Cтраница 1
Ионное строение обусловливает некоторые особенности а - инокислот: высокую температуру плавления ( выше 200 С), е гучесть, растворимость в воде и нерастворимость в неполяр - И органических растворителях. Способность а-аминокислот Отворяться в воде является важным фактором обеспечения I биологического функционирования - с нею связаны всасы-емость а-аминокислот, их транспорт в организме. Ся в слабую одноосновную кислоту - диполярный ион с одной ( слотной NH - группой. Депротонирование диполярного иона вводит к получению анионной формы а-аминокислоты - аци - ( т-иону, являющемуся основанием Бренстеда. [1]
Ионное строение шлаков подтверждается их заметной электропроводностью ( того же порядка, что и расплавов типичных электролитов) и возрастанием электропроводности с температурой, также характерным для электролитов. [2]
Ионное строение расплавленных шлаков подтверждается их электропроводностью, а также улучшением электропроводности с повышением температуры. [3]
Имеет ионное строение ( Rb) ( Oj), Энергично реагирует с водой, кислотами, озоном, моно - и диоксидом углерода, аммиаком. [4]
![]() |
Различные виды поляризации. [5] |
Для веществ ионного строения существенна электронная поляризуемость не атомов, а ионов. [6]
Окислы с ионным строением весьма часто в структурном отношении похожи на фториды. [7]
Если поверхность имеет ионное строение, то в соответствии с известным правилом Пакета - Фаянса она адсорбирует тот ион, который образует с каким-либо из собственных ионов труднорастворимое соединение. Например, коллоидные частицы иодида серебра адсорбируют из раствора хлорида натрия ионы хлора и заряжаются отрицательно, так как ионы хлора ( из раствора) образуют с ионами серебра ( Agl) труднорастворимый хлорид серебра. [8]
В твердых диэлектриках ионного строения ( например, силикатное стекло и др.) электропроводность обусловлена, главным образом, перемещением ионов, вырванных из решетки под влиянием теплового движения. [9]
В твердых диэлектриках ионного строения электропроводность обусловлена главным образом перемещением ионов, вырываемых из решетки под влиянием флуктуации теплового движения. При низких температурах передвигаются слабо закрепленные ионы, в частности ионы примесей. При высоких температурах движутся основные ионы кристаллической решетки. [10]
В твердых диэлектриках ионного строения электропроводность обусловлена главным образом перемещением ионов, вырываемых из решетки под влиянием теплового движения. [11]
В твердых диэлектриках ионного строения электропроводность обусловлена главным образом перемещением ионов, освобождаемых под влиянием флуктуации теплового движения. При низких температурах передвигаются слабо закрепленные ионы, в частности ионы примесей. При высоких температурах освобождаются и некоторые ионы кристаллической решетки. [12]
В твердых диэлектриках ионного строения электропроводность обусловлена главным образом перемещением ионов, освобождаемых под влиянием флуктуации теплового движения. При низких температурах передвигаются слабозакрепленные ионы, в частности ионы примесей. При высоких температурах освобождаются и некоторые ионы из узлов кристаллической решетки. [13]
В твердых диэлектриках ионного строения ( например, силикатное стекло и др.) электропроводность обусловлена, главным образом, перемещением ионов, вырванных из решетки под влиянием теплового движения. [14]
Кристаллические вещества с ионным строением в расплавленном состоянии также являются проводниками второго рода. Примером могут служить соляные закалочные ванны с электронагревом. [15]