Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Атомный радиус

Таблица 1.3. Атомные радиусы металлов Таблица 1.3. Атомные радиусы металлов

    Подгруппа галлия располагается в периодической системе непосредственно после семейств d-элементов. Поэтому на свойствах галлия и его аналогов в значительной степени сказывается d-сжатие. Так, от А1 к Ga атомный радиус несколько уменьшается, а энергия ионизации возрастает. На свойствах таллия, кроме того, сказывается и /-сжатие. Поэтому от In к Т1 размер атома и иона увеличивается незначительно, а энергия ионизации даже несколько возрастает. Остальные свойства элементов подгруппы галлия изменяются в той же последовательности, как и в других подгруппах р-элементов. [c.462]

    В каждом периоде периодической таблицы наблюдается общая тенденция к возрастанию энергии ионизации с увеличением порядкового номера элемента. Сродство к электрону оказывается наибольшим у кислорода и галогенов. Атомы с устойчивыми орбитальными конфигурациями.(s , s p , s p ) имеют очень небольшое (часто отрицательное) сродство к электрону. Расстояние между ядрами двух связанных атомов называется длиной связи. Атомный радиус водорода Н равен половине длины связи в молекуле Hj- В каждом периоде периодической таблицы наблюдается в общем закономерное уменьшение атомного радиуса с ростом порядкового номера элемента. Электроотрицательность представляет собой меру притяжения атомом электронов, участвующих в образовании связи с другим атомом. При соединении атомов с си.пьно отличающейся электроотрицательностью происходит перенос электронов и возникает ионная связь атомы с приблизительно одинаковой электроотрицательностью обобществляют электроны, участвующие s сбразовашг. ковалентной связи. Между атомами типа Н и F с умеренной разностью электроотрицательностей образуется связь с частично ионным характером. [c.408]

    Типы химической связи. Ковалентные и ионные связи. Энергия связи, длина связи и атомные радиусы. [c.385]

    Характер изменения в периоде и группах атомных радиусов, энергии ионизации и сродства к электрону атомов был показан на рис. 17, 12 и 14. Как видно из этих рисунков, орбитальные радиусы атомов с увеличением порядкового номера элемента в периоде уменьшаются, а энергия ионизации в обш,ем возрастает. [c.264]

    Чем объясняется близость атомных радиусов ниобия и тантала, молибдена и вольфрама, технеция и рения  [c.248]

    Атомные и ионные радиусы. Условно принимая, что атомы и ионы имеют форму шара, можно считать, что. межъядерное расстояние с/ равно сумме радиусов двух соседних частиц. Очевидно, если обе частицы одинаковы, радиус каждой равен У 2 Так, межъядерное расстояние в металлическом кристалле натрия й == 0,320 нм. Отсюда металлический атомный радиус натрия равен 0,160 нм. Межъядерное расстояние в молекуле Маа составляет 0,308 нм, т. е. ковалентный радиус атома натрия равен 0,154 нм. Таким образом, атомные радиусы одного и того же элемента зависят от типа химической связи. Величины ковалентных радиусов зависят также от порядка химической связи. Например, при одинарной, двойной и трой- [c.152]


    Расстояние между ядрами двух связанных между собой атомов (например, в молекулах Н или Na С1 ) называется длиной связи. В молекуле водорода длина связи равна 0,74 А. Каждый ром водорода в Hj может быть охарактеризован атомным радиусом 0,37 А. На рис. 9-5 схематически представлены размеры атомов и ионов некоторых типических элементов и указаны их средние радиусы эти значения определены из экспериментально наблюдаемых длин связи во многих молекулах. Атомные радиусы в большинстве случаев сопоставлены с размером соответствующей замкнутой оболочки положительного или отрицательного иона элемента. [c.403]

    Зависимость атомных радиусов от заряда ядра атома 2 имеет периодический характер, В пределах одного периода с увеличением 2 проявляется тенденция к уменьшению размеров атома, что особенно четко наблюдается в коротких периодах (радиусы атомов приведены в нм)  [c.99]

