Cтраница 1
Степень сродства или химической энергии, свойственной окислам и их гидратам, неодинакова; некоторые крайние члены ряда обладают ею в большой мере; действуя друг на друга, они отделяют большое количество тепла; при соединении таких окислов образуются соли прочные, трудно разлагаемые и нередко обладающие весьма характерными свойствами. Не таковы соединения промежуточных окислов между собою и даже иногда с крайними окислами. Сколько бы мы ня растворяли глинозема в серной кислоте, мы не насытим кислотных свойств серной кислоты; во всяком случае, полученный раствор будет иметь кислую реакцию - на лакмус. Точно так же, какое бы количество глинозема ни растворяли в едкой щелочи, во всяком случае получится щелочный раствор. [1]
![]() |
Упругости / 0j окислов, участвующих плавки электрокорунда. [2] |
Степень сродства кислорода к интересующим нас металлам может быть охарактеризована тем количеством тепла, которое выделяется при их окислении. [3]
Степень сродства фермента к субстрату могла бы не иметь особого биологического значения, если бы не тот очень важный факт, что физиологические концентрации субстратов почти всегда ниже, чем это необходимо для насыщения ферментов. Это делает скорость ферментативных реакции весьма чувствительной к изменениям сродства между ферментом и субстратом. Как видно из графиков, приведенных на рис. 2 ( где области обычных концентраций субстратов in vivo заштрихованы), небольшие изменения сродства между ферментом и субстратом могут приводить к большим изменениям в интенсивности катализа. Последнее обстоятельство играет важную роль в механизмах регуляции ферментативной активности. [4]
Степень сродства металла к кислороду можно оценить по прочности его окисла, которая в свою очередь зависит от вида окисла, температуры и давления кислорода, контактирующего и взаимодействующего с этим окислом. [5]
Степень сродства атомов галогенов к электрону сильно сказывается и при образовании кислородных соединений. И действительно, реакция окисления, состоящая в отрыве электронов из внешней электронной оболочки атомов галогенов, протекает легче с бромом и йодом, чем с хлором. Кислородные соединения йода более стойки, чем такие же соединения брома и хлора. Получить кислородные соединения фтора очень трудно даже косвенным путем. [6]
Степень сродства обменивающихся ионов к иониту уменьшается с увеличением радиуса гидратированных ионов и возрастает по мере увеличения валентности ионов. При этом в отдельных случаях немалую роль играет химическое сродство отдельных ионов к активным группам ионита, а также взаимодействие ионов по мере увеличения концентрации растворов. [7]
Степень сродства хроматографируемого органического соединения к сорбенту возрастает в следующем ряду: алканы алкены простые эфиры нитросоединения альдегиды С нитрилы сложные эфиры кетоны амины С амиды спирты тиофенолы карбоновые кислоты. [8]
По степени сродства к воде различают гидрофильные ( высокое сродство) и гидрофобные ( низкое сродство) коллоиды. Гидрофобные свойства почвенным коллоидам, проявляющиеся, в частности, в пониженной смачиваемости, могут придавать органические вещества типа липидов, если они покрывают поверхность почвенных частиц. Известно, что гидрофильность почвенных коллоидов снижается при переосушке торфяных почв. Это уменьшает их смачиваемость и ухудшает водно-физические свойства. [9]
Помимо степени сродства, на разделение растворенных веществ оказывают влияние такие факторы, как ионная сила и рН элюиру-ющего раствора, температура системы и свойства смолы. [10]
По степени сродства к сере металлы IV периода, находящиеся вблизи железа, располагаются в ряд: Мп Cu Ni Со Fe. В этом ряду каждый предыдущий элемент вытесняет при высокой температуре все последующие из их соединений с серой. [11]
По степени возрастающего сродства к углероду легирующие элементы располагаются в ряд: Мп Сг XV Мо Та V 2г Т1 КЬ. В сталях могут образовываться как простые, так и сложные карбиды этих элементов, напр. [12]
Оценка степени сродства элементов к кислороду, соответствующая оценке эффективности действия раскислителей, может быть произведена по тепловому эффекту реакции окисления и упругости диссоциации. [13]
Изменение степени сродства атомов галогенов к валентным электронам сказывается и в реакциях вытеснения одного галогена другим. Так, фтор легко вытесняет хлор, бром и иод из их соединений с водородом или металлами; хлор вытесняет только бром и иод ( но не фтор), а бром в состоянии вытеснить только иод. [14]
Чем больше степень сродства химического элемента с кислородом, тем быстрее идет окисление элемента. [15]