离子化合物的晶格能是指在标准条件中,1 mol 离子晶体变成相距无穷远的气态正、负离子所吸收的能量。离子半径越小,晶格能越大。而离子的电荷越大,晶格能就越大。晶格能通常不能直接测出,但可通过玻恩-哈伯循环计算出。
弗里茨·哈伯,犹太裔德国化学家,由于发明从氮气和氢气合成氨的工业哈柏法,获得1918年度的诺贝尔化学奖。哈柏法对于制造化肥和炸药很重要。全球一半人口的食品生产目前依赖于用这种方法生产的肥料。哈伯和马克斯·玻恩共同提出了玻恩-哈伯循环作为评估离子固体晶格能的方法。
离子化合物的晶格能是指在标准条件中,1 mol 离子晶体变成相距无穷远的气态正、负离子所吸收的能量。离子半径越小,晶格能越大。而离子的电荷越大,晶格能就越大。晶格能通常不能直接测出,但可通过玻恩-哈伯循环计算出。
离子化合物的晶格能是指在标准条件中,1 mol 离子晶体变成相距无穷远的气态正、负离子所吸收的能量。离子半径越小,晶格能越大。而离子的电荷越大,晶格能就越大。晶格能通常不能直接测出,但可通过玻恩-哈伯循环计算出。
弗里茨·哈伯,犹太裔德国化学家,由于发明从氮气和氢气合成氨的工业哈柏法,获得1918年度的诺贝尔化学奖。哈柏法对于制造化肥和炸药很重要。全球一半人口的食品生产目前依赖于用这种方法生产的肥料。哈伯和马克斯·玻恩共同提出了玻恩-哈伯循环作为评估离子固体晶格能的方法。
弗里茨·哈伯,犹太裔德国化学家,由于发明从氮气和氢气合成氨的工业哈柏法,获得1918年度的诺贝尔化学奖。哈柏法对于制造化肥和炸药很重要。全球一半人口的食品生产目前依赖于用这种方法生产的肥料。哈伯和马克斯·玻恩共同提出了玻恩-哈伯循环作为评估离子固体晶格能的方法。
弗里茨·哈伯,犹太裔德国化学家,由于发明从氮气和氢气合成氨的工业哈柏法,获得1918年度的诺贝尔化学奖。哈柏法对于制造化肥和炸药很重要。全球一半人口的食品生产目前依赖于用这种方法生产的肥料。哈伯和马克斯·玻恩共同提出了玻恩-哈伯循环作为评估离子固体晶格能的方法。