Переход - алмаз - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Нет ничего быстрее скорости света. Чтобы доказать это себе, попробуй открыть дверцу холодильника быстрее, чем в нем зажжется свет. Законы Мерфи (еще...)

Переход - алмаз

Cтраница 1


Переход алмаза в графит сопровождается выделением энергии. В любом случае образуются ковалентные связи. За счет возможного образования углерод-углеродных и кратных связей как между атомами углерода, так и углерода с другими элементами ( например, кислородом или азотом) появляется разнообразие в энергиях химической - связи и свойствах соединений.  [1]

Единого мнения относительно температуры перехода алмаза в графит нет. Так, в работе [1] утверждается, что переход происходит при атмосферном давлении уже при Т - 1000 С, а в работе 18 ] при 1200 С, а согласно данным работы [9] графитизация алмазов в вакууме 5 - 10 - 6 мм рт. ст. обнаружена только при нагреве до 1700 С и выше. В то же время опытыТв работе [7], поставленные с целью проверки прочности контакта спая алмаз-металлический сплав показали, что при повышении температуры пайки выше 1000 С прочность контактного спая заметно уменьшается. При температуре пайки 1300 - 1400 С наблюдается образование графи-тового слоя между сплавом и кристаллом алмаза.  [2]

Вычислите изменение свободной энергии для процесса перехода алмаза в графит. На основании полученного результата ответьте, почему бриллианты в ювелирных изделиях со временем самопроизвольно не превращаются в кусочки графита.  [3]

Чтобы вычислить энтальпию сублимации алмаза, нужно знать энтальпию перехода алмаза в графит, которую можно определить экспериментально по разности энтальпий сгорании алмаза и графита, АЯ - 1 9 кДж / моль.  [4]

Таким образом, 1 88 кДж на r - атом углерода есть тепловой эффект перехода алмаза в графит.  [5]

Изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что при атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой модификацией, чем алмаз, который, таким образом, в обычных условиях представляет собой неустойчивую форму углерода. Переход алмаза в устойчивый графит не происходит из-за ничтожной скорости такого процесса. При повышении температуры скорость перехода алмаза в графит увеличивается: при 1500 в среде нейтрального газа ( в присутствии кислорода алмаз сгорает с образованием СО2 при 870) начинается графитиза-ция алмаза - темнеют ребра и углы кристалла; при 1850 переход алмаза в графит происходит почти мгновенно.  [6]

Изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что при атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой модификацией, чем алмаз, который, таким образом, в обычных условиях представляет собой неустойчивую форму углерода. Переход алмаза в устойчивый графит не происходит из-за ничтожной скорости такого процесса. При повышении температуры скорость перехода алмаза в графит увеличивается: при 1500 в среде нейтрального газа ( в присутствии кислорода алмаз сгорает с образованием СС2 при 870) начинается графитиза-ция алмаза - темнеют ребра и углы кристалла; при 1850 переход алмаза в графит происходит почти мгновенно.  [7]

Процесс ускоряется в присутствии жидких металлов VIU группы, служащих катализаторами. Противоположный переход алмаза в графит термодинамически возможен при всех температурах. Термодинамически нестабильное вещество - алмаз - оказывается тем не менее кинетически чрезвычайно стабильным, и переход алмаза в графит наблюдается только при высоких температурах. Кристалл алмаза постепенно начинает темнеть с вершин и ребер, затем он весь покрывается черной коркой графита. При 2000 - 3000 С ( без доступа кислорода) фазовое превращение протекает чрезвычайно быстро.  [8]

А равна ли нулю теплота образования алмаза. Her Потому что переход алмаза в графит сопровождается выделением 0 55 ккал на 1 г-атом.  [9]

Предварительное изучение термодинамических свойств алмаза и графита показало, что при атмосферном давлении и при любых температурах графит является более устойчивой модификацией углерода, чем алмаз, который таким образом в обычных условиях представляет собой метастабильную форму углерода. При повышении температуры скорость перехода алмаза в графит увеличивается: при 1500 С в среде нейтрального газа или вакууме ( в присутствии следов кислорода, который является катализатором процесса) начинается графитизация алмаза - темнеют ребра и углы кристалла. При 1900 С переход алмаза в графит происходит почти мгновенно. Оказалось, что превращение алмаза в графит является экзотермической реакцией, правда, с небольшим тепловым эффектом. Энтальпия превращения ДЯалмаз - графит составляет 1381 Дж / моль.  [10]

В результате экспериментов было установлено, что оптимальная средняя температура кристалла составляет 900 - 1100 С, тогда как в импульсе на поверхности кристалла температуру следовало до 2000 С и выше. Хотя, как известно, температура гра-алмаза составляет 1500 - 1700 С, перехода алмаза в графит не происходит, вероятно, вследствие малой продолжительности импульса, во время которого не успевает образовываться критический зародыш графита.  [11]

Самопроизвольный переход одной кристаллической модификации в другую может иногда протекать очень медленно. Так, при обычных условиях устойчивой формой является графит, а не алмаз, но переход алмаза в графит протекает практически незаметно. Этот процесс ускоряется повышением температуры и может быть легко выполнен в лабораторных условиях.  [12]

Алмаз имеет кубическую решетку, построенную из сочетания тетраэдров, плотно упакованных в куб. По сравнению с графитом решетка алмаза более напряжена и это определяет более высокую устойчивость последней модификации при обычных условиях. Переход алмаза в графит при обычных условиях заторможен кинетическими факторами.  [13]

При 298 2 К и 1 01 105 Па молярная энтропия алмаза равна 2 457, а графклга 5 73 Дж / К. Рассчитайте ДЯ перехода алмаза в графит при 298 2 К и 1 01 10Б Па, Какая форма - графит или алмаз - является стабильной при этих условиях. Может ли быть получена другая стабильная форма при повышении давления. Если да, то каким должно быть давление.  [14]

15 Классификация полиморфных превращений по Бюргеру. [15]



Страницы:      1    2    3