Cтраница 1
Гидриды элементов разделяются на три группы. [1]
![]() |
Термодинамические характеристики реакций образования гидридов некоторых элементов. [2] |
Гидриды элементов IV и V групп остаются в водных растворах практически неионизованными. Поэтому они неспособны вести себя в водной среде как кислоты ( доноры протонов), по сравнению с ними сама вода - гораздо лучший источник протонов. [3]
Гидриды элементов побочных подгрупп ( переходных металлов) отличаются прежде всего тем, что состав их не соответствует обычно проявляемой валентности этих элементов. [4]
Гидриды элементов главной подгруппы VI группы ( рис. 79) менее устойчивы. В этом же ряду усиливаются восстановительные свойства: соединения легко окисляются кислородом воздуха. [5]
Гидриды элементов побочной подгруппы III группы периодической таблицы - лантанидов и актинидов - по своему поведению занимают промежуточное положение между гидридами внедрения и ионными гидридами. Со вторыми они сходны своей значительно более высокой реакционной способностью. [6]
Алкильные и арильные производные гидридов элементов главной подгруппы IV группы периодической системы представляют значительный интерес как восстановители, обладающие рядом особых свойств. Хотя они не относятся к классу комплексных гидридов, их восстановительные свойства во многом напоминают свойства последних. [7]
Изучение гидридов элементов, особенно углерода, как известно, сыграло важную роль в становлении таких понятий, как валентность, структура молекул и при разработке теории химического строения. [8]
Рассмотрение свойств гидридов элементов других, чем переходные металлы, показывает весьма близкую связь между свойствами этих соединений и свойствами соответствующих ме-таллоорганических соединений. Особенно очевидна связь между гидридами и метальными производными различных элементов. Действительно, в целях сравнения и обсуждения часто выгодно рассматривать водород как наиболее легкий и электроположительный член алифатического ряда. [9]
Работать с гидридами элементов IIIA-подгруппы следует с большой осторожностью, соблюдая правила техники безопасности. [10]
По своему характеру гидриды элементов разделяются на три группы. Первую составляют гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, образованные ионной связью. Вторую - гидриды элементов побочных подгрупп периодической системы, которые имеют интерметаллидный характер. Наконец, третья группа охватывает гидриды элементов IIIA -, IVA - и VA - подгрупп с ковалентным типом связи. [11]
В отличие от гидридов элементов VII и VI групп гидриды элементов подгруппы азота проявляют не кислотные, а слабые основные свойства. [12]
При работе с гидридами элементов III - V групп и газами необходимо знать их свойства и соблюдать все меры предосторожности, так как газовые смеси, содержащие арсин, фосфин, диборан, моносилан, а также газы - водород, аммиак и другие, не только взрывоопасны, но и токсичны. [13]
![]() |
Свойства гидридов. [14] |
В табл. 17.1 представлены гидриды элементов второго и третьего периодов Периодической таблицы. [15]