Cтраница 1
Термохимические радиусы многоатомных п комплексных ионов характеризуются таким же постоянством, как и кристал-лохимические радиусы, найденные из данных рентгеновского анализа. [1]
Термохимические радиусы заимствованы из сводки Яцимирского. [2]
Термохимические радиусы некоторых анионов приводятся ниже, там же указаны энтальпии образования. [3]
Звездочкой отмечены термохимические радиусы, вычисленные из сочетания термохимического цикла и уравнения Капустинского для энергии кристаллической решетки. [4]
Звездочкой отмечены термохимические радиусы, , вычисленные из сочетания термохимического цикла и уравнения Каиустинскего для энергии кристаллической решетки. [5]
Звездочкой отмечены термохимические радиусы, вычисленные из сочетания термохимического цикла и уравнения Капустинского для энергии кристаллической решетки. [6]
Капустинский вычисляет термохимические радиусы ионов, исходя из известных величин энергий кристаллической решетки и данных о радиусах одного из ионов. Яцимирский пользуется для этого методом разностей, основанном на данных о разности энергий кристаллических решеток двух солей с одним ионом, радиус которого неизвестен, а радиусы двух других ионов известны. По экспериментальным величинам термохимических радиусов ионов можно вычислить энергию кристаллической решетки солей, для которых она неизвестна из эксперимента. [7]
Капустинский вычисляет термохимические радиусы ионов, исходя из известных величин энергий кристаллической решетки и данных о радиусах одного из ионов. [8]
Капустинский вычисляет термохимические радиусы ионов, исходя из известных величин энергий кристаллической решетки и данных о радиусах одного из ионов. Яцимирский пользуется для этого методом разностей, основанном на данных о разности энергий кристаллических решеток двух солей с одним ионом, радиус которого неизвестен, а радиусы двух других ионов известны. По экспериментальным величинам термохимических радиусов ионов можно вычислить энергию кристаллической решетки солей, для которых она неизвестна из эксперимента. [9]
Результаты вычислений теплот образования тетрафтороборатов. [10] |
Среднее значение термохимического радиуса BF4, вычисленное из U, равно 2 14 А. [11]
Для вычисления термохимических радиусов по предлагаемому методу необходимо брать разность теплот образования типичных ионных соединений с хорошо изученными ионами противоположного заряда. [12]
Сама система термохимических радиусов содержит некоторые внутренние противоречия ( например, не увеличение, а уменьшение объемов по ряду СЮ, - ВгО - IOJ), исключающие возможность их понимания как реальных пространственных единиц. Они могут поэтому играть лишь чисто расчетную роль. [13]
В табл. 7 приводятся термохимические радиусы и радиусы описанных сфер для двух названных типов ионов. [14]
Кроме описанных выше методов термохимические радиусы комплексных ионов могут быть вычислены также на основании данных об энтропии их в водном растворе. [15]