Cтраница 1
Химические соединения металлов нарушают закономерность валентности. Если химическое соединение образовано металлом и неметаллом, то возникает ионная связь. При этом в кристаллической решетке атомы удерживаются электростатическим притяжением. В таких соединениях связь жесткая, а химический состав постоянный при соблюдении стехиометрического соотношения. [1]
![]() |
Кристаллическая решетка химического соединения Cu2MnSn. [2] |
Химические соединения металлов с неметаллами образуются при строго определенных соотношениях входящих в них элементов, соответствующих нормальным валентностям. Атомы металлов в таких соединениях отдают свои валентные электроны неметаллам. [3]
Химические соединения металлов нарушают закономерность валентности. Если химическое соединение образовано металлом и неметаллом, то возникает ионная связь. При этом в кристаллической решетке атомы удерживаются электростатическим притяжением. В таких соединениях связь жесткая, а химический состав постоянный при соблюдении стехиометрического соотношения. [4]
![]() |
Прочность сцепления покрытий с некоторыми металлами. [5] |
Химические соединения металлов друг с другом называют интерметаллидами. Многие интерметаллиды плавятся без разложения при более высокой температуре, чем слагающие их металлы. Так, например, никель плавится при 1455 С, алюминий - при 663 С, а образуемое этими металлами соединение NiAl - при 1640 С. [6]
Химические соединения металлов с неметаллами образуются при строго определенных соотношениях входящих в них элементов, соответствующих нормальным валентностям. Атомы металлов в таких соединениях отдают свои валентные электроны неметаллам. Химические соединения металлов с неметаллами не обладают металлическими свойствами. [7]
Химические соединения металлов с неметаллами образуются при строго определенных соотношениях входящих в них элементов, соответствующих нормальным валентностям. Атомы металлов в таких соединениях отдают свои валентные электроны неметаллам. Химические соединения металлов с неметаллами не обладают металлическими свойствами ( например, А. [8]
Химические соединения металлов или металлов с металлоидами по большей части тверды и хрупки. Сплавы, имеющиг в большом количестве в своем составе такие соединения, по этой причине непригодны для машиностроения. [9]
![]() |
Диаграмма плавкости сплава типа химическое соединение. [10] |
Химические соединения металлов друг с другом называют также интерметаллическими соединениями. Они имеют обычно сложную кристаллическую структуру, отличную от структур исходных металлов. Свойства этих соединений также существенно отличаются от свойств исходных металлов. [11]
Химические соединения металлов и неметаллов могут образоваться только при строгом соотношении компонентов. Соединения же между металлами могут существовать с избытком одного из компонентов. Так получаются твердые растворы на основе химических соединений. [12]
![]() |
Диаграмма плавкости типа химическое соединенно. [13] |
Химические соединения металлов друг с другом называют также интерметаллическими соединениями. Они имеют обычно сложную кристаллическую структуру, отличную от структур исходных металлов. Свойства этих соединений также существенно отличаются от свойств исходных металлов. Так, кристаллы интерметаллических соединений почти всегда хрупки, характеризуются низкими значениями электрической проводимости и теплопроводности. Многие интерметаллические соединения отличаются высокими теплота ми образования и химической стойкостью. [14]
Разложение химического соединения металла с образованием окисла, который затем может быть восстановлен до металла водородом, представляет собой важную стадию приготовления катализатора. Разложению может подвергаться соединение, находящееся внутри пор носителя, или чистый, без носителя, порошок металла. Нитраты тяжелых металлов гидрати-рованы, и их разложение - сложный процесс, о деталях которого известно немного. Достаточно отметить, что наиболее прочно связанная гидратная вода ( находится в виде лиганда катиона тяжелого металла) выделяется одновременно с разложением нитрата, поэтому газообразные продукты разложения обычно представляют собой сложную смесь окислов азота, азотной кислоты, кислорода и воды. Хотя эти продукты в конце концов удаляются, они могут вызывать значительную коррозию носителя. Несмотря на то что безводный нитрат меди ( II) летуч ( возгоняется без разложения в вакууме при 420 - 470 К) и что другие безводные нитраты тяжелых металлов, как известно, характеризуются некоторой летучестью, это их свойство, как можно полагать, не играет существенной роли при получении катализаторов, так как окислы металлов образуются при разложении гидратированных нитратов в присутствии кислорода. [15]