Cтраница 1
Цикл Борна-Габера был применен [39] к окисям, сульфидам и селенидам щелочноземельных металлов и позволил найти величины двухэлектронного сродства кислорода, серы и селена. Следует отметить, что сродство к электрону в этих случаях отрицательно, так как требуется затрата энергии, для того чтобы присоединить второй электрон, после того как атом приобрел уже отрицательный заряд. Здесь снова обнаруживается, что, хотя расхождения и имеют место, они все же не особенно велики. [1]
![]() |
Энергия взаимодействия ионов в кристалле.| Цикл Борна - Габера. [2] |
Пользуясь циклом Борна-Габера, можно вычислить энергию любой его стадии, если известны энергии всех остальных стадий. Например, нередко бывает очень трудно измерить сродство к электрону какого-нибудь элемента; вместе с тем все остальные входящие в цикл Борна-Габера данные можно с достаточной точностью определить экспериментальным путем. [3]
![]() |
Энергетические параметры и окислительные потенциалы элементов группы III Б. [4] |
С помощью цикла Борна-Габера, который был использован для расчета значения окислительного потенциала, по-видимому, можно оценить потенциал отдельного электрода. Известно, что окисление всегда сопровождается восстановлением, поэтому гальваническая ячейка состоит из двух электродов. При этом потенциал измеряется обязательно относительно второго электрода. [5]
Однако применение цикла Борна-Габера к другим солям, особенно к тем, у которых имеются частично ковалентные связи, приводит к заметным несоответствиям. Это как раз и свидетельствует о смешанном характере химической связи в кристалле. Например, энергия решеток некоторых солей серебра, скажем AgCl, отличается на 5 % от вычисленного значения. [6]
Очевидно, применение цикла Борна-Габера к хлориду натрия полностью оправдано. [7]
![]() |
Кристаллическое твердые вещества.| Молекулы S8 и спиралевидная структура аморфной серы. [8] |
Представление об энергии кристаллической решетки находит важное применение при рассмотрении так называемого цикла Борна-Габера. [9]
Вычисленное значение энергии решетки равно 219 ккал / мол, а значение из цикла Борна-Габера, с использованием надежного квантово-механического значения для сродства водорода 16 480 ккал / мол ( см. Introduction to Quantum Mechanics, § 29с), составляет 218 ккал / мол. [10]
Большинство значений было получено путем соответствующих расчетов, причем первый из них был проведен с использованием цикла Борна-Габера ( гл. [11]
В этой таблице приведены рассчитанные значения энергий решеток галогенидов магния и щелочноземельных металлов и соответствующие значения, найденные по циклу Борна-Габера. Если экспериментальные данные достаточно точны, то нетрудно заметить, что для большинства галогенидов щелочноземельных металлов справедливы ионные модели. [12]
![]() |
Энергии решетки ( кДж / моль. [13] |
Значения энергий решетки многих кристаллов приведены в табл. 9.3 наряду со значениями, полученными косвенным путем из термохимических данных с использованием цикла Борна-Габера. [14]
Расчеты были сделаны по двум теоретически выведенным уравнениям ( 5 - 4) и ( 5 - 6) и по циклу Борна-Габера, а также выполнены прямые измерения. [15]