Cтраница 2
В ацетоновом растворе образуются сольватированные ионы продукта реакции; в гексане этот продукт нерастворим. Тем не менее, изменение константы скорости с увеличением давления в обеих средах почти одинаково. Следовательно, для приближенного расчета величины Ду в данном случае необходимы данные не о кажущемся парциальном мольном объеме растворенного и сольватированного вещества [61], а об истинном мольном объеме этого вещества в жидком состоянии при данной температуре. Как видно из табл. 41, замена в уравнении (II.8) величины Дг на Дг приводит к вполне удовлетворительным результатам. [16]
При малых перенапряжениях разряжаются простые сольватированные ионы кадмия, возникающие в результате химической реакции диссоциации комплекса, при больших перенапряжениях скорость процесса определяется разрядом комплексов. [17]
![]() |
Барьеры потенциальной. [18] |
Первой стадией является переход сольватированного иона из массы раствора к поверхности электрода, где, вероятно, он не сольватирован. На второй стадии адсорбированный ион соединяется с электроном и тем самым разряжается. [19]
Действительно, произведение радиуса сольватированного иона ( см. параграф 1.4.1) на макровязкость растворителя и подвижность иона гораздо лучше сохраняет постоянство, чем вальденовское произведение. [21]
![]() |
Внесение ионов и молекулы электролита в растворитель. [22] |
Растворение электролита сопровождается образованием сольватированных ионов. [23]
Действительно, произведение радиуса сольватированного иона ( см. параграф 1.4.1) на макровязкость растворителя и подвижность иона гораздо лучше сохраняет постоянство, чем вальденовское произведение. [25]
В вакууме происходит образование сольватированного иона. [26]
![]() |
Отношения потенциальная энергия - расстояние, данные как функции Морзе при а Хц 0 4 ( Деспич и Бокрис. [27] |
Кривая АА относится к сольватированному иону, кривая ВВ - к адиону. [28]
Было также предложено [103] радиус сольватированного иона рассчитывать, используя полуэмпирическое соотношение, основанное на законе Стокса. [29]
Аналогичным образом из данных ЯМР сольватированного иона может быть получена более четкая информация о строении сольватов, чем из данных ПМР, относящихся к растворителю и по существу являющихся косвенными. Ниже будет приведено несколько примеров, чтобы показать, как можно использовать ЯМР-спектроскопию для исследования неводных растворов и явлений сольватации в них. [30]