Cтраница 1
Химический фазовый анализ состоит из двух главных операций: 1) обработки материала селективным растворителем для перевода в раствор определенной фазы - соединения элемента; 2) определения содержания этого элемента в полученном растворе. Так как селективными растворителями служат часто концентрированные растворы солей, то аналитическое определение элемента, особенно малого его количества, - нелегкая задача и часто занимает много времени из-за необходимости предварительного выделения элемента. Применение полярографии позволяет сократить продолжительность анализа, если раствор селективного растворителя может служить индифферентным электролитом для полярографического определения элемента без предварительного выделения. [1]
Температурная зависимость убыли свободной энергии реакций. [2] |
Химический фазовый анализ основан на различной растворимости исходных продуктов и продуктов взаимодействия в химических реагентах. [3]
Химический и фазовый анализ накипей и отложений свидетельствует о разнообразии и сложности их состава. [4]
Новый скоростный химический и фазовый анализ известняков и доломитов. [5]
Заканчивается процедура химического фазового анализа элементным анализом отдельных фаз, который проводят большей частью микрохимическими методами. [6]
Новый метод быстрого химического и фазового анализа известняков и доломитов. [7]
Совершенствование методов металлографического и химического фазового анализа чугуна [2,68], широкое применение электронного зондирования фаз на рентгеновских микроанализаторах [69] позволили в последние годы детально изучить распределение основных компонентов и примесей между фазами и в фазах чугуна. [8]
Для подтверждения результатов химического фазового анализа продуктов металлургического производства следует применять в первую очередь минералогический метод. Однако при этом следует ясно представлять себе возможность применения этого метода и достоверность получаемых результатов. Понятно, что подсчет под микроскопом минералов, входящих в состав шлаков, агломератов, огарков, кеков, клинкеров может быть достоверен лишь при условии, что фазы резко различаются по оптическим свойствам. Так, относительная точность микроскопического определения составляет около 5 - 10 % при содержании искомой фазы 20 - 30 %, а при содержании 1 - 2 % искомую фазу можно не обнаружить, даже, если она имеет четкие отличительные признаки. [9]
Поэтому исследования по разработке методик химического фазового анализа продуктов металлургического производства начинаются с сопоставления физико-химических свойств соединений данного элемента с параметрами процесса, в результате которого получается продукт, подлежащий анализу. [11]
В основу разработанных во ВНИИГе методов химического фазового анализа соляных пород положены такие свойства минералов, как скорость растворения их в водно-солевых растворах и прочность связи воды в различных кристаллогидратах. [12]
Наибольшее практическое значение имеют химические методы разделения фаз, являющиеся главной операцией химического фазового анализа. Химические методы основаны на избирательном взаимодействии специально подобранных реагентов с отдельными фазами, так называемыми растворителями. [13]
Все перечисленные свойства и термодинамические характеристики ( АЯ, AG и S) зависят от состава фаз, поэтому при их описании надо точно указывать результаты химического и фазового анализа. Бориды, как и многие силициды переходных металлов, имеют разнообразную и сложную структуру, что связано со способностью атомов бора ( соответственно кремния) образовывать между собой валентные связи. [14]
Все перечисленные свойства и термодинамические характеристики ( ДЯ, Д С и S) зависят от состава фаз, поэтому при их описании надо точно указывать результаты химического и фазового анализа. [15]