Cтраница 2
Металлическое состояние для большинства технических металлов, находящихся в обычных атмосферных условиях, а также под влиянием многих химических реагентов, является с термодинамической точки зрения неустойчивым. Стремление перейти из металлического состояния в ионное весьма различно для разных металлов и наиболее точно может быть охарактеризовано величиной уменьшения свободной энергии при протекании соответствующего коррозионного процесса или приближенно также величиной стандартного ( нормального) электрохимического потенциала металла. Чем более отрицательное значение имеет электродный потенциал, тем больше термодинамическое стремление данного металла перейти в ионное состояние. [16]
Металлическое состояние для большинства технических металлов в атмосфере, а также в ряде коррозионных сред термодинамически неустойчивое. Степень термодинамической неустойчивости металла зависит как от свойств металла, так и от характера коррозионной среды и внешних условий и может быть охарактеризована изменением свободной энергии при протекании соответствующей коррозионной реакции. [17]
Само металлическое состояние не является решающим фактором для проявления каталитической активности. Это вытекает из наличия активных катализаторов неметаллической природы и весьма значительного различия удельных каталитических активностей отдельных групп металлов. Существенной для каталитических свойств является особая электронная структура, свойственная некоторым металлам. [18]
Металлическое состояние элемента связано с малым числом электронов во внешнем слое атома. [19]
Теория металлического состояния рассматривает металл как вещество, состоящее из положительно заряженных ионов, окруженных отрицательно заряженными частицами - электронами, слабо связанными с ядром. Эти электроны непрерывно перемещаются внутри металлов и принадлежат не одному какому-то атому, а всей совокупности атомов. [20]
Из металлического состояния в состояние изолятора ( оба при Т 0) можно перейти, обогнув точку фазового перехода, см. рис. 6.3. При этом, однако, придется пересечь две линии кроссоверов, в окрестности которых сменяются доминирующие процессы, определяющие проводимость. На последнем этапе такой фазовой траектории проводимость будет убывать экспоненциально с понижением температуры. [21]
Теория металлического состояния в последнее время достигла больших успехов, несмотря на то что математические методы исследования делокализованных электронов в небольших молекулах еще не доведены до совершенства. [23]
![]() |
Схематическое изображение уровней и энергетических зон в атоме натрия и кристалле металлического натрия ( по Полингу. [24] |
Теория металлического состояния позволяет объяснить электро-и теплопроводность, термоэлектрические явления, контактную разность потенциалов, термоэлектронную эмиссию, магнитные свойства, а также некоторые особенности химического поведения металлов. [25]
Теория металлического состояния рассматривает металл как вещество, состоящее из положительно заряженных ионов, окруженных отрицательно заряженными частицами - электронами, слабо связанными с ядром. Эти электроны непрерывно перемещаются внутри металла и принадлежат не одному какому-то ядру, а всей совокупности атомов. [26]
Теория металлического состояния рассматривает металл кг. Эти электроны непрерывно перемещаются внутри металлов и принадлежат не одному какому-то атому, а всей совокупности атомов. [27]
В металлическом состоянии вследствие мягкости и низких температур плавления они очень сильно отличаются от алюминия и особенно от бора. [28]
![]() |
Сравнение результатов титрования сульфата. [29] |
В металлическом состоянии кобальт проявляет специфическую пассивность: при погружении его в перекись водорода на металле образуется окисная пленка и; возникает слабое каталитическое разложение, по вслед за этим иногда совершенно неожиданно происходит огромный рост активности. Однако при истощении начального количества перекиси водорода и добавке нового количества восстанавливается начальная малая скорость разложения. [30]