Cтраница 1
Термическая устойчивость и устойчивость к окислению ал-кильных или арильных комплексов переходных металлов изменяется в широком диапазоне и в значительной степени зависит от других лигандов, связанных с атомом металла. Металло-органические комплексы термически устойчивы только тогда, когда и органический лиганд и другие лиганды, связанные с металлом, термически стабильны. Как правило, устойчивы те комплексы, где металл имеет сферическое окружение; обычно это электронные конфигурации d, d3, d6 ( низкоспиновая), а также 18 ( и 16) - электронные конфигурации. Важная роль я-связан-ных лигандов состоит в том, что они стабилизируют низшие окисленные состояния переходных металлов и способствуют образованию 18-электронного окружения. Подробное рассмотрение факторов, которые влияют на устойчивость а-металлоорга-нических комплексов, дано в разд. [1]
Термическая устойчивость ( табл. 7 - 13) приведена при собственном времени отключения выключателя. Количество отключений указано по износу контактов нового выключателя. [2]
![]() |
Изменения средних энергий связи Н-X. [3] |
Термическая устойчивость является лишь грубой характеристикой прочности связи, но она полезна тогда, когда энергия связи точно неизвестна. [4]
![]() |
Кривые ТГА полимеров, приведенных в 2 ( скорость нагревания 6 град / мин 84.| Кривые ТГА полимеров, приведенных в 2 ( скорость нагревания 6 град / мин 84. / - полимер ( 22. 2 - 24. 3 - 20. [5] |
Термическая устойчивость тетрафенилсилана в присутствии кислорода известна довольно давно. [6]
Термическая устойчивость зависит от химического состава, зольности, влажности, размеров кусков, температуры, скорости нагрева кусков и других факторов. [7]
Термическая устойчивость характеризует способность трансформатора тока противостоять термическим ( тепловым) воздействиям тока короткого замыкания. [8]
![]() |
Динамическая устойчивость ( в ка изоляторов 6, 10 п 35 кв.| Термическая устойчивость стержней проходных изоляторов. [9] |
Термическая устойчивость стержней проходных изоляторов, заданная в виде десятисекундного тока к. [10]
Термическая устойчивость характеризуется относительным уменьшением констант скорости реакции после указанной обработки и относительным уменьшением объема контактной массы. [11]
Термическая устойчивость характеризуется относительным уменьшением констант скорости реакции после описанной обработки и относительным уменьшением эбъема контактной массы. Данные, приведенные в табл. IX-15, иллюстрируют термическую активность ванадиевого катализатора. [12]
Термическая устойчивость: реле РБМ-171 и 271 - 110 % номинальных величин тока и напряжения длительно; реле РБМ-178 и РБМ-278 - цепи тока выдерживают 110 % номинального тока длительно, цепи напряжения термически неустойчивы. [13]
Термическая устойчивость характеризует способность трансформатора тока противостоять термическим ( тепловым) воздействиям тока короткого замыкания. Односекундной термической устойчивостью называется отношение предельно допустимого тока постоянной величины, который трансформатор может выдержать без повреждений в течение 1 сек, к номинальному первичному току при температуре окружающего воздуха не выше 4 35 С с учетом предварительного нагрева трансформатора номинальным током. [14]
![]() |
Зависимость теплопроводности. [15] |