Cтраница 2
Следует отметить, что температурные коэффициенты электропроводности водных растворов и вязкости воды близки по своей величине, но обратны по знаку. [16]
Для этой группы веществ изменение температурного коэффициента электропроводности при повышении температуры жидкости имеет характерную особенность, которая связана с постепенным изменением ближнего порядка и соответствующим изменением характера химической связи. Вообще говоря, можно ожидать, что вещества, которые после плавления сохраняют свои полупроводниковые свойства и обладают положительным и практически постоянным температурным коэффициентом электропроводности ( используя логарифмическую шкалу), будут достигать металлической проводимости при достаточно сильном нагреве. Следовательно, разделение между группами веществ в какой-то мере носит искусственный характер и проводится на основе более подробного анализа изменений электрических свойств жидкостей при достижении ими критических точек. Такое разделение достаточно очевидно на практике. [17]
![]() |
Устройство ультратермостата с контрольным контактным термометром. [18] |
Цель работы состоит в определении температурных коэффициентов электропроводности растворов сильных электролитов в различных температурных интервалах. [19]
Им впервые введены в физико-химический анализ температурные коэффициенты электропроводности и приведенная электропроводность, даны методологические разработки в области вискозиметрии, предложен ряд методов интерпретации диаграмм систем с электролитными компонентами. [20]
Через год Аррениус [221], определив температурные коэффициенты электропроводности растворов ряда органических кислот и их солей в интервалах 18 - 52 С, отчетливо сформулировал основные эмпирические зависимости значения температурного коэффициента от изменения температуры и степени диссоциации исследуемого электролита. [21]
Весьма примечательно также, что величина температурного коэффициента электропроводности здесь другая, чем во всех электролитических кристаллах. [22]
Возможно, что наличие максимума на кривой температурного коэффициента электропроводности ( около 80 мол. [23]
В этом исследовании было установлено, что температурный коэффициент электропроводности сплавов в жидком состоянии уменьшается с повышением температуры. Согласно [59] в пределах содержания до 7 ат. Sn повышает удельное электросопротивление индия в жидком состоянии на 0 3 мком-см, тогда как присадка 1 ат. [25]
Ширина запретной зоны, если судить о ней по температурному коэффициенту электропроводности при высоких температурах, в условиях, когда равновесие со средой не успевает установиться и состояние можно считать закаленным, равно 2.6 эл. [26]
Ширина запретной зоны, если судить о ней по температурному коэффициенту электропроводности при высоких температурах, в условиях, когда равновесие со средой не успевает установиться и состояние можно считать закаленным, равна 2.6 эл. [27]
![]() |
Характер изменения электропроводности хлорида алюминия при переходе из твердого состояния в расплавленное. [28] |
Помимо самой величины электропроводности расплавленных солей, их характеризует также величина температурного коэффициента электропроводности. Измерения показывают, что в основном он выше у тех солей, которые обладают большей электропроводностью. [29]
Ленард, применяя к ионным растворам закон Стокса, установил, что температурные коэффициенты Гд электропроводности этих растворов и движения макроскопических тел в жидкости в сущности одинаковы. В дальнейшем Н. Н. Улих доказал, что произведение Ц ( К0 для всех жидких сред с повышением температуры или остается постоянным, или несколько падает. Постоянным оно сохраняется в электролитах лишь при малых значениях А0, при этом Я0 увеличивается с ростом температуры. [30]