Cтраница 2
В результате применения термодинамического метода к исследованию этого вопроса в работах Горстмана ( 1873), Гиббса ( 1874), Л. А. Потылицына ( 1874), Вант-Гоффа ( 1885) и ряда других ученых было показано, что возможность самопроизвольного течения химической реакции зависит как от ее теплового эффекта, так и от изменения энтропии и соответственно от концентраций реагирующих веществ. Эта возможность характеризуется общими условиями самопроизвольного течения процессов ( § 82) и уравнением изотермы химической реакции. [16]
Важное экономическое значение имеет применение термодинамического метода к исследованию влияния начального отношения реагентов в смеси при фиксированных значениях других параметров на соотношение целевых и побочных продуктов в равновесной смеси. [17]
Пожалуй, главная трудность применения термодинамических методов в кинетике заключается в следующем. Если эффекты, определяемые уравнениями ( VI. При смене растворителя необходимо быть уверенным, что лимитирующая стадия ( если таковая есть) не изменилась. Иными словами, необходимо детально знать механизм реакции; на практике как раз очень часто бывает наоборот - из параметров активации делаются попытки суждения о механизме. [18]
Были рассмотрены и другие примеры применения термодинамических методов к явлениям диффузии, но здесь нет возможности вдаваться в дальнейшие подробности. [19]
В работах [60, 78] показана возможность применения термодинамических методов расчета для оценки температурного режима извлечения нормальных ал-канов из гачей парафинового дистиллята и дизельных топлив кристаллическим карбамидом. [21]
Отсюда вытекает часто недооцениваемая важность применения термодинамических методов проверки, позволяющих обнаруживать систематические погрешности. [22]
Научной основой изучения фазовых превращений флюидов является применение термодинамического метода. Термодинамический метод состоит в изучении свойств системы взаимодействующих тел на основе анализа перврашений энергии в этой системе. Данный метод, в отличие от статистического, не связан с конкретными представлениями о внутреннем строении тел и характере движения образующих их частиц. Его применяют для изучения термодинамических систем. [23]
Физическая химия как наука возникла в конце прошлого века в связи с применением термодинамических методов для решения химических проблем. Этот подход оказался необычайно плодотворным. [24]
Сложность экспериментального исследования реакций взаимодействия фтора в атмосфере сварочной дуги приводит к необходимости применения термодинамических методов оценки вероятности их прохождения. [25]
Обобщая результаты настоящей работы, сформулируем, какие возможности для теории подбора катализаторов открывает применение термодинамического метода и в чем заключаются его ограничения. [26]
Большинство методов расчета теплофизических свойств жидкостей и газов и их смесей, а также фазовых превращений базируется на применении термодинамического метода исследования физических свойств и агрегатных состояний тел. Термодинамический метод состоит в изучении свойств системы взаимодействующих тел путем анализа условий и количественных соотношений, происходящих в системе превращений энергии. Данный метод, в отличие от статистического, не связан с конкретными представлениями о внутреннем строении тел и характере движения образующих их частиц. Термодинамика оперирует с макроскопическими характеристиками изучаемых объектов, основываясь на следующих положениях - первом и втором законах термодинамики, понятиях о термодинамической температуре и энтропии, представлениях об обратимости и необратимости процессов, которые даются в соответствующих курсах термодинамики. Термодинамический метод применяют для исследования термодинамической системы - совокупности макроскопических объектов ( материальных тел и по - - лей), имеющих конечные размеры с. Границы не являются составной частью системы и не аккумулируют энергию или вещество. Все, что находится вне системы, является внешней ( окружающей) средой. [27]
Изменения состояния закрытой системы ( рис. 3.1, а) являются типичными, или, как говорят, стандартными, условиями применения термодинамического метода анализа. [28]
В пособии изложены основные законы термодинамики, рассмотрено введение в химическую термодинамику термодинамических функций и их применение для расчета химических процессов; рассмотрено применение термодинамических методов к расчету свойств гомогенных систем и индивидуальных веществ, смешанных по вещественному и фазовому составу систем. Обсуждена термодинамика идеальных и неидеальных систем, необратимых процессов-самопроиз-вольных и несамопроизвольных, термодинамика координированных систем. [29]
Это обстоятельство приобретает особо важное значение при исследовании переноса вещества во влажных телах, где молекулярная картина необычайно сложна. В то же время применение термодинамических методов не означает отказа от молекулярно-кинети-ческого метода. Термодинамика и молекулярно-кинетическая теория должны взаимно дополнять друг друга, один и тот же опытный материал должен служить предметом комплексного анализа. [30]