    В классической стереохимии при рассмотрении расположения атомов в пространстве принимались во внимание только межатомные расстояния и валентные углы. Уже это позволило понять многие особенности поведения молекул, в первую очередь циклических и оптически деятельных. В основу конформационных представлений положен установленный экспериментально факт, что пространственные взаимоотношения между непосредственно не связанными друг с другом нейтральными атомами определяются не столько их объемами, зависящими от атомных радиусов, сколько эффективными, или ван-дер-ваальсовыми, объемами. Эти объемы, получившие в последние годы название конформационных, гораздо больше атомных (например, атомный радиус водорода равен 0,030 нм, а конформационный — 0,120 нм), и именно ими определяется относительное расположение в пространстве отдельных частей молекул, если только на их взаимоотношениях не сказываются какие-либо другие еще более сильные взаимодействия. В частности, пространственное расположение атомов в молекулах алканов и циклоалканов определяется преимущественно конформационными объемами близлежащих, нп друг с другом не связанных атомов водорода. При сближении этих атомов на расстояния, несколько превышающие сумму их ван-дер-ваальсовых радиусов, между ними возникают силы отталкивания. Когда расстояния между несвязанными атомами равны или близки к этой сумме, силы отталкивания резко возрастают. Дальнейшее сближение или перекрывание ван-дер-ваальсовых радиусов может привести к неустойчивости молекулы и даже к ее разрушению. Под влиянием сил отталкивания все атомы водорода в молекуле стремятся расположиться как можно дальше друг от друга. [c.15]

    Как уже указывалось, образованию твердых растворов благоприятствуют близость химических свойств, атомных радиусов и типов кристаллической структуры исходных веществ (с. 134). Несоблюдение одного из этих условий приводит к тому, что твердые растворы между компонентами образуются лишь в ограниченных пределах концентраций или же не образуются вообще. Например, предельная растворимость ряда металлов в никеле г =0,124 нм) выражается в виде следующего ряда  [c.254]

    Как видно, в подгруппе мышьяка при переходе от А к В атомный радиус увеличивается на 0,034 нм, а в подгруппе ванадия при переходе от V к Та — всего на 0,012 нм. [c.38]

    Изменение свойств — энергии ионизации, атомных радиусов и т. п. — в подгруппах элементов обычно имеет более или менее н е- [c.40]

    Ковалентный атомный радиус, нм 0,077 Условный радиус иона Э ", нм. 0,148 Условный радиус иона нм. 0,015 Энергия ионизации Э —Э+. эВ 14,53 Содержание в земной коре, мол. доли, %. .. 0,25 Природные изотопы. ..... N [c.344]

    Рассматривая рис. 9-5, можно заметить, что в каждом периоде при перемещении слева направо происходит последовательное уменьшение атомных радиусов. Такое сжатие происходит потому, что хотя в каждом периоде на s- и р-орбиталях постепенно увеличивается число электронов, они недостаточно полно экранируют друг друга от последовательно увеличивающегося заряда ядра. Таким образом, возрастание положительного заряда ядра в конечном счете приводит к постепенному возрастанию его [c.403]

    Металлический атомный радиус, [c.344]

    Межъядерные расстояния в молекулах можно оценить разными методами, в первую очередь сравнением в рядах сходственных соединений. Часто длину связи оценивают как сумму так называемых ковалентных радиусов атомов гдв = Ra + Rb. Так как изолированных атомов в молекуле не существует, естественно, что понятие атомных радиусов является чисто эмпирическим. Разделив пополам межъядерное расстояние в гомонуклеарных двухатомных молекулах I2, ВГа, I2 и других или в кристаллах элементов С, Si и др., определяют радиусы атомов С1, Вг, I, С, Si и др. В эти величины вводят эмпирические поправки, как, например, в Rh или Rp, для лучшего согласия с опытными значениями где. Так получена система ковалентных радиусов Полинга (табл. 8). Для соединений с заметной по- [c.104]

