Cтраница 1
Ряд щелочных металлов состоит из элементов: Li, Na, К, Rb, Cs. Атомы всех этих элементов имеют на внешнем слое по одному электрону. [1]
Получен ряд производных щелочных металлов. [2]
Пожарную опасность представляет ряд щелочных металлов и их сплавов, способных разлагать воду, вызывать воспламенение или взрыв образующейся газовой смеси. Калий, например, перевозят и хранят в герметически закупоренных металлических сосудах, заполненных керосином или трансформаторным маслом и упакованных в деревянные ящики. Металлический натрий транспортируют и хранят в герметически закрытых железных барабанах, бочках или банках под защитным слоем минерального масла. Самовозгорающиеся металлические порошки для хранения и транспортирования засыпают с уплотнением в герметичную упаковку и заливают защитным слоем обезвоженного легкого минерального масла. [3]
Здесь следует отказаться от воспроизведения рядов щелочных металлов, так как в рядах, данных Хейманом и О Доннелем, так же как и в рядах, найденных другими авторами ( частично по другим методам), для различных искусственных обменников имеются отклонения от предполагаемой зависимости. Это происходит, очевидно, оттого, что при чувствительных методах измерений обнаруживаются более тонкие различия даже у похожих катионов, что объясняется индивидуальными свойствами отдельных обменников, в особенности более тонкими различиями, такими, как степень сшивки. [4]
Существует взаимосвязь коэффициента линейного расширения с атомным весом и температурой плавления ряда щелочных металлов. [5]
Как видно из рис. 1, в области малых концентраций высаливающих агентов ( 1 ( Г3 ч - 1СГ1 М) коэффициенты распределения перренатов ряда щелочных металлов ( за исключением лития) при извлечении метилэтилкетоном имеют весьма близкие значения, что указывает на превалирующую роль перренат-иона при образовании соответствующих ассоциатов и сольватов. [6]
Для искусственных обменников правило валентности в общем выполняется хорошо. Ряд щелочных металлов подчеркнут одной чертой, щелочноземельных - двумя чертами, так что члены каждого ряда можно выделить. [7]
В ряде случаев ( обычно для высших членов главной серии) наблюдался фиолетовый сдвиг, причем знак сдвига одной и той же линии может быть различным для разных возмущающих частиц. Так, для высших членов главной серии ряда щелочных металлов газы Не, Ne, H и Nt создают фиолетовый сдвиг, а газы Аг, Кг, Хе - метан, этан и пропан - красный. [8]
Это явление Вигнер и Сувирон объясняют изменением соль-ватационного состояния. Эффект очень сильный и подтверждается многочисленными своеобразными опытами на двух типах гелеобразных обменников S-66 и S-69 и обменной смоле. Из них следует, что катионы ряда щелочных металлов располагаются по их атомному весу; у калия отчетливо наблюдается максимум. [9]
![]() |
Зависимость / ЛИф у г от концентрации этилового и метилового спиртов в воде. о смеси с этиловым спиртом, - смеси с метиловым спиртом. [10] |
Гентери получил такие же простые соотношения для иона талия IB этиленгликоле. Но уже для ионов натрия в смесях этанола с водой не выполняется правило / диф / V / con s что, вероятно, является следствием изменения сольватации этих ионов. Этим же, по-видимому, объясняется наблюдавшееся Перачио и Мелох различное изменение высот волн ряда щелочных металлов при переходе к неводным растворителям. [11]
![]() |
Потенциалы ( в В полуволн в различных растворителях. [12] |
Такие же результаты наблюдались нами и для некоторых ионов ( ионы рубидия и хинолина), мало сольватированных и мало изменяющих степень сольватации под влиянием растворителей. Но уже для ионов натрия в смесях этилового спирта с водой не выполняется правило гдпф 1 / т) const, что, вероятно, является следствием изменения сольватации этих ионов. Этим же, по-видимому, объясняется наблюдавшееся Перачио и Мелох различное изменение высот волн ряда щелочных металлов при переходе к неводным растворителям. [13]
Исследования влияния неводных растворителей на высоту полярографических волн папаверина, который восстанавливается в молекулярной форме, показали, что и в этом случае изменение высоты волны связано только с изменением коэффициента диффузии. Такие же результаты наблюдались нами и для некоторых ионов ( ионы рубидия и хинолина), мало сольватированных и мало изменяющих степень сольватации под влиянием растворителей. Гентери получил такие же простые соотношения для иона талия в этиленгликоле. Но уже для ионов натрия в смесях этилового спирта с водой не выполняется правило г дИф / т; const, что, вероятно, является следствием изменения сольватации этих ионов. Этим же, по-видимому, объясняется наблюдавшееся Перачио и Мелох различное изменение высот волн ряда щелочных металлов при переходе к неводным растворителям. [14]