Cтраница 1
Поверхностное натяжение ртути в жидкостях естественно меньше, чем в вакууме или газовой среде, так как взаимодействие поверхностных атомов ртути с жидкостью уменьшает их ненасыщенность. [1]
Поверхностное натяжение ртути на границе с раствором изменяется в соответствии с ходом электрокапиллярной кривой. Поверхностное натяжение между раствором электролита и газом, заключенным в пузырьке, не зависит от поляризации. [2]
![]() |
Строение двойного электрического слоя. [3] |
Поверхностное натяжение ртути в этом растворе понижено по сравнению с поверхностным натяжением в растворе Na. Понижение поверхностного натяжения показывает, что граница ртуть раствор несет на себе молекулы или ионы. Однако, поскольку пограничное натяжение отвечает максимуму электрокапиллярной кривой, на этой границе нет свободных электрических зарядов. Иными словами, обычный двойной электрический слой в этом случае не образуется. Вместо этого слоя возникает слой, построенный следующим образом. [4]
Поверхностное натяжение ртути в кислых электролитах значительно снижено по сравнению с нейтральными комплексными электролитами по причине большого сдвига равновесного потенциала в положительную сторону. Это приводит к уменьшению стойкости ртутных электродов к механическим, ударным и вибрационным воздействиям. [5]
Поверхностное натяжение ртути и других жидких металлов и влияние на него малых концентраций примесей имеют значение в технике в связи с увеличением использования этих жидкостей в теплообменных и кипящих контурах. [6]
Поверхностное натяжение ртути составляет 471 6 дин / см при 20 С. Такое высокое поверхностное натяжение способствует тому, что несмотря на большую плотность мелкие капли чистой ртути принимают форму шара, причем при соприкосновении друг с другом они объединяются в одну, стремясь занять объем с минимальной поверхностью. Однако малейшие загрязнения поверхности лишают мелкие капли ртути способности к объединению. [7]
Поверхностное натяжение ртути, помещенной в жидкость, естественно, меньше, чем в вакууме или в газовой среде, так как взаимодействие атомов ртути, расположенных на поверхности, с жидкостью, уменьшает их ненасыщенность. В растворах галоидоводородных кислот и их солей поверхностное натяжение ртути уменьшается в ряду С. [8]
Оцените поверхностное натяжение ртути при 25 С, используя приведенные в справочниках значения энергии испарения и критической температуры и считая, что жидкая структура состоит из плотно упакованных сфер. [9]
Зависимость поверхностного натяжения ртути от поляризации стала предметом многочисленных исследований с тех пор как Лип-ман сконструировал прибор, названный им капиллярным электрометром. Максимальное значение поверхностное натяжение принимает в точке нулевого заряда. [10]
Величина поверхностного натяжения ртути зависит в основном от примесей. Так, при содержании 0 025 % свинца ртуть в стеклянной трубке имеет уже не выпуклый, а вогнутый мениск. [11]
Зависимость поверхностного натяжения ртути от поляризации стала предметом многочисленных исследований с тех пор, как Лип-ман сконструировал прибор, названный им капиллярным электрометром, принцип действия которого основан на свойстве ртути изменять свое поверхностное натяжение в зависимости от поляризации. Максимальное значение поверхностное натяжение принимает в точке нулевого заряда. [12]
При этом поверхностное натяжение ртути уменьшается, капля растекается и ее поверхность снова касается острия иглы, образуя гальванический элемент. Далее весь процесс будет повторяться в той же последовательности: капля ртути будет ритмично сокращаться, напоминая работу живого сердца. [13]
Пары понижают поверхностное натяжение ртути. [14]
На величину поверхностного натяжения ртути, так же как и на угол смачивания, значительное влияние оказывают содержащиеся в ней примеси. [15]