Cтраница 1
![]() |
Зависимость молярной энтальпии плавления простых веществ. [1] |
Аллотропные превращения здесь не меняют картины. Энтальпия образования железа выше, чем хрома, но температура плавления на 370 К ниже. Железо, хром, таллий и стронций в точке плавления имеют объемно-центрированную кубическую структуру. Металлы подгруппы железа и платины следует располагать в триады Fe, Ru, Os; затем Со, Rh, Ir и Ni, Pd, Pt. В каждой из триад правило действует. [2]
Аллотропные превращения вида ГЦК ОЦК и ПГУ ч ОЦК связаны с небольшими изменениями объема. В рамках принятой выше модели шарообразных атомов это означает, что указанные аллотропные превращения всегда сопровождаются уменьшением атомных радиусов. Обычно атомные радиусы уменьшаются более чем на 3 %, что приводит к снижению молярного объема простого вещества. Мы пренебрегаем здесь неточностями расчетов, связанными с неучетом отклонений атомов от сферической формы. [3]
![]() |
Аллотропное превращение серого олова в белое. [4] |
Даже аллотропные превращения, относящиеся к наиболее простым типам гетерогенных процессов, характеризуются кинетическими кривыми сигмоидной формы. [5]
При аллотропных превращениях в условиях атмосферного давления образование ОЦК структуры наблюдается только у металлов. [6]
Данные об его аллотропных превращениях не вполне достоверны. [7]
Тот факт, что аллотропные превращения ПГУ г ОЦК сопровождаются уменьшением объема, причем во всех случаях высокотемпературная фаза имеет ОЦК структуру, вероятно, не случаен. [8]
Что касается металлов, аллотропные превращения вида ГЦК ч ОЦК и ПГУ ОЦК, как мы видели, обычно происходят почти без изменения объема. [9]
Поскольку для плавления и аллотропных превращений значения ДСр и ДЯ / Г невелики, теплота этих процессов с изменением температуры изменяется очень мало. Следует отметить, что в опытах с Н2О, C2HsOH и C - iHgOH, проведенных при очень высоких давлениях, было обнаружено, что ДЯПЛ увеличивается быстрее Гпл, следовательно, А5ПЛ с ростом давления возрастает, что вновь свидетельствует об отсутствии критической точки на кривой плавления. [10]
Для поликристаллических металлов, не имеющих аллотропных превращений, и для их сплавов механическое поведение при одних и тех же значениях гомологической температуры 0 / 0т оказывается примерно одинаковым. [11]
Может оказаться, что в твердой фазе происходит аллотропное превращение одной из выделяющихся твердых фаз. [12]
Посмотрим теперь, что наблюдается в действительности при аллотропных превращениях или плавлении с участием ОЦК структуры. В табл. 33 указаны изменения объема аллотропных форм при их превращении с образованием объемно-центрированной кубической структуры. В табл. 34 приведены данные об изменении объема и электропроводности при плавлении с образованием простых жидкостей, имеющих структуру типа ОЦК. Для сравнения в табл. 35 фигурируют данные о тех же характеристиках при плавлении с образованием простых жидкостей, имеющих структуру плотных упаковок ГЦК или ПГУ. Экспериментальные данные, имеющиеся в этих таблицах, приводят к следующим заключениям. [13]
В теме Подгруппа кислорода вводится новый тип реакций - аллотропные превращения на примере озона, серы. [14]
Дано описание термического метода определения температуры кристаллизации и телшературы аллотропного превращения углеводородов. Описан криоскопический метод определения чистоты углеводородов и указаны ограничения этого метода. [15]