    Атомные радиусы убывают в последовательности 8 > С1 > Аг, поскольку при переходе от 8 к С1 и от С1 к Аг заряд ядра возрастает на единицу. В пределах одного периода валентные электроны сильнее притягиваются к ядру с возросшим положительным зарядом, поэтому атомные радиусы соответственно уменьшаются. Для изоэлектронных (имеющих одинаковое число электронов) атомных и ионных частиц эффективные радиусы уменьшаются по мере возрастания заряда ядра (порядкового номера элемента), так как и в этом случае происходит последовательное увеличение притяжения электронов к ядру. Таким образом, указанные изоэлек-тронные частицы в порядке уменьшения эффективных радиусов располагаются в следующий ряд 8 > С1 > Аг > К > Са .  [c.405]


    С металлами литий образует интерметаллические соединения. С магнием, алюминием, цинком и с некоторыми другими металлами, кроме того, образует ограниченные твердые растворы. Заметно отличаясь атомным радиусом от остальных щелочных металлов, дает с ними эвтектические смеси. [c.486]

    Электрон движется со скоростью Ю м с- . Допустим, что мы можем измерять его положение с точностью до 0,01 А, что составляет около 1% типичного значения атомного радиуса. Сравните неопределенность импульса Ар электрона с самим значением его импульса р. [c.359]

    При переходе от Н к происходит сильное возрастание эффективного атомного радиуса согласно принципу Паули, третий электрон в атоме вынужден находиться на орбитали с большим главным квантовым числом, а именно на 2. -орбитали, имеющей намного больший эффективный радиус по сравнению с Ь-орбиталью Н. На 2 - и 2/ -орбитали может быть последовательно добавлено еще семь электронов. Несмотря на то что эти орбитали имеют приблизительно одинаковый радиус, добавляемые на них электроны неэффективно экранируют друг друга от возрастающего положительного заряда атомного ядра, и в результате происходят возрастание эффективного ядерного заряда и связанное с этим уменьшение атомного радиуса в ряду элементов от (2 = 3) до Ке (7 = 10). После Ме новые [c.404]

    Рис, 9-5. Относительные атомные радиусы некоторых элементов в сопоставлении с радиусами соответствующих ионов, имеющих замкнутые оболочки. Все радиусы указаны в ангстремах. Объемные изображения относятся [c.404]

    При рассмотрении простых веществ, а также органических соединений обычно используют понятие об атомных радиусах Га при изучении неорганических соединений — представление об ионных радиусах г > [c.46]

    С началом застронки нового электронного слоя, более удален ного от ядра, т. е. при переходе к следующему периоду, атомные радиусы возрастают (сравните, например, радиусы атомов фтора и натрия). В результате в пределах подгруппы с возрастанием заряда ядра размеры атомов увеличиваются. Приведем в качестве примера значения атомных радиусов (в нм) элементов некоторых главных подгрупп  [c.99]

    Предскажите, в какой последовательности уменьшаются атомные радиусы 8, С1 и Аг. Предскажите аналогичную последовательность для С1 , Аг, и [c.405]

    В какой последовательности возрастает первая энергия ионизации у атомов С, N. О и Р В какой последовательности возрастает у них сродство к электрону В какой последовательности увеличивается их электроотрицательность Какова последовательность уменьшения атомных радиусов эгих э.тементов Объясните найденные вами закономерности. [c.410]

    А короче, чем стандартная длина простой связи сера—кислород (1,70 А), получаемая суммированием атомных радиусов серы (1,04 А) и кислорода (0.66 А) (см. рис. 9-5). [c.480]

    Ядро изотопа Н имеет радиус 1,33-10 см, а радиус ядра 92 8,25 10 см. Атомные радиусы, включающие электронные облака, в 20000 раз больше ядерных. [c.407]

    Атомные радиусы подразделяют на радиусы атомов металлов, ковалентные радиусы неметаллических элементов и радиусы атомов благородных газов. [c.46]

    Приведенные значения атомных радиусе (А) получены путем деления на 2 межатомных расстояний з кристаллических структура  [c.380]

    В настоящее время структуры большинства металлов хорошо известны. Разделив пополам расстояние между центрами любых двух смежных атомов в решетке металла, получаем атомный ра--диус. Значения атомных радиусов металлов приведены в табл. 1.3. Атомные радиусы металлов в периодах уменьшаются, так как при одинаковом числе электронных слоев в атомах металлов возраста- [c.46]

    Кгльций Са, стронций Sr, барий Ва и радий Ra в отличие от ранее рассмотренных элементов имеют относительно большие атомные радиусы и низкие значения потенциалов ионизации (см. с. 470). Поэтому в условиях химического взаимодействия кальций и его аналоги легко терякт валентные электроны и образуют простые ионы Поскольку ионы имеют электронную конфигурацию и большие размеры (т. е. слабо поляризуют), комплексные ионы с неорганическими ли-гандали у элементов подгруппы кальция неустойчивы. [c.479]

    Атомный радиус г (А) некоторых металлов и работа выхода электрона Е (эа) [c.136]

    Все эти различия объясняются тем, что атом 31, в отличие от атома С, характеризуется и большим атомным радиусом п наличием положительного заряда. [c.445]

    На основании принципов структурного и энергетического соответствия мультиплетной теории катализа в реакциях гидрирования карбонилсодержащих соединений, в частности моносахаридов, показана высокая активность катализаторов рутений на угле [38]. и на окиси алюминия [39]. Принцип структурного соответствия (два атома молекулы налагаются на два атома металла-катализатора с учетом сохранения валентного угла) позволял ожидать максимума активности в ряду металлов-катализаторов гидрирования, расположенных по величине их наименьших атомных радиусов. Соответствующий расчет показывает, что из трудно растворимых в кислотах металлов (процесс гидролитического гидрирования, для которого подбирался высокоактивный гидрирующий катализатор, протекает в кислой среде) для гидрирования связи С = 0 ближе всего подходит рутений. Высокая активность рутения в отношении гидрирования связи С = 0 подтверждена и энергетическим соответствием мультиплетной теории. [c.43]


Смотреть страницы где упоминается термин Атомный радиус: [c.40]    [c.403]    [c.404]    [c.505]    [c.48]    [c.141]    [c.345]    [c.378]    [c.380]    [c.102]   
Химия (1986) -- [ c.58 ]

Неорганическая химия (1987) -- [ c.57 ]

Химия (1979) -- [ c.59 ]

Химия (1978) -- [ c.492 ]

Химия (2001) -- [ c.279 , c.363 , c.367 , c.378 ]

Физико-химическая кристаллография (1972) -- [ c.23 , c.25 ]

Неорганическая химия (1978) -- [ c.57 ]

Кристаллография (1976) -- [ c.136 ]

Краткая химическая энциклопедия Том 2 (1963) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аддитивность атомных радиусов

Азот, атомный радиус

Азот, атомный радиус стереохимия соединений

Азот, атомный радиус электронное строение

Актиний, атомный и катионный радиусы

Актиний, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Актиний, атомный и катионный радиусы химические свойства

Алюминий, атомный и катионный радиусы

Алюминий, атомный и катионный радиусы ионизационный потенциал

Алюминий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Алюминий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Алюминий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Атомные радиусы и длины связей

Атомные радиусы и кристаллохимические характеристики элементов и соединений

Атомные радиусы и поел

Атомные радиусы л структуры металлов. Закон Вегарда. Концентрация электронов и структура фа

Атомные радиусы металлов металлическая связь

Атомные радиусы некоторых химических элементов

Атомные радиусы элементов

Атомные радиусы, упаковка

Атомный вес радиус кажущийся

Атомный радиус Атомов в молекулах метод

Атомный радиус для инертных газов

Барий, атомный и катионный радиусы

Барий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Барий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Барий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Барий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Бериллий, атомный и катионный радиусы

Бериллий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Бериллий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Бериллий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Бериллий, атомный и катионный радиусы электронная структура

Бор, атомный и ионный радиусы ионизационные потенциалы

Бор, атомный и ионный радиусы маскирующие агенты

Бор, атомный и ионный радиусы реагенты для определения

Бор, атомный и ионный радиусы электронная структура

Бром, атомный и ионный радиусы

Бром, атомный и ионный радиусы определение

Бром, атомный и ионный радиусы электронное строение

Ван-дер-ваальсовские атомные радиусы

Ванадий, атомный и катионные радиусы

Ванадий, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Ванадий, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Ванадий, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Ванадий, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Висмут атомный радиус

Висмут, атомный и катионный радиусы

Висмут, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Висмут, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Висмут, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Висмут, атомный и катионный радиусы электронное строение

Водород, атомный и катионный радиусы

Водород, атомный и катионный радиусы электронное строение

Вольфрам, атомный и катионные радиусы

Вольфрам, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Вольфрам, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Вольфрам, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Вольфрам, атомный и катионные радиусы электронное строение

Галлий, атомный и катионный радиусы

Галлий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Галлий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Галлий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Гафний атомный радиус

Гафний, аналитическая химия атомный и катионный радиусы

Германий, атомный и ковалентный радиусы

Германий, атомный и ковалентный радиусы ионизационные потенциалы

Германий, атомный и ковалентный радиусы комплексообразование с полиоксисоединениями

Германий, атомный и ковалентный радиусы маскирующие агенты

Германий, атомный и ковалентный радиусы реагенты для определения

Германий, атомный и ковалентный радиусы электронное строение

Железо, атомный и катионные радиусы

Железо, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Железо, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Железо, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Железо, атомный и катионные радиусы стереохимия комплексов

Железо, атомный и катионные радиусы электронное строение

Заселенность внешней электронной оболочки . 3.4.2. Атомные и ионные радиусы . 3.4.3. Окислительно-восстановительные свойства Релятивистские эффекты

Золото, атомный и катионные радиусы

Золото, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Золото, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Золото, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Золото, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Золото, атомный и катионные радиусы электронное строение

Индий, атомный и ковалентный радиусы

Индий, атомный и ковалентный радиусы ионизационные потенциалы

Индий, атомный и ковалентный радиусы электронное строение

Инертные атомный радиус

Инертные газы атомные радиусы

Иод, аналитическая химия атомный и ионные радиусы

Ионные радиусы и атомный номер

Иридий, атомный и катионный радиусы

Иридий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Иридий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Иридий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Иридий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Иттрий, аналитическая химия атомный и катионный радиусы

КРИСТАЛЛОХИМИЯ Атомные и ионные радиусы

Кадмий, атомный и катионный радиусы

Кадмий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кадмий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Кадмий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кадмий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Калий, атомный и катионный радиусы

Калий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Калий, атомный и катионный радиусы комплексные соединения

Калий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Кальций, атомный и катионный радиусы

Кальций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кальций, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Кальций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кальций, атомный и катионный радиусы электронное строение

Кислород, атомный радиус

Кислород, атомный радиус определение

Кислород, атомный радиус электронное строение

Кобальт, атомный и катионный радиусы

Кобальт, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Кобальт, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Кобальт, атомный и катионный радиусы стереохимия комплексов

Кобальт, атомный и катионный радиусы электронное строение

Ковалентные атомные радиусы и длины связей

Ковалентные радиусы зависимость от атомного номер

Кремний, атомный и ионный радиусы

Кремний, атомный и ионный радиусы ионизационные потенциалы

Кристаллические ионные радиус и атомные номера

Лантаниды атомные радиусы

Лантаниды, атомные и катионные радиусы

Лантаниды, атомные и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Лантаниды, атомные и катионные радиусы реагенты для определения

Лантаниды, атомные и катионные радиусы электронное строение и валентность

Лантаноиды атомные и ионные радиусы

Лантаноиды атомные радиусы

Литий, атомный и катионный радиус

Литий, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Литий, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Литий, атомный и катионный радиус электронное строение

Магний, атомный и катионный радиусы

Магний, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Магний, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Магний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Магний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Марганец, атомный и катионные радиусы

Марганец, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Марганец, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Марганец, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Марганец, атомный и катионные радиусы соединения

Марганец, атомный и катионные радиусы стереохимия комплексов

Марганец, атомный и катионные радиусы электронное строение

Медь, атомный и катионные радиус

Медь, атомный и катионные радиус валентные состояния

Медь, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Медь, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Медь, атомный и катионные радиус стереохимия комплексов

Медь, атомный и катионные радиус электронное строение

Межатомные как суммы атомных радиусов

Металлокерамика Металл атомный радиус

Металлы атомный радиус

Молибден, атомный и катионные радиусы

Молибден, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Молибден, атомный и катионные радиусы гетерополисоединения

Молибден, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Молибден, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Молибден, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Молибден, атомный и катионные радиусы электронное строение

Мышьяк, атомный и катионный радиусы

Мышьяк, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Мышьяк, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Мышьяк, атомный и катионный радиусы электронное строение

Натрий, атомный и ковалентный радиусы

Натрий, атомный и ковалентный радиусы ионизационные потенциалы

Натрий, атомный и ковалентный радиусы комплексные соединения

Натрий, атомный и ковалентный радиусы электронное строение

Нептуний, атомный и катионный радиусы

Нептуний, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Нептуний, атомный и катионный радиусы комплексообразующая способност

Нептуний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Нептуний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Никель, атомный и катионный радиусы

Никель, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Никель, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Никель, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Никель, атомный и катионный радиусы стереохимия комплексов

Никель, атомный и катионный радиусы электронное строение

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы ионизационные потенциалы

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы комплексы с анионами

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы маскирующие агенты

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы реагенты для определения

Ниобий, атомный и ковалентный радиусы электронное строение

О попытках интерпретировать типы структур и границы взаимной растворимости элементов при образовании твердых растворов замещения, исходя из размеров и отношений атомных радиусов

Олово, атомный и катионный радиусы

Олово, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Олово, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Олово, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Олово, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Определение ионных и атомных радиусов

Осмий, атомный и катионный радиусы

Осмий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Осмий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Осмий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Осмий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Осмий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Основные типы кубических структур. Атомные радиусы, плотность упаковки, координационные числа в металлических решетках и в алмазе. Гексагональная плотная упаковка

Палладий, атомный и катионный радиусы

Палладий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Палладий, атомный и катионный радиусы комплексы

Палладий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Палладий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Переходные металлы радиусы атомные

Периодические закономерности в изменении атомных и ионных радиусов

Периодичность атомных и ионных радиусов

Платина, атомный и ковалентный радиусы

Платина, атомный и ковалентный радиусы ионизационные потенциалы

Платина, атомный и ковалентный радиусы маскирующие агенты

Платина, атомный и ковалентный радиусы реагенты для определения

Платина, атомный и ковалентный радиусы стереохимия комплексов

Плутоний, атомный и катионный радиусы

Плутоний, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Плутоний, атомный и катионный радиусы состояния

Плутоний, атомный и катионный радиусы сравнительная комплексообразующая способность катионов

Плутоний, атомный и катионный радиусы электронное строение и валентные

Полоний, атомный и катионный радиусы

Полоний, атомный и катионный радиусы ионизационный потенциал

Полоний, атомный и катионный радиусы соединения

Полоний, атомный и катионный радиусы электронное строение

Протактиний, атомный и катионный радиусы

Радиус атома водорода углерода атомный

Радиус атомный молекулярный

Радиус атомный по Стоксу

Радиус атомных остовов

Радиус отличие от атомного

Радиусы атомные t н структура кристалла

Радиусы атомные атомов в двойных и тройных связя

Радиусы атомные вандерваальсовы

Радиусы атомные внутримолекулярные

Радиусы атомные и след

Радиусы атомные и след соотношение

Радиусы атомные ионные

Радиусы атомные ковалентные

Радиусы атомные металлические

Радиусы атомные п структура металлов н еле

Радиусы атомные по Захариасену

Радиусы атомные по Полингу

Радиусы элементов атомные и межмолекулярные

Радиусы элементов атомные и молекулярные вандерваальсовы

Рений, атомный и катионный радиус

Рений, атомный и катионный радиус валентные состояния

Рений, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Рений, атомный и катионный радиус реагенты для экстракции и определения

Родий, атомный и катионный радиусы

Родий, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Родий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Родий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Родий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Родий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Ртуть, атомный и катионный радиус

Ртуть, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Ртуть, атомный и катионный радиус маскирующие агенты

Ртуть, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Ртуть, атомный и катионный радиус электронное строение

Рубидий, атомный и катионный радиусы

Рубидий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Рубидий, атомный и катионный радиусы соединения

Рубидий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Рутений, атомный и катионный радиусы

Рутений, атомный и катионный радиусы валентные состояния

Рутений, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Рутений, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Рутений, атомный и катионный радиусы электронное строение

Свинец, атомный и катионные радиусы

Свинец, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Свинец, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Свинец, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Свинец, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Свинец, атомный и катионные радиусы электронное строение

Селен, атомный и ионный радиусы

Селен, атомный и ионный радиусы ионизационные потенциалы

Селен, атомный и ионный радиусы маскирующие агенты

Селен, атомный и ионный радиусы определение

Серебро, атомный и катионные радиусы

Серебро, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Серебро, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Серебро, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Серебро, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Серебро, атомный и катионные радиусы электронное строение

Скандий, аналитическая химия и реагенты атомный и катионный радиусы

Стронций, атомный и катионный радиусы

Стронций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Стронций, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Стронций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Стронций, атомный и катионный радиусы электронное строение

Сурьма, атомный и катионный радиусы

Сурьма, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Сурьма, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Сурьма, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Сурьма, атомный и катионный радиусы электронное строение

Таблицы атомных радиусов по Полингу

Таллий, атомный и катионные радиусы

Таллий, атомный и катионные радиусы валентные состояния

Таллий, атомный и катионные радиусы ионизационные потенциалы

Таллий, атомный и катионные радиусы маскирующие агенты

Таллий, атомный и катионные радиусы реагенты для определения

Таллий, атомный и катионные радиусы электронное строение

Тантал, атомный и катионный радиусы

Тантал, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Тантал, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Тантал, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Тантал, атомный и катионный радиусы состояние в растворах

Тантал, атомный и катионный радиусы электронное строение

Теллур, атомный и катионный радиусы

Теллур, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Теллур, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Теллур, атомный и катионный радиусы сравнение с селеном

Теллур, атомный и катионный радиусы электронное строение

Технеций, атомный и катионный радиусы

Технеций, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Технеций, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Титан, атомный и катионные радиус

Титан, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Титан, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Титан, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Титан, атомный и катионные радиус реакция

Титан, атомный и катионные радиус электронное состояние

Торий, атомный и катионный радиусы

Торий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Торий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Торий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Торий, атомный и катионный радиусы экстракция растворителями

Торий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Углерод асимметрический радиус атомный

Углерод, атомный радиус

Углерод, атомный радиус электронное строение

Уран, атомный и катионные радиус

Уран, атомный и катионные радиус валентные состояния

Уран, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Уран, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Уран, атомный и катионные радиус электронное строение

Фтор, атомный радиус

Фтор, атомный радиус характер связей в соединениях

Фтор, атомный радиус электронное строение

Хлор, атомный радиус

Хлор, атомный радиус определение

Хлор, атомный радиус электронное строение

Хром, атомный и катионные радиус

Хром, атомный и катионные радиус валентные состояния

Хром, атомный и катионные радиус ионизационные потенциалы

Хром, атомный и катионные радиус маскирующие агенты

Хром, атомный и катионные радиус реагенты для определения

Хром, атомный и катионные радиус электронное строение

Цезий, атомный и катионный радиус

Цезий, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Цезий, атомный и катионный радиус определение с дипикриламином

Цезий, атомный и катионный радиус электронное строение

Цинк, атомный и катионный радиус

Цинк, атомный и катионный радиус ионизационные потенциалы

Цинк, атомный и катионный радиус маскирующие агенты

Цинк, атомный и катионный радиус реагенты для определения

Цинк, атомный и катионный радиус электронное строение

Цирконий, атомный и катионный радиусы

Цирконий, атомный и катионный радиусы ионизационные потенциалы

Цирконий, атомный и катионный радиусы маскирующие агенты

Цирконий, атомный и катионный радиусы реагенты для определения

Цирконий, атомный и катионный радиусы характер связи в соединениях

Цирконий, атомный и катионный радиусы электронное строение

Щелочноземельные металлы радиусы атомные

Электронное строение атомов. Атомные радиусы. Образование ионов

Энергия ионизации. Сродство к электрону. Электроотрицательность Атомные и ионные радиусы

Этилен, атомные радиусы

Ядро атомное радиус

алогены атомные радиусы



© 2022 chem21.info Реклама на сайте