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相似文献
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1.
离子极化理论是无机化学中的一个基本理论.本文介绍离子极化理论,并就离子极化理论在无机化学中的应用作一探讨.  相似文献   

2.
离子极化是化学中的一个典型问题,针对离子极化对离子的变化,对物质的性质影响问题进行探讨。  相似文献   

3.
离子和分子一样,在阳、阴离子自身电场的作用下产生诱导偶极,而导致离子的极化,致使物质结构和一系列性质发生相应的变化。  相似文献   

4.
利用离子极化理论讨论离子极化对物质结构和性质的影响,进一步讨论离子极化理论的局限性。  相似文献   

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6.
本文论述了离子极化理论定量化的进展,并提出了离子极化的一个新的定量标度=化合物的离子极化度G,给出了其定义,计算公式,并用离子极化度数据解释了一系列离子化合物的结构与性能的关系,取得了与事实基本相符合的结论。  相似文献   

7.
离子极化对物质性质的广泛影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
系统探讨了离子极化对物质性质的各方面影响。  相似文献   

8.
离子晶体中阴、阳离子之间因诱导偶极而产生离子极化.一些18电子或18+2电子构型的阳离子与阴离子之间存在附加极化作用,与无机含氧酸根离子结合的H+对中心成酸原子还存在反极化作用.离子极化作用、附加极化作用和反极化作用与化合物的结构、性质有密切的联系,尤其对P区非金属含氧酸盐的溶解性、水解性、热稳定性和氧化还原性质等产生了显著的影响.  相似文献   

9.
浅析离子极化对离子化合物热稳定性的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
本从离子极化的概念和影响离子极化程度的强弱出发,分析了二元化合物,含氧酸及盐和氢氧化物等的热稳定性。  相似文献   

10.
本文应用离子极化理论探讨了无机化合物颜色变化的原因和规律,阐述深、浅色位移的含义。指出了现行无机化学教材和文献[1-4]中应用高子极化理论解释无机化合物颜色变化的不妥之处,并提出了不同的看法。  相似文献   

11.
针对现行《无机化学》统编教材讨论“离子极化与化合物颜色的关系”时存在的一些问题,作了初步探讨,阐述了术语“颜色深浅”的含义,提出了用离子极化观点解释物质颜色时应注意的问题.  相似文献   

12.
本文应用离子极化理论探讨了无机化合物颜色变化的原因和规律,阐述深、浅色位移的含义,指出了现和无机化学教材和文献(1-4)中应用离子极化理论解释无机化合物颜色变化的不妥之处,并提出了不同的看法。  相似文献   

13.
本文介绍了离子的极化作用,离子极化作用和变形性的某些规律,离子极化对化舍物性质的影响,如溶解性,热稳定性,导电率和金属性等。  相似文献   

14.
离子极化学键型有着重要的影响,结合卤素进行了探讨.  相似文献   

15.
阴阳离子相互接近时会产生极化作用。离子极化作用对无机化合物的影响是多方面的,影响的程度主要表现在三个方面:H+对酸根产生强烈的极化作用,使酸根中的中心原子得电子而显氧化性;对同一种元素不同价态的含氧酸氧化性的影响是元素价态越低,其含氧酸氧化性越强;在同一周期中,元素最高价氧化物对应水化物的氧化性从左至右依次增强。在同一主族中,元素最高价氧化物对应水化物的氧化性从上至下依次增强。  相似文献   

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17.
离子在外电场的作用下,核和核外电子发生相对位移的过程,叫做离子极化。极化的结果,使原来没有偶极的“离子”产生了偶极,原来有偶极的偶极加大。一种离子既能充当电场,使相反电荷的离子发生极化,亦受其他离子电场的作用而被极化。离子充当电场作用的大小叫离子的极化能力,受电子作用而发生极化叫变形性。显然离子的极化是相互的,但是,对于阳离子来说极化能力是主要的,变形性是次要的;对阴离子来说变形性则是主要的,极化能力是次要的。下面,就离子的极化能力,变形性及  相似文献   

18.
本文定义了离子极化强度,并由定义式计算了大多数阳离子的极化强度值,进而讨论了离子极化强度在化学上的某些应用。  相似文献   

19.
本文利用玻耳兹曼统计理论,对由极性分子组成的各向同性电介质在外电场中的极化强度进行了计算,由此得出极性介质中某点的极化强度与该处的电场强度成正比是有条件的,并对其它情况进行了讨论。  相似文献   

20.
离子液体及其在高分子合成中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
离子液体是室温下呈液态的离子化合物,是一类新型的“软”功能材料或介质,具有优良的可设计性,可作为许多聚合反应的反应介质,对聚合反应速率、聚合产物的相对分子质量都有正效应作用,可以解决以往在传统有机溶剂中进行聚合时有机溶剂的毒性和挥发性等问题,避免了有机溶剂对环境的污染,实现了“绿色化学”。  相似文献   

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