Cтраница 1
Молярный объем вещества в конденсированном состоянии значительно меньше молярного объема его паров при давлениях, не очень близких к критическому. Поэтому при небольших давлениях правая часть уравнения ( П-43) мала и отношение / / / оказывается близким к единице. Это означает, что при не очень высоких давлениях летучесть вещества в жидком или твердом состоянии близка к давлению паров этого вещества при рассматриваемой температуре. [1]
Для характеристики молярного объема вещества в адсорбционной фазе, находящейся в равновесии с раствором, рассмотрим случай избирательной адсорбции, когда при равновесной концентрации С -, равной растворимости Cs /, вся поверхность адсорбент та заполнена только молекулами избирательно адсорбирующегося из раствора вещества г. Количество молекул вещества контактирующих с поверхностью адсорбента, в этом случае равно 5a / wM, где 5а - удельная поверхность адсорбента; сом - проекция ван-дер-ваальсовских размеров молекулы на поверхность раздела фаз, з ависящая от ориентации адсорбированной молекулы. Отсюда максимальное количество адсорбированного вещества равно Sa / a) MJyA моль. Объем такого мономолекулярного однокомпонент-ного адсорбционного слоя равен SahM, где / гм - ван-дер-вааль-совский размер адсорбированной молекулы, нормальный к поверхности раздела фаз. [2]
Для характеристики молярного объема вещества в адсорбционной фазе, находящейся в равновесии с раствором, рассмотрим случай избирательной адсорбции, когда при равновесной концентрации С равной растворимости С. Количество молекул вещества, контактирующих с поверхностью адсорбента, в этом случае равно Sa / aM, где 5а - удельная поверхность адсорбента; сом - проекция ван-дер-ваальсовских размеров молекулы на поверхность раздела фаз, зависящая от ориентации адсорбированной молекулы. Отсюда максимальное количество адсорбированного вещества равно Sa / MMNA моль. Объем такого мономолекулярного однокомпонент-ного адсорбционного слоя равен 5а / г, где Лм - ван-дер-вааль-совский размер адсорбированной молекулы, нормальный к поверхности раздела фаз. [3]
Эти параметры в свою очередь связаны с молярным объемом вещества, с его способностью образовывать водородные связи и с поляризуемостью молекул. Специфичность пространственной структуры в этих параметрах не проявляется. Непосредственного физического смысла предложенная формула не имеет, и полученные корреляции оставляют желать лучшего. Можно думать, что найденные совпадения определяются зависимостью выбранных параметров от пространственного строения молекул и их способности вступать в слабые взаимодействия с молекулярной структурой рецепторных клеток ( см. также стр. [4]
Константы bj определяют по экспериментальным данным о молярных объемах веществ в интервале температур, в котором предполагается проводить расчет парожидкостного равновесия. Таких данных, особенно для повышенных температур, часто нет. [5]
Положение минимума на кривой растворимости зависит от величины молярного объема вещества в конденсированной фазе. При больших его величинах минимум растворимости приходится на относительно невысокие давления. При малых молярных объемах растворимых веществ минимум обнаруживается при гораздо более высоких давлениях. [6]
![]() |
Растворимость веществ в широком интервале температур. [7] |
Из равенства (4.40) видно, что знак разности молярных объемов вещества в газовой и жидкой фазах будет определяться только выражением ( 1 / 0, ж - Vz г), поскольку разность ( У2 ж - Vz) невелика. При невысоких давлениях 1 / 2 г 3 У2, ж и разность ( У2 ж - Vz, г) отрицательна. Однако могут наступать условия, когда 1 / 2, г У2, ж или даже 2, г Vz ж чт обусловит появление максимума на кривой растворимости как функции давления. [8]
Для расчетов производной Ар / АТ по уравнению (4.9) необходимо знать молярные объемы веществ, а они часто неизвестны. [9]
![]() |
Два слоя плотнейшей упаковки шаров. [10] |
Простые геометрические соображения позволяют судить о размерах структурного элемента решетки из молярных объемов веществ, тип упаковки для которых известен. [11]
Объем газообразного вещества, взятого в количестве 1 моль, называется молярным объемом вещества. Он обозначается символом Ум и выражается в м / моль или дм / моль. [12]
Это дает основание полагать с достаточно большой степенью приближения, что при адсорбции молярные объемы веществ должны быть близки к молярным объемам их в жидком состоянии. [13]
Здесь и далее DAB выражен в см2 / с, a VMLA и VMLB - молярные объемы веществ в жидком состоянии в точке кипения ( при обычном давлении) - в см3 / г-молекула. [14]
![]() |
Диаграмма растворимости едкого натра в воде. [15] |