Cтраница 1
Применение термодинамики как метода обобщения экспериментального материала имеет большое значение в развитии теоретической химии. Однако переход к числовым величинам может быть осуществлен только для тех систем, для которых известны уравнения состояния. В настоящее время в термодинамике широко используется лишь уравнение для простейших систем, так называемых - идеальных. Строгая теория состояния реальных систем еще не создана. Применение же уравнений состояния для реальных систем приводит к очень сложным и громоздким соотношениям между такими характеристиками системы, как давление, температура, концентрация и др. Поэтому для термодинамических расчетов в реальных системах получили большое распространение методы, основанные на использовании эмпирических данных. Одним из таких методов расчета является метод летучести в применении к газовым системам и метод активности в применении к растворам. [1]
Применение термодинамики как метода обобщения экспериментального материала имеет большое значение в развитии теоретической химии. Однако переход к числовым величинам может быть осуществлен только для тех систем, для которых известны уравнения состояния. В настоящее время в термодинамике широко используется лишь уравнение для простейших систем, так называемых-идеальных. Строгая теория состояния реальных систем еще не создана. Применение же уравнений состояния для реальных систем приводит к очень сложным и громоздким соотношениям между такими характеристиками системы, как давление, температура, концентрация и др. Поэтому для термодинамических расчетов в реальных системах получили большое распространение методы, основанные на использовании эмпирических данных. Одним из таких методов расчета является метод летучести в применении к газовым системам и метод активности в применении к растворам. [2]
Применение термодинамики к твердым телам часто бывает затруднено сильным взаимодействием атомов в твердом теле, почти не поддающимся более или менее точному математическому описанию. [3]
Применение термодинамики к неидеальным системам может быть сделано проще всего следующим путем, предложенным Льюисом. [4]
Применение термодинамики к химическим процессам составляет предмет химической термодинамики. Химическая термодинамика изучает соотношения между изменениями различных видов энергии химических процессов и другие связанные с этими изменениями вопросы; она исследует возможности, направление, предел самопроизвольного протекания химического процесса в данных условиях и условия равновесия химических реакций. [5]
Применение термодинамики к химическим процессам составляет предмет химической термодинамики. Химическая термодