние между атомами ц и v; при n v вместо этой величины в формулу подставляется эффективный радиус атома. [21]
Ковалентная связь, напротив, обусловлена перекрытием электронных оболочек, поэтому она приводит к увеличению плотности структуры и соответственно к уменьшению эффективных радиусов атомов или ионов. [22]
Энергия внешнего ( валентного) электрона по порядку величины равна Z e2 / a, где Z - величина порядка единицы, а - эффективный радиус атома. [23]
Лимитирующий радиус октаэдр ических пустот в плотнейшей упаковке из кобальта равен 0 52 А-Следовательно, атомы кобальта будут сдвинуты на расстояние 2 ( 1 17 - 0 52) 1ЗОА - По-видимому, в таких соединениях эффективный радиус атомов, заполняющих пустоты, значительно понижен. [24]
Эффективным радиусом атома мы считаем радиус шара, касающегося другого в элементарной ячейке кристалла. [25]
Объем пор, имеющих радиус менее 7 5 i, большей частью оценивается по разности удельных объемов пор, определенных при использовании ртути и гелия. Если эффективный радиус атома гелия неизвестен и если возможная адсорбция гелия в небольшой степени компенсирует этот эффект, то величину требующейся поправки оценить трудно. Она может составлять, однако, несколько процентов от величины плотности. [26]
Во-первых, так называемые вандерваальсовы радиусы, служащие мерой эффективного радиуса атома в отсутствие химической связи. [27]
Во-первых, так называемые вандерваальсовы радиусы, служащие ме рой эффективного радиуса атома в отсутствие химической свя-зи. [28]
![]() |
Максимально плотные упаковки. а - гексагональная, б - гранецентрированная. [29] |
Метод Лауэ был использован для изучения кристаллической решетки и позволил экспериментально расшифровать пространственную структуру кристаллов и кристаллической решетки. Параметры кристаллической решетки могут служить исходными данными для расчета кажущихся или эффективных радиусов атомов и ионов ( см. гл. [30]