Cтраница 1
Величина энергии кристаллической решетки определяет прочность кристаллов, их растворимость и другие свойства. [1]
Совпадает ли величина энергии кристаллической решетки со значением теплового эффекта ( разрушения) кристаллической решетки. [2]
При рассмотрении величин энергий кристаллических решеток одноименных галоидных солей внутри I и II групп металлов видно, что энергия кристаллических решеток уменьшается в направления от LiX к CsX и от M. Поверхностное натяжение в рядах расплавленных галогенидов этих металлов снижается в таком же порядке. [3]
Знание закономерностей строения и величины энергии кристаллической решетки облегчает выяснение условий образования солей, их разложения, ассоциации, изоморфных замещений и определение многих физико-химических свойств солей. [4]
Непосредственно зависит от ионных радиусов также величина энергии кристаллической решетки ( III § 8 доп. [5]
С какой из термодинамических функций отождествляют величину энергии кристаллической решетки. Совпадают ли величины энергии кристаллической решетки и теплового эффекта ( разрушения) кристаллической решетки между собой. От каких факторов зависит величина постоянной Маделунгз. [6]
![]() |
Энтальпийная диаграмма для расчета энергии кристаллической решетки U хлорида натрия ( цикл Борна - Габера. [7] |
Последняя величина равна и противоположна по знаку величине энергии кристаллической решетки. [8]
![]() |
Энтальпийная диаграмма для расчета. [9] |
Последняя величина равна и противоположна по знаку величине энергии кристаллической решетки NaCl. [10]
Силы стяжения между ионами в кристалле характеризуются величиной энергии кристаллической решетки, под которой понимается энергия, могущая выделиться при образовании грамм-молекулярного количества кристаллов из свободных газообразных ионов. [11]
Силы стяжения между ионами в кристалле характеризуются величиной энергии кристаллической решетки, под которой понимается энергия, могущая выделиться при образовании грамм-молекулярного количества кристаллов из свободных газообразных ионов. [12]
Полиморфная аллотропия металлов в какой-то мере обусловлена близостью величин энергий кристаллических решеток для различных форм. Поэтому данное явление чаще всего наблюдается у переходных металлов. [13]
Силы стяжения между ионами в кристалле часто характеризуют величиной энергии кристаллической решетки. Под ней понимается энергия, которая могла бы выделиться при образовании моля ( или эквивалента) кристаллов из свободных газообразных ионов. Очевидно, что при разложении кристалла на свободные газообразные ионы то же количество энергии должно было бы поглотиться. [14]
Силы стяжения между ионами а кристалле часто характеризуют величиной энергии кристаллической решетки, под которой понимается энергия, могущая выделиться при образовании грамм-молекулярного ( или грамм-эквивалентного) количества кристаллов из гвпбодных газообразных ионов. [15]