Cтраница 2
Почему фактор эквивалентности КМп04 различен при проведении реакций в кислой, щелочной или нейтральной средах. [16]
Расчет фактора эквивалентности для окислительно-восстановительных реакций / Краснодарск. [17]
Для солей фактор эквивалентности может быть найден по числу замещенных катионов или анионов, так как очевидно, что произведение nr z - для тех и для других должно быть одним и тем же. [18]
Для солей фактор эквивалентности может быть найден по числу замещенных катионов или анионов, так как очевидно, что произведение Nt zj для тех и для других должно быть одинаковым. [19]
Следовательно, фактор эквивалентности марганца составляет: / эк. [20]
Что называют фактором эквивалентности. Чем определяется его значение для элементов, простых и сложных ионов, кислот, оснований, оксидов и солей, для частицы вещества в окислительно-восстановительных реакциях. [21]
Она равна произведению фактора эквивалентности на молярную массу вещества. [22]
Значения эквивалента и фактора эквивалентности могут изменяться в зависимости от того, в какой именно конкретной реакции участвует данное вещество. [23]
Здесь стехиометрические коэффициенты представляют собой фактор эквивалентности. [24]
![]() |
Титриметрические реакции и соответствующие значения эквивалентов. [25] |
В табл. 7.1 приведены примеры факторов эквивалентности для различных титриметрических реакций. [26]
Как следует из табл. 5.1, фактор эквивалентности для титранта один и тот же для целой группы аналитических реакций, что ( как указывалось в разд. [27]
Из уравнения реакции видно, что фактор эквивалентности равен V6, а молярная масса эквивалентов К2Сг2О7 равна 1 / 6 молярной массы. [28]
Приведенные выше примеры показывают, что фактор эквивалентности вещества зависит от реакции. [29]
Из сопоставления двух последних реакций видно, что фактор эквивалентности изменяется в зависимости от конкретной химической реакции, в которой участвует данное вещество. [30]