Cтраница 2
![]() |
Влияние безразмерного радиуса нагревателя на величину критического теплового потока. [16] |
Светлым значкам соответствует g / gol ( данные работы [46]); зачерненным значкам соответствует l 0g / gc 67 1 ( данные работы [46]); остальные данные заимствованы из других работ. [17]
На рис. 99 представлено изменение валентных состояний металлов больших периодов в зависимости от их атомного номера. Указаны валентности каждого металла в различных химических соединениях, причем валентности, соответствующие наиболее прочным соединениям, даны зачерненными значками. От I до VI групп высшей валентностью, отвечающей наиболее прочной химической связи, оказывается валентность, соответствующая номеру группы. Только у хрома наряду с шестивалентными соединениями сравнительно прочными оказываются и трехвалентные. В VII группе наибольшая прочность соединений соответствует двухвалентному марганцу, который бывает и одновалентным, однако технеций и рений дают более стабильные четырех -, шести - и семивалентные соединения. В VIII группе у железа, кобальта и никеля наибольшая прочность связи соответствует двух - и трехвалентным соединениям, а у рутения и осмия - четырехвалентным. У родия и иридия наиболее прочны трехвалентные соединения, у никеля, палладия и платины - двухвалентные, а у металлов I группы - меди, серебра и золота - устойчивы одновалентные соединения. Итак, обычные химические валентности у элементов 4-го, 5-го и 6-го периодов нарастают от 1 для калия, рубидия и цезия до 6 для хрома, молибдена и вольфрама, а затем падают до 1 у меди, серебра и золота. [18]