Cтраница 1
Прочная гомеополярная связь соответствует такому состоянию адсорбированного атома А, при котором его валентность насыщена. [1]
![]() |
Строение кристалла графита. [2] |
А, с которыми он соединен очень прочными гомеополярными связями. Построенные так атомные слои отстоят друг от друга на сравнительно большом расстоянии 3 39 А, и между ними действуют слабые связи. [3]
А насыщена не положительной ( как это было при прочной гомеополярной связи), а отрицательной валентностью поверхности. [4]
В случае ионной связи, как и в случае прочной гомеополярной связи, валентность атома А насыщена в отличие от слабой гомеополярной связи, при которой валентность атома А остается ненасыщенной. [5]
Механизм образования ионной связи ири химической адсорбции ( наряду со слабой и прочной гомеополярной связью) был подробно рассмотрен Ф. Ф. Волькоя-штейном и С. [6]
Механизм образования йодной связи при химической адсорбции ( наряду со слабой и прочной гомеополярной связью) был подробно рассмотрен Ф. Ф. Волькенштейном и С. [7]
Если бы удалось скрепить перепутанные цепи полимерных молекул в некоторых местах прочными гомеополярными связями, то вся система стала бы уподобляться не клубку спутанной проволоки, а сложной пространственной сети, роль связующих узлов в которой выполняли бы валентные связи. Такая возможность существует у тех полимерных молекул, в звеньях которых сохранились кратные связи. [8]
![]() |
Температурная зависимость Alg or для катализатора NiO. [9] |
Донорная хемосорб-ция ацетальдегида или ацетона отвечала бы, согласно теории Ф. Ф. Волькенштейна [29], образованию прочной гомеополярной связи электроотрицательным адсорбатом. [10]
Атом, находящийся в состоянии ионной связи с поверхностью, так же как и атом, находящийся в состоянии прочной гомеополярной связи, будем обозначать символом AL. Возможны два пути перехода адсорбированного атома А из состояния слабой гомеополярной связи в состояние ионной связи. [11]
Такую двухэлектронную связь, в которой принимает участие электрон решетки, заимствованный из семейства свободных электронов, мы называем прочной гомеополярной связью. Заметим, что в состоянии прочной гомеополярной связи валентность атома А насыщена; она насыщена свободной валентностью поверхности. [12]
Адсорбированный радикал, находящийся в состоянии слабой гомеополярной связи с поверхностью, сохраняет свою свободную валентность ненасыщенной, а в состоянии прочной гомеополярной связи перестает быть радикалом и насыщает свою свободную валентность свободным электроном решетки. При ионной связи адсорбированного атома А с решеткой адсорбента L адсорбционными центрами служат ионы поверхности кристалла. Ионная связь, так же как и прочная гомеополярная, представляет собой состояние с насыщенной валентностью. L представляет собой атом Н, потерявший 20 % своей активности. Вероятно, все эти связи легко переходят друг в друга. [13]
При адсорбции свободного газового радикала на поверхности твердого тела могут образоваться три типа связи [154]: 1) слабая гомео-полярная связь; 2) прочная гомеополярная связь; 3) ионная связь. [14]
Подобным же образом можно классифицировать элементы ( см. приложение XXXIV) на основании отношений коэффициентов расширения твердого и жидкого состояний: as низкое у полуметаллов из-за прочных гомеополярных связей, которые разрушаются после плавления. Значение as / ось лежит между 0 75 и 1 05 для истинных металлов, но равно всего лишь 0 3 - 0 45 для полуметаллов. У многих из неметаллических элементов, в которых связь в твердом и жидком состояниях одинакова, отношение as / aL опять высокое. Подобно этому ( см. раздел 5), отношение рь / ps для полуметаллов меньше единицы и обычно равно примерно двум для истинных металлов, а это вновь можно объяснить частичным разрушением после плавления доли гомеополярных связей, дающих металлические электроны проводимости. [15]