Cтраница 1
![]() |
Характеристика некоторых кристаллогидратов. [1] |
Малые полости с внутренним поперечником 4 8 А структуры II окружены ( как и в случае структуры I) пентагондодекаэдрами. [2]
![]() |
Элементарная ячейка газового гидрата КС-1. / - молекула воды. 2 - молекула-гостья.| Элементарная ячейка газового гидрата КС-П.| Фазовая р, Г - диаграмма системы метак - вода. [3] |
Малые полости в первом приближении можно рассматривать как квазисферические, тогда как большие полости можно представить эллипсоидами ( наибольшее отличие от сферич. [4]
![]() |
Характеристика некоторых кристаллогидратов. [5] |
Малые полости с внутренним поперечником 4 8 А структуры II окружены ( как и в случае структуры I) пентагондодекаэдрами. [6]
Рост малых полостей размером не больше ЮОЬ, где b - вектор Бюргерса:, при комнатных температурах происходит преимущественно путем диффузии атомов вдоль дислокаций. Рост и залечивание крупных полостей ( более 104Ь) при более высоких температура происходит в результате объемной диффузии. [7]
![]() |
Расположение молекул в решетке гидрата структур I и II. [8] |
В малых полостях структуры I могут располагаться молекулы газа, размер котэрых не превышает 5 2 А, в больших полостях - 5 9 А. [9]
Так как малые полости представляют собой объемы внутри кубо-октаэдрическпх структурных единиц, одинаковых по геометрическим параметрам для цеолитов типа А и X, то объем малой полости FM этих цеолитов одинаков и составляет Ум 150 А3, ее диаметр d 6 6 А. Большие полости представляют собой пространства между кубооктаэдрическими структурными единицами п соответствующими четырехчленными ( цеолит А) или шестпчленными ( цеолит X) кислородными мостиками. Вычисления показывают, что объемы: У в и диаметры е2в больших полостей цеолитов рассматриваемых типов лишь незначительно различаются по. [10]
Включенную в малую полость молекулу газа ( в обеих кубических структурах) окружают 20 молекул воды в первой координационной сфере, 20 молекул воды во второй сфере и 50 - в третьей. Гостевую молекулу, находящуюся в большой полости в гидрате KC-I, окружают 24 молекулы воды в первой координационной сфере, 24 - во второй и 50 - в третьей. Тогда как в КС-П молекулу в большой полости окружают 28 молекул воды в первой координационной сфере, 28 - во второй и 50 - в третьей. [11]
Размещение в малых полостях молекул воды кажется вполне возможным. В полости, конечно, имеется свободное пространство, есть также некоторые основания предполагать, что переходные структуры этого типа могут существовать в жидкой воде. Но наиболее современные точные1 химические анализы гидрата хлора не подтверждают данного предположения. Эти, на первый взгляд, противоречивые результаты приведены с целью показать, какие обескураживающие значения можно получать даже для простых систем и как этого можно избежать. [12]
![]() |
Усеченный кубооктаэдр ( а и расположение усеченных кубооктаэдров ( б в каркасе цеолита А.| Сечение элементарной ячейки цеолита А плоскостью ( 110. [13] |
В цеолитах с малыми полостями катионы взаимодействуют с небольшим числом молекул воды. [14]
В цеолитах с малыми полостями молекулы воды, по-видимому, располагаются вокруг катионов. В анальциме катион натрия взаимодействует только с двумя молекулами воды. Каждый ион Sr2 в природном брюстерите и каждый ион Са2 в шабазите связаны с 5 молекулами воды. Среди других структур, в которых катионы связаны с молекулами воды, следует назвать гармотом, натролит и филлипсит. [15]