Cтраница 2
Подходящие окислительно-восстановительные свойства этой системы обусловливают ее применение для ускорения ряда реакций, протекающих с переносом электронов. В частности, реакции Зандмейера и Мейервейна ( замещение в ароматических солях диазония под действием содержащих активированную двойную связь молекул типа акрилонитрила) катализируются солями одновалентной меди. [16]
Окислительно-восстановительные свойства вещества часто можно предсказать, зная степени окисления входящих в него элементов. [17]
Окислительно-восстановительные свойства оксидов определяются, в первую очередь, свойствами того элемента, с которым связан кислород, и будут рассмотрены при обсуждении свойств соответствующих элементов. Сам же кислород, находясь в крайней отрицательной степени окисления - 2, может только окисляться, переходя в свободное состояние. Зачастую такое окисление происходит внутри молекулы оксида, и тогда он разлагается с выделением кислорода. [18]
Окислительно-восстановительные свойства простых веществ определяются двумя энергетическими характеристиками атомов элементов: энергией ионизации ( ио-низационым потенциалом) и сродством к электрону. Энергией ионизации называется количество энергии, затрачиваемое на превращение атома в положительно заряженный ион. Наименьшее значение энергии ионизации наблюдается у элементов, в атомах которых внешний энергетический уровень содержит только s - электроны и один или редко два р-электрона ( см. приложение, стр. Эти элементы являются ярко выраженными восстановителями. [19]
Окислительно-восстановительные свойства элементарных ионов обусловливаются строением их электронных оболочек и энергетическими характеристиками: энергией ионизации и сродством к электрону. [20]
Окислительно-восстановительные свойства комплексных соединений широко используются в аналитической химии. Реакции окисления-восстановления могут проходить как с центральным ионом, так и с лигандами. При образовании комплексных соединений окислительно-восстановительный потенциал центрального иона уменьшается. [21]
Окислительно-восстановительные свойства высокомолекулярных твердых нерастворимых в воде и некоторых растворителях веществ проявляются за счет отдельных атомов или групп атомов, валентность которых может быть переменной. Наличие подобных групп, способных отдавать ( восстановители) или принимать ( окислители) электроны, на первый взгляд, даже невыгодно отличает рассматриваемые соединения от низкомолекулярных растворимых аналогов, так как снижает количество активных групп, приходящихся на единицу объема или массы реагента. Однако высокомолекулярные твердые окислительно-восстановительные соединения очень удобны в лабораторной и промышленной практике. [22]
Окислительно-восстановительные свойства оксиперекис-ных радикалов обусловливают отрицательный катализ окисления спиртов ионами переходных металлов. [23]
Окислительно-восстановительные свойства электрического тока выражены чрезвычайно сильно. [24]
Окислительно-восстановительные свойства элементарных веществ определяются их энергетическими характеристиками - энергией ионизации / и сродством к электрону Е ( см. стр. Очевидно, чем меньше / атомов элемента, тем ярче выражены его восстановительные свойства, и, напротив, чем больше Е элемента, тем легче он присоединяет электроны и тем, следовательно, является более сильным окислителем. Поскольку обе энергетические характеристики - энергия ионизации и сродство к электрону ( величина Е определена не во всех случаях) - носят периодический характер, то это и лежит в основе периодического изменения окислительно-восстановительных свойств элементарных веществ. В реакциях между двумя элементарными веществами окислителем будет то из них, которое обладает большей электроотрицательностью. [25]
Окислительно-восстановительные свойства электрического тока выражены чрезвычайно сильно. [26]
![]() |
Схемы молекулярных орбиталей молекул N2 н СО. [27] |
Окислительно-восстановительные свойства оксидов углерода абсолютно несопоставимы со свойствами оксидов азота. [28]
Количественно окислительно-восстановительные свойства простых веществ характеризуются сродством их атомов к электрону и энергией ионизации. Энергия, выделяющаяся при присоединении одного электрона к нейтральному атому, называется сродством к электрону. Количественно она выражается в кдж / г-атом или в электрон-вольтах ( эв) и характеризует окислительную способность атома. Энергия, необходимая для отрыва одного электрона от нейтрального атома, называется энергией ионизации. Количественно она выражается в тех же единицах, что и сродство к электрону, и является мерой восстановительных свойств атома. [29]
![]() |
Свойства нек-рых синтетических редокс-ионитов.| Свойства нек-рых медных редокс-ионитов на основе ионитовых носителей. [30] |