Cтраница 1
Применение термодинамических расчетов для оценки процессов, протекающих при высоких температурах, более оправданно, так как с ростом температуры, как правило, возрастают скорости реакций и достаточно быстро устанавливается равновесие между исходными веществами и продуктами реакции. [1]
Само применение термодинамических расчетов для решения проблемы определенных и неопределенных соединений, по нашему мнению, представляет большой интерес с исторической и научной точек зрения. Замечательным является тот факт, что два различных пути привели в этом случае к одному и тому же решению. [2]
Практика применения термодинамических расчетов в технологии неорганических веществ показала, что точные и вместе с тем достаточно простые методы расчета энергии Гиббса ( изобарно-изотермического потенциала) и констант равновесия химических реакций основаны на использовании таблиц температурной зависимости термодинамических функций. [3]
Экспериментальное и теоретическое исследование кинетики процессов взаимодействия металла с окружающей средой при сварке весьма затруднено в связи с большим количеством взаимовлияющих факторов, быстротечностью процессов и наличием высоких температур. Однако и для сварочных условий является полезным применение термодинамических расчетов для приближенной оценки возможных результатов взаимодействия различных веществ. [4]
Многие азотсодержащие органические соединения имеют промышленное значение; ежегодное производство их составляет миллионы килограммов. Учитывая, что целый ряд из описанных Астлом процессов лимитируется термодинамическими равновесиями, применение термодинамических расчетов к таким реакциям может оказаться весьма плодотворным. Но в отличие от технологии углеводородов, где термодинамика нашла самое широкое применение, эффективность такого подхода при рассмотрении азотсодержащих органических соединений сильно ограничена отсутствием точных данных о свободных энергиях. Парке и Хаффман [1105] обсуждают значения свободной энергии для 24 азотсодержащих органических соединений, однако почти все величины, приводимые в этой работе, недостаточно надежны, а такие важные классы, как алифатические амины, нитрилы и нитросоединения, не представлены вовсе. [5]
![]() |
Энтропия одного моля BiCI3 в кристаллическом состоянии ( /, в равновесных состояниях жидкости ( 2 и пара ( 3 и в стандартном состоянии газа ( 4 при температурах от 300 до 1200 К. [6] |
Ряд важнейших производств основан на результатах таких расчетов. Достаточно напомнить хотя бы производства синтетического аммиака и метанола. Теория металлургических процессов основана на применении термодинамических расчетов к процессам получения металлов из руд. [7]
Ряд важнейших производств основан на результатах таких расчетов. Достаточно напомнить хотя бы производства синтетического аммиака и метанола. Теория металлургических процессов основана на применении термодинамических расчетов к процессам получения металлов из руд. Результаты расчетов содействовали развитию новейших тонких методов химической переработки нефтепродуктов, производства синтетического каучука и многих других, производств. [8]
Ряд важнейших производств современной промышленности основан на результатах таких расчетов. Достаточно напомнить хотя бы производства синтетического аммиака и метанола. Теория металлургических процессов основана на применении термодинамических расчетов к процессам получения металлов из руд. [9]
Ряд важнейших производств основан на результатах таких расчетов. Достаточно напомнить хотя бы производства синтетического аммиака и метанола. Теория металлургических процессов основана на применении термодинамических расчетов к процессам получения металлов из руд. [10]
При высоких температурах, когда кинетические факторы не играют существенной роли 1 теоретическое исследование процессов может быть проведено достаточно строго на основании термодинамических расчетов, если известны данные о термодинамических свойствах индивидуальных веществ, принимающих участие в этих процессах. Этим объясняется непрерывно возрастающий за последние годы интерес к изучению термодинамических свойств веществ, в особенности газов, при высоких температурах, а также все более широкое применение термодинамических методов исследования в самых разнообразных областях науки и техники. Можно отметить, что большие успехи, достигнутые за последние годы в теплотехнике, нефтехимии, металлургии и некоторых других областях, непосредственно связаны с применением термодинамических расчетов. [11]