Cтраница 2
Деформация решетки вызывает изменение межатомного расстояния. В тех случаях, когда это изменение приводит к отклонению от оптимума межатомного расстояния, деформация влечет за собой отрицательный эффект - понижение активности. И наоборот, когда изменение направлено в сторону приближения к оптимуму, деформация способствует повышению активности катализатора. [16]
Напряжение, обусловленное изменением межатомных расстояний. [17]
![]() |
Растворимость водорода в сплавах Pd-Hg.| Кривые заряжения. [18] |
В соответствии с изменением межатомного расстояния [7] семейство кривых заряжения сплавов Pd-Hg расположено аноднее, а кривые пал-ладиево-цинковых электродов - чуть ниже кривой заряжения палладия. [19]
Наблюдаемые закономерности в изменениях межатомных расстояний характерны для центральных атомов-металлов с высокими ЭО. В тех же случаях, когда металлом-комплексообразователем является непереходный элемент с низкой ЭО, полярность связей во внутренней сфере комплекса будет достаточно высокой и большую роль будут играть кулоновские взаимодействия лигандов, находящихся в цис-положении. [20]
Определенной закономерности в изменении межатомного расстояния при переходе от двухатомных га-логенидов бора и алюминия ( XY) к четырехатомным молекулам ( XYs) не наблюдается. Сравнение соответствующих значений межатомных расстояний rx Y в молекулах BF - BF3, BC1 - ВС1з и A1F - A1F3 показывает, что расхождения между ними не превышают 0 03 А. [21]
В случае связей углерод-галоген изменение межатомных расстояний было изучено наиболее подробно. В табл. 42 приведены длины связей / ( в зависимости от типа гибридизации атомных орбиталей углерода) в галоге-нозамещенных углеводородах. [22]
![]() |
Превращения координационных полиэдров. [23] |
Рассмотрим теперь основные закономерности изменения межатомных расстояний в структурах простых кристаллических соединений. Приведенный экспериментальный материал показывает, что в пределах одного структурного типа длины связей разных элементов обладают свойством аддитивности, позволяющим с хорошей точностью вычислять межатомные расстояния по радиусам составляющих кристалл элементов ( см. разд. Изменение КЧ приводит к резкому изменению длин связей в кристаллах-при увеличении КЧ растет и межатомное расстояние. Накопленные экспериментальные данные показывают, что при увеличении КЧ в рядах 3 - 4, 4 - 6, 6 - 8, 8 - 9 длины связей в среднем растут на 11 4; 8 1; 3 4 и 2 2 % соответственно. Это обстоятельство приводит к тому, что для характеристики размеров атомов надо обязательно знать, в какой координации находится данный атом в конкретной структуре. [24]
Внешняя нагрузка приводит к изменению межатомных расстояний в кристаллической решетке, которое сопровождается вначале упругой ( обратимой), а затем пластической ( остаточной) деформацией тела. [25]
Упругая деформация связана с изменением межмолекулярных и межатомных расстояний, в то время как высокоэластическая деформация является результатом изменения формы гибких молекул полимера, развертывающихся из клубка в длинную цепь. [26]
![]() |
Гидрирование стирола. [27] |
Механизм активации заключается в изменении межатомных расстояний в кристаллической решетке ( З - Ni и в перестройке решетки скелетного никелевого катализатора, который кристаллизуется в гексагональной системе. Подтверждение этого мы видим в том, что при 0 никелевый катализатор, на котором адсорбировано значительное количество водорода, почти не активируется платиной. [28]
Наконец, вследствие сопряжения происходит изменение межатомных расстояний, а именно в сопряженной системе двойные связи несколько длиннее, а простые связи несколько короче, чем в молекулах без сопряжения ( стр. [29]
XI развиты методы для определения изменений межатомных расстояний с помощью естественных координат. Для перпендикулярных смещений этот подход менее удобен на практике, хотя все еще справедлив формализм с использованием матрицы Т ( см. разд. Для практических расчетов удобно выразить все рассматриваемые изменения межатомных расстояний посредством обычных декартовых смещений. [30]