Cтраница 2
В ацентричных кристаллах центры тяжести разноименных ионов не совпадают. [16]
Электростатическое взаимодействие ионов ( притяжение разноименных ионов и отталкивание одноименных) влияет на характер их распределения в растворах, особенно в концентрированных. При высокой концентрации раствора расстояние между ионами невелико и силы взаимодействия большие. Стремлению к определенному порядку противодействует хаотичное тепловое движение ионов. [17]
![]() |
Структура частиц, состоящих из аллилнатрия и изопропилата натрия. [18] |
Под влиянием сил притяжения между разноименными ионами ( зарядами) взаимное расположение молекул может постепенно изменяться. Известно, что у наиболее активного реагента углеродные цепи обоих компонентов наиболее коротки. Поэтому для комплекса, состоящего из одной молекулы аллилнатрия и одной молекулы изопропилата натрия, вполне разумно предположить строение, изображенное на рис. 1 а. Компоненты связаны друг с другом координационно. Предполагается, что атомы углерода в аллильной части комплекса поляризованы. [19]
При совместной адсорбции электролитов с разноименными ионами пористая основа поглощает то вещество, которое более всего соответствует силовому полю поглотителя и потому наиболее устойчиво в твердой фазе. [20]
![]() |
Зависимость концентрации соли. [21] |
При совместной адсорбции электролитов с разноименными ионами пористая основа поглощает то вещество, которое более всего соответствует силовому полю поглотителя и потому наиболее устойчиво и твердой фазе. [22]
Формулы для расчета растворимости в присутствии одноименных и разноименных ионов с ионами осадка приведены в разд. [23]
В ионно построенном кристалле связи между разноименными ионами также имеют вполне определенную пространственную направленность. Более того, пространственная направленность ионных связей в данном соединении может меняться в зависимости от условий кристаллизации вещества. Так, например, CsCl, обычно кристаллизующийся в кубической системе, при температуре выше 460 кристаллизуется в октаэдрической системе. Октаэдрическая кристаллическая решетка RbCl, RbBr и RbJ под давлением в 5000 кг / см2 превращается в кубическую. [24]
В ионно построенное кристалле связи между разноименными ионами также имеют вполне определенную пространственную направленность. Более того, пространственная направленность ионных связей в данном соединении может меняться в зависимости от условий его кристаллизации. Так, CsCl, обычно кристаллизующийся в кубической системе, при температуре выше 460 С кристаллизуется в октаэдрической системе. Октаэдрическая кристаллическая решетка RbCl, RbBr и RbJ под давлением 5000 кг1см превращается в кубическую. [25]
В ионно построенном кристалле связи между разноименными ионами также имеют вполне определенную пространственную направленность. Более того, пространственная направленность ионных связей в данном соединении может меняться в зависимости от условий его кристаллизации. Так, CsCl, обычно кристаллизующийся в кубической системе, при температуре выше 460 С кристаллизуется в октаэдрической системе. Октаэдрическая кристаллическая решетка RbCl, RbBr и RbJ под давлением 5000 кг / смг превращается в кубическую. [26]
В ионно построенном кристалле связи между разноименными ионами также имеют вполне определенную пространственную направленность. Более того, пространственная направленность ионных связей в данном соединении может меняться в зависимости от условий кристаллизации вещества. Так, например, CsCl, обычно кристаллизующийся в кубической системе, при температуре выше 460 кристаллизуется в октаэдрической системе. Октаэдри-ческая кристаллическая решетка RbCl, RbBr и RbJ под давлением в 5000 кг / см2 превращается в кубическую. [27]
В ионно построенном кристалле связи между разноименными ионами также имеют вполне определенную пространственную направленность. Более того, пространственная направленность ионных связей в данном соединении может меняться в зависимости от условий кристаллизации вещества. Так, например, CsCl, обычно кристаллизующийся в кубической системе, при температуре выше 460 кристаллизуется в октаэдрической системе. Октаэдрическая кристаллическая решетка RbCl, RbBr и RbJ под давлением в 5000 кг / см2 превращается в кубическую. [28]
Если мы спросим себя, почему не только разноименные ионы, но и заведомо нейтральные атомы и молекулы взаимно притягиваются, несмотря на то что каждая из рассмотренных систем: диполи, квадруноли пли октуполи, в зависимости от расположения одинаково часто могла бы испытывать как притяжение, так и отталкивание, то это можно будет объяснить только взаимным влиянием атомов друг на друга. Когда два нейтральных атома сближаются, то электрическое поле одного атома всегда смещает заряды в другом так, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные - приближаются, и поэтому влияние притяжения последних преобладает над отталкиванием первых. Если бы даже атом был симметричен, то, попадая в поле другого несимметричного атома, он теряет свою симметрию, превращаясь в диполь, и притом в такой диполь, который втягивается в создавшее его поле. Это - то же самое явление индукции, которым мы объясняем притяжение легких незаряженных предметов всяким электрическим зарядом, например притяжение кусочков бумаги наэлектризованным гребнем. [29]
Если мы спросим себя, почему не только разноименные ионы, но и заведомо нейтральные атомы и молекулы взаимно притягиваются, несмотря на то что каждая из рассмотренных систем ( диполи, квадруполн или октуполп) в зависимости от расположения одинаково часто могла бы испытывать как притяжение, так и отталкивание, то это можно будет объяснить только взаимным влиянием атомов друг на друга. Когда два нейтральных атома сближаются, то электрическое поле одного атома всегда смещает заряды в другом гак, что одноименные заряды отталкиваются, а разноименные - приближаются, и поэтому влияние притяжения последних преобладает над отталкиванием первых. Если бы даже атом был симметричен, то, попадая в поле другого несимметричного атома, он теряет свою симметрию, превращаясь в диполь, и притом в такой диполь, который втягивается в создавшее его поле. Это - то же самое явление индукции, которым мы объясняем притяжение легких незаряженных предметов всяким электрическим зарядом, например притяжение кусочков бумаги наэлектризованным гребнем. [30]