Cтраница 3
Сомнения существовали также и относительно возможности полной нерастворимости в твердом состоянии. [31]
Галогениды меди () характеризуются своей почти полной нерастворимостью в воде. Хлорид меди CuCl ( в парообразном состоянии Си2С12) получают восстановлением раствора СиС12 ( или CuSO4 NaCl) двуокисью серы. Таким путем получают раствор, содержащий комплексную кислоту Н [ СиС12 ] ( соответственно ее соль Na [ CuCl2 ]), из которого при разбавлении водой осаждается хлорид меди, образовавшийся в результате разложения комплекса; как видно, этот комплекс обладает малой устойчивостью. Полученный таким образом хлорид меди окрашен в белоснежный цвет, однако на воздухе он приобретает зеленую окраску. [32]
Естественно, что в связи с почти полной нерастворимостью клетчатки наличие свободных гидрок-силов нельзя доказать обычной и хорошо известной нам реакцией растворения гидрата окиси меди. Наличие этих гидроксилов можно доказать реакциями образования простых и сложных эфиров. Реакция получения некоторых сложных эфиров имеет огромное практическое значение. [33]
Естественно, что в связи с почти полной нерастворимостью клетчатки наличие свободных гидроксилов нельзя доказать обычной и хорошо известной нам реакцией растворения гидрата окиси меди. [34]
Для соединений с пространственной структурой макромолекул характерна полная нерастворимость, отсутствие эластичности и пластичности при повышенной температуре, высокая твердость и хрупкость. Это объясняется высоким молекулярным весом вещества и специфической структурой макромолекул, напоминающей жесткую пространственную сетку с часто расположенными поперечными связями. Такой структурой обладают многие синтетические смолы ( фенольно-формальдегидные, амино-формальдегидные, полиэфирные и др.) в конечной стадии смолообразования. [35]
Кристаллический прокол-лаген. [36] |
Отличительной особенностью белков опорных тканей является их полная нерастворимость в воде, солевых растворах, разведенных кислотах и щелочах, что обеспечивает возможность осуществления этими белками опорной функции. [37]
Понятно, что эти пигменты должны отличаться полной нерастворимостью в воде. Если бы они были даже мало растворимы, то в течение тысячелетий дожди смыли бы их и унесли в землю или моря. [38]
Кроме того, высокая токсичность сочетается с практически полной нерастворимостью в воде. [39]
Первым требованием, предъявляемым к ионообменной смоле, является ее полная нерастворимость в воде, спирте, гликоле и в других растворителях при процессе обмена ионов. Это требование является вполне обоснованным, поскольку смола применяется в течение 25 - 50 лет в условиях непрерывного контакта с растворителем и при этом она не должна изменяться в весе или менять свои физические и химические свойства. Обычно принято считать карбонат кальция совершенно нерастворимым в воде, однако если бы ионообменная колонна, снаряженная карбонатом кальция, работала при нормальной скорости 260 л: мъ-мин, то весь карбонат кальция растворился бы примерно в течение одного года. Подобная нерастворимость достигается путем сшивания молекулярного скелета смолы в единую гигантскую молекулярную сетку, которую можно сравнить с соответствующей сеткой в смолах, твердеющих при нагревании. [40]
Наиб, сложности представляет формование волокон из ПТФЭ вследствие его полной нерастворимости и невозможности получения волокнообразующего расплава. [41]
Кристаллическая структура соединений системы Ga - Ш. [42] |
Данные, полученные в ранних исследованиях системы Ga-Hg л о полной нерастворимости компонентов, в более поздних работах не были подтверждены. Диаграмма состояния ( рис. 321) построена в работе [1] методом дифференциального термического анализа с использованием Ga чистотой 99 999 % ( по массе) и дистиллированной ртути. [43]
Взаимная растворимость двух жидкостей изменяется в широких пределах: от практически полной нерастворимости до смешиваемости в любых отношениях с образованием однородного раствора. Таким образом, смеси двух жидкостей можно разделить на три основные группы: смеси жидкостей, смешивающихся друг с другом во всех отношениях; смеси жидкостей, смешивающихся частично; смеси жидкостей, практически нерастворимых друг в друге. [44]
Этот способ отделения нашей земли основывается, во-первых, на полной нерастворимости солекислой тяжелой земли в винном спирте, во-вторых, на различной способности к растворению в винном спирте солекислых стронциановой и известной земель и, в-третьих, на способности солекислой стронциановой земли весьма легко выделяться в кристаллическом состоянии из спиртового раствора, причем солекислая известь остается в последней части жидкости. [45]