Cтраница 3
Устойчивость соединений элементов в высших степенях окисления от Si к РЬ уменьшается. [31]
Устойчивость соединения XXXIII заставляет предполагать, что в тех случаях, когда скжситриарилкарбинолы ( XXXII) или их эфиры циклизуются в ксантены, соответствующие о-фуксоны оказываются слишком нестойкими, чтобы их можно было выделить. [32]
Устойчивость соединений элементов в высших степенях окисления от Si к РЬ уменьшается. [33]
Устойчивость соединений семивалентного рения связана с тем, что, отдавая семь электронов, рений приобретает устойчивую - структуру инертного газа - ксенона. [34]
Устойчивость соединений типа GeF ( г) снижается с увеличением порядкового номера галогена. В виде конденсированной фазы получены только ( GeCl) x и гораздо менее стойкий ( GeF) A. Это объясняется, по-видимому, тем, что ( GeCl), образуется благодаря мостиковым связям, которые более прочны для хлора и фтора, чем для иода и брома. [35]
Устойчивость соединений первой группы ( перекисей и надкислот) сильно зависит от рН раствора. [36]
Устойчивость соединений типа GeF ( г) снижается с увеличением порядкового номера галогена. Это объясняется, по-видимому, тем, что ( GeCi) образуется благодаря мостиковым связям, которые более прочны для хлора и фтора, чем для иода и брома. [37]
Устойчивость соединений металлов ША-группы, где они проявляют степень окисления 1, растет от алюминия к таллию. [38]
Устойчивость соединений различных степеней окисления меди серебра и золота неодинакова. [39]
Уменьшается устойчивость соединений, в которых элемент проявляет отрицательную степень окисления. [40]
Об устойчивости соединений меди ( 1), в том числе комплексных ионов, см. разд. [41]
Константы устойчивости соединений равны: lg 0FeR 5 86; tePFeR H. [42]
Мерой устойчивости образуемых соединений являются их константы диссоциации, которые зависят в первую очередь от природы реагирующих веществ. Не все альдегиды и кетоны образуют продукты присоединения одинаковой прочности. [43]
Повышение устойчивости соединений низшей валентности с повышением атомного веса элемента в ряду германий - олово - свинец хорошо иллюстрируется на примере фторидов этих элементов, среди которых фторид двухвалентного свинца является наиболее устойчивым. Эта соль легко получается с помощью нескольких способов: 1) обработкой карбоната или гидрата окиси свинца большим избытком фтористого водорода с последующим выпариванием полученного раствора; 2) смешиванием растворов фторида калия и ацетата свинца; 3) осаждением из растворов соли свинца фтористоводородной кислотой и, наконец, 4) непосредственным действием фтора на свинец. При температуре красного каления фторид восстанавливается водородом; в этих же условиях он разлагается парами воды с образованием фтористого водорода и окиси свинца. [44]
![]() |
Диаграмма состоя ния системы NaF - AlFs. [45] |