Cтраница 1
Многозарядные ионы могут образовать несколько полярографических волн, так как восстановление их происходит ступенчато. Так, например, хром дает на полярограмме две волны. [1]
Многозарядные ионы удерживаются ионитом сильнее однозарядных. При равных величинах зарядов удерживание падает с ростом радиуса гидратир. [2]
Многозарядные ионы могут образовать несколько полярографических волн, так как восстановление их происходит ступенчато. Так, например, хром дает на полярограмме две волны. [3]
![]() |
Массы ионов и их скорость движения в воде при 25 С. [4] |
Многозарядные ионы имеют бблТший электрический заряд, чем однозарядные, но перемещаются медленно, так как этому мешает их большая гидратная оболочка. Ионы одинакового заряда также отличаются по скорости движения, поскольку их размеры и степень гидратации неодинаковы. [5]
![]() |
Масса ионов и их скорость движения в воде при 25 С. [6] |
Многозарядные ионы имеют больший электрический заряд, чем однозарядные, но перемещаются медленно, так как этому мешает их большая гидратная оболочка. Ионы одинакового заряда также отличаются по скорости движения, поскольку их размеры и степень гидратации неодинаковы. [7]
Многозарядные ионы, как правило, удерживаются на обменнике сильнее, чем однозарядные. [8]
Многозарядные ионы поглощаются адсорбционным слоем за счет электростатического взаимодействия и поляризуемости адсорбируемых ионов. [9]
Многозарядные ионы адсорбируются сильнее, чем однозарядные. [10]
Многозарядные ионы элементов в больших количествах образуются в высокочастотном искровом источнике, обычно используемом в приборе Мат-тауха для анализа твердых веществ ( гл. Предположим, например, что ион Мп обменивается с ионом Мт при столкновении. [11]
Крупные многозарядные ионы редкоземельных элементов в кристаллах сложных оксидов приводят к высоким ( 8 и более) координационным числам лантаноидов. Не случайно, что именно на основе лантаноидов и иттрия создана высокотемпературная сверхпроводящая оксидная керамика. [12]
Крупные многозарядные ионы редкоземельных элементов в кристаллах сложных оксидов приводят к высоким ( 8 и более) координационным числам лантаноидов. Не случайно, что именно на основе лантаноидов и иттрия создана высокотемпературная сверхпроводящая оксидная керамика. [13]
Подобно многозарядным ионам других металлов, ионы урана в водном растворе подвержены гидролизу. К сожалению, неустойчивость растворов U3 затрудняет их изучение. Немногочисленные исследования, основанные главным образом на измерениях рН, показали, что гидролитическое поведение U3 мало отличается от гидролиза ионов редкоземельных металлов. Данные по гидролизу UCb практически отсутствуют. [14]
Многие многозарядные ионы, например Fe3 или А13, которые часто присутствуют в качестве загрязнений, практически нельзя удалить при цеолитном обмене. [15]