Cтраница 1
Заряженный ион деформирует упорядочение нематика своим электрическим полем вплоть до очень больших расстояний. Когда ион движется, искажение соответственно подстраивается, что дает дополнительное трение. [1]
![]() |
Зависимость без. [2] |
Онаково заряженных ионов; наоборот, диффузной части элек - Спротивоположно заряженные ионы спо - трического двойного собны взаимно проникать через гидрат - слоя от радиуса но - атмосферы. [3]
Наличие заряженных ионов в растворах электролитов обусловливает их способность проводить электрический ток. На этой способности электролитов основан очень важный в технике химический процесс, называемый электролизом. [4]
Наличие заряженных ионов алюминия на поверхности цеолита ( центры Бренстеда) и обусловливает кислотные свойства и, следовательно, его каталитическую активность. [5]
Наличие заряженных ионов алюминия на поверхности цео - лита ( центры Бренстеда) и обусловливает кислотные свойства и, следовательно, его каталитическую активность. [6]
![]() |
Строение цеолитов типа фожазита. а - тетраэдр. б - содалитовая клетка. в - суперклетка. г - элементарная ячейка. [7] |
Наличие заряженных ионов алюминия на поверхности цеолита ( центры Бренстеда) и обусловливает кислотные свойства и, следовательно, его каталитическую активность. [8]
Передвижение заряженных ионов металла и кислорода происходит под действием химического или электрического потенциала градиентов. [9]
Между заряженными ионами происходит взаимодействие с образованием нейтральных молекул. Равновесие между заряженными ионами и незаряженными молекулами характеризуется степенью диссоциации. [10]
Следовательно, заряженный ион, будучи перенесен из вакуума в воду, теряет 0 988 своей энергии. Такое огромное уменьшение энергии иона в водном растворе указывает на устойчивость ионного состояния в нем. [11]
Следовательно, заряженный ион, будучи перенесен из вакуума в воду, теряет 0 988 своей энергии. Такое огромное уменьшение энергии иона в водном растворе указывает на устойчивость ионного состояния в нем. [12]
![]() |
Типы нестехиометрии. [13] |
Эти более высоко заряженные ионы можно рассматривать как положительные дырки, и, как и в случае с захваченными электронами, тепловая энергия может сообщить им подвижность, и тогда кристалл станет полупроводником. [14]
Эти более высоко заряженные ионы можно рассматривать как дырки, так как при малой энергии активации к ним могут перемещаться электроны от соседних Регионов, и положение Ре3 - ио-нов нелокализовано. Этот положительный заряд диффундирует по кристаллу, что свойственно дырке. Такого же рода дырочными полупроводниками являются Coi - xO, Nii - xO, Cu2 - xO и др. Состав вюстита в стандартных условиях близок к Feo. Ионные и ионно-ковалентные кристаллы, в которых имеется недостаток катионов, весьма часто встречаются в случае катионов с переменной степенью окисления. Подобным же образом избыток ионов металла ( недостаток анионов) в решетке влечет появление электронной проводимости. [15]