Прочная гомеополярная связь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Жизненный опыт - это масса ценных знаний о том, как не надо себя вести в ситуациях, которые никогда больше не повторятся. Законы Мерфи (еще...)

Прочная гомеополярная связь

Cтраница 1


Прочная гомеополярная связь соответствует такому состоянию адсорбированного атома А, при котором его валентность насыщена.  [1]

2 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]

9 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]



Страницы:      1    2