Cтраница 2
Расчет энергии VQ для примера, представленного на рис. 2, особенно прост потому, что выбранная нами система координат совпадает с направлением главных осей тензора градиента поля. [16]
Расчет энергии структуры подтвердил, что координационное число рения равно семи. [17]
Расчет энергии смешения для твердых растворов по методу Уоллеса требует данных о параметрах решеток смешанных кристаллов и дает завышенные значения АЯ. [18]
Расчет энергии основного состояния с волновой функцией (8.20) приводит к значению энергии связи 2 681 эв [84], что гораздо хуже, чем значение 3 14 эв, получаемое с ковалентной структурой Гайтлера - Лондона. Это объясняется тем, что ионные и ковалентные структуры входят в функцию (8.20) с одинаковым весом. Для более точного расчета, помимо конфигурации а, необходимо учесть и другие конфигурации, которые могут давать вклад в основное состояние. [19]
Расчет энергий молекулярных орбиталей, например, по методу Хюккеля, в случае больших молекул является очень утомительным процессом, так как приходится решать обширные детерминанты. Обычно для решения больших детерминантов используют ЭВМ или размер детерминантов уменьшают, применяя методы математической теории групп. Но есть и другие пути. [20]
Расчет энергии деформации связи для отдельного поверхностного комплекса требует знания силовых постоянных молекул адсорбата в газообразном состоянии, для твердого адсорбента и для связей адсорбент - адсорбат. В то же время применяются различные эмпирические правила для получения необходимой информации о связях адсорбент - адсорбат. [21]
Расчет энергии упругих волн, возбуждаемых поверхностными источниками в стратифицированном полупространстве / Ростов, гос. [22]
Расчет энергии индукционного взаимодействия позволяет вычислить ориентационное на основе следующей аналогии. [23]
Расчет энергий электронных переходов с учетом искажения кристаллической решетки вокруг дефекта в различных электронных состояниях, позволяющий получить информацию об оптических спектрах поглощения и излучения кристалла с дефектом. [24]
Расчет энергии индукционного взаимодействия позволяет вычислить ориентационное взаимодействие на основе следующей аналогии. [25]
Расчет энергии ионных кристаллов для галогенидов щелочных металлов с использованием уравнения (25.18), как это показано в табл. 25.4, приводит к результатам, близким с экспериментом. [26]
Расчеты энергии отталкивания лигандов в 8-координационпых полиэдрах показывают, что оба этих многогранника более устойчивы, чем куб, для всех значений л от 1 до 12 ( сила отталкивания пропорциональна г -) и что антипризма несколько стабильнее, чем додекаэдр. [27]
Расчеты энергии химической связи в твердых полимерах, произведенные недавно Губановым и Чевычеловым101, показали, что, например, энергия связи С - - С в полимере практически совпадает с энергией активации Uu, найденной из всеменной зависимости прочности. [28]
Корреляция между каталитической активностью металлов при дегидрировании этилена и процентом rf - электронов, участвующих в образовании металлической связи. [29] |
Расчет энергии поверхностных координационных связей осложняется тем, что в несимметричном окружении d - орбитали не являются эквивалентными и делятся на две группы и более. Так, в октаэдрических комплексах d - орбитали делятся на две прулпы: в первую группу входят dzz и е - - орбитали, участвующие в образовании координационной связи, а во вторую - dxy -, dxz - и dyz - орбитали, образующие металлическую связь. Развитие химии координационных комплексов металлов - координационных соединений, в центре которых находятся три и более связанных между собой атома металла, стимулировало поиск аналогичных поверхностных комплексов при хемосорбции соответствующих лигандов. Известен и совершенно иной подход к адсорбции на металлах, в котором, предполагается, что хемо-сорбция молекул адеорбата обусловлена непрямым взаимодействием при участии электронов проводимости. [30]