Cтраница 2
Галогениды неметаллов - чаще всего жидкие или газообразные соединения с ковалентным типом связей. [16]
Германий является четырехвалентным элементом, обладающим атомной пространственной решеткой с ковалентным типом связи между атомами. Следовательно, каждый атом германия посредством своих четырех валентных электронов образует с каждым из четырех соседних атомов германия парноэлектронные связи. [17]
Галогениды неметаллов - чаще всего жидкие или газообразные соединения с ковалентным типом связей. [18]
![]() |
Состав некоторых полученных соединений Кг, Хе и Rn. [19] |
Как правило, соединения, в которых элементы проявляют высокую валентность, обладают ковалентным типом связи. [20]
Сейчас скажем только, что понятие валентности имеет смысл применять только к соединениям с ковалентным типом связи. [21]
Так же как антимонид галлия, антимонид индия в твердом состоянии является веществом с преобладающим ковалентным типом связи, в жидком состоянии - металлом с преобладающим металлическим типом связи. [22]
Соединения малоактивных металлов даже с активными окислительными элементами не обладают признаками типичных солей, а напоминают кислотообразующие соединения с ковалентным типом связи, неспособные подвергаться электролитической диссоциации. [23]
![]() |
Образование а - и я-связей в комплексах. [24] |
По своему характеру эта теория имеет много общего с теорией кристаллического поля, так как может учитывать и электростатический, и ковалентный тип связи комплексообразователя с лигандами. И в этом плане теория кристаллического поля - предельный частный случай теории поля лигандов, когда взаимодействие металл - лиганд является чисто электростатическим. Отсюда следует и обратный вывод: теорию кристаллического поля можно успешно использовать только для тех комплексов, у которых связь комплексообразователь - лиганд обладает преимущественно ионным характером. [25]
Высокие значения критического напряжения сдвига и в общем аналогичный характер поведения TLC при механических испытаниях, если сравнивать его с полупроводниками, имеющими кубическую решетку алмаза и ковалентный тип связи, свидетельствуют о частично ковалентном характере связей у этого соединения между атомами металла и металлоида. Гилман и Роберте [34] определили упругие постоянные монокристаллов TiC и TiB21) и сравнили полученные данные с упругими постоянными алмаза, который характеризуется чисто ковалентным типом связи между атомами. Упругие постоянные этих соединений достаточно высоки, что согласуется с высокими значениями их твердости. Однако некоторые из упругих постоянных при сравнении с алмазом отражают до некоторой степени металлоподобный характер связей у этих соединений. [26]
Берголлиды являются твердыми растворами нестойких соединений тяжелых металлов 3 - 5 - й групп нечетных рядов периодической системы, а также металлов группы железа и алюминия, обладающих способностью как к металлическому, так и ковалентному типу связи. Однако уже вскоре были обнаружены фазы переменного состава, образуемые различными другими элементами периодической системы. [27]
Повышенные значения энтропии плавления у теллуридов сурьмы и висмута могут быть также связаны с изменениями структуры ближнего порядка, обусловленными либо диссоциацией соединений в момент плавления, либо различиями между структурой твердой фазы и конечной структурой расплава с ковалентным типом связи, однако последнее нам представляется менее вероятным. [28]
Наиболее ионными соединениями в этих рядах будут соединения, образованные элементами верхних периодов ( В, С, N, О), и по мере перехода к более тяжелым элементам нижних периодов будет осуществляться переход к соединениям с ковалентным типом связи и далее - с металлическим. [29]
![]() |
Физические свойства ковалентных кристаллов. [30] |