Cтраница 2
Нормальный массовый эффект приводит к росту энергии связи электрона в более тяжелом изотопе, тогда как вследствие эффекта конечности объема ядра энергия связи электронов меньше для изотопов с большей массой; в итоге эффекты объема и массы ядра противоположны по знаку. При наличии сверхтонкой структуры атомных уровней изотопический сдвиг термов определяется по расстоянию между центрами тяжести компонент сверхтонкой структуры. [16]
С другой стороны, U235 можно частично или полностью отделить от более тяжелого изотопа. Этот дорогой процесс разделения изотопов сейчас осуществляется обычно с помощью диффузионного процесса на газообразном гексафтори-де урана. [17]
Изотопический сдвиг условно принято считать положительным, если линия перехода для более тяжелого изотопа сдвинута в сторону больших частот. [18]
При одинаковом химическом, но разном изотопном составе, лиганд с более тяжелым изотопом данного элемента располагают после лиганда с более легким изотопом этого же элемента. [19]
Если в химическом обмене участвуют два изотопных атома в различных валентных состояниях, более тяжелый изотоп концентрируется в состоянии с более высокой валентностью. [20]
Если в барабане находится смееь изотопов, то центробежные силы воздействуют на частицы более тяжелого изотопа сильнее, чем на частицы легкого. Поэтому более тяжелый компонент будет вытеснен к стенкам барабана, а легкий займет центральную его часть. [21]
Так как v - ш - 1 / 2, то при замене на более тяжелый изотоп нулевая энергия системы снижается. [22]
![]() |
Изотопическая и сверхтонкая структура линии свинца. [23] |
Обе группы компонент сдвинуты друг относительно друга на Av 0 0076 см-1, причем более тяжелому изотопу соответствует сдвиг в фиолетовую сторону спектра. [24]
С другой стороны, энергетические уровни колебания центра масс и вращения адсорбированной молекулы с более тяжелым изотопом лежат ниже и ближе друг к другу, чем для адсорбированной молекулы с более легким изотопом. Однако квантовостатистический изотопный эффект быстро убывает с ростом массы и момента инерции молекулы, а также температуры опыта. Он имеет существенное значение только для наиболее легких молекул при низких температурах. [25]
Другим примером изотопного эффекта при равновесии является кристаллизация солей из водного раствора; последний обогащается более тяжелым изотопом. [26]
Наиболее распространенным способом изучения механизма реакции оказался метод изотопной метки, которая представляет, например, более тяжелый изотоп элемента. [27]
Когда атомное ядро поглощает нейтрон, оно необязательно становится новым элементом; при этом может образоваться просто более тяжелый изотоп. Так, если кислород-16 приобретает нейтрон ( массовое число I), то он становится кислородом-17. Однако, присоединяя нейтрон, элемент может превратиться в радиоактивный изотоп. В этом случае элемент обычно распадается с излучением бета-частииы, а согласно правилу Содди, это означает, что он становится элементом, занимающим более высокое место в периодической таблице. Таким образом, если кислород-18 получает нейтрон, то он превращается в радиоактивный кислород-19. Этот изотоп излучает бета-частицу и становится стабильным фтором-19. [28]
Процесс деления происходит не при каждом захвате нейтрона ядром делящегося изотопа: часть таких захватов приводит к образованию более тяжелого изотопа. Соотношение между вероятностями процесса деления и процесса захвата нейтронов без деления зависит от энергии нейтронов. [29]
Наоборот, замещение протия дейтерием будет приводить к более прочной связи просто потому, что нулевая колебательная энергия для более тяжелого изотопа меньше. Количественное различие в нулевых энергиях для водорода и дейтерия зависит от того, с каким атомом они связаны. Для связи с кислородом разность энергий составляет 1 4 ккал / моль. В химической реакции различие в поведении Н1 и Н2 зависит от разности энергий их связей в исходных веществах и в продуктах реакции. Различия в распределении изотопов при равновесии часто малы, так как более прочные связи с дейтерием в реагенте компенсируются большей прочностью связей в продукте реакции. [30]