Cтраница 3
Зависимость скоростей выделения водорода. и растворения металла i2 от потенциала при т, ia. [31] |
Рассмотрим закономерности сопряженных электрохимических реакций более подробно на примере растворения амальгам щелочных и щелочноземельных металлов. [32]
Зависимость электрохимической стандартной свободной энергии 0 от пути реакции. [33] |
Рассмотрим закономерности многоэлектронных электрохимических процессов, при которых возможен последовательный перенос электронов. [34]
Зависимость скоростей выделения водорода j j и растворения ме талла ( 2 от потенциала при н (. [35] |
Рассмотрим закономерности сопряженных электрохимических реакций более подробно на примере растворения амальгам щелочных и щелочноземельных металлов. [36]
Рассмотрим закономерности процесса испарения смесей, состоящих из двух взаимнонерастворимых и химически друг с другом не взаимодействующих жидкостей. [37]
Зависимость электрохимической стандартной свободной энергии 0 от пути реакции. [38] |
Рассмотрим закономерности многоэлектронных электрохимических процессов, при которых возможен последовательный перенос электронов. [39]
Зависимость скоростей выделения водорода j j и растворения ме талла ( 2 от потенциала при н (. [40] |
Рассмотрим закономерности сопряженных электрохимических реакций более подробно на примере растворения амальгам щелочных и щелочноземельных металлов. [41]
Кратко рассмотрим закономерности изменения свойств металла на примере наиболее важной системы железо - углерод. [42]
Кратко рассмотрим закономерности образования формы кристаллов. Наиболее ранние теории [24-26] исходили из предпосылки, что форма кристаллов отвечает минимуму его поверхностной энергии. Было показано [27], что при этом удаление каждой грани от центра кристалла должно быть пропорционально ее удельной поверхностной энергии. [43]
Некоторые свойстаа железа, кобальта, никеля. [44] |
Кратко рассмотрим закономерности изменения свойств металла на примере наиболее важной системы железо - углерод. [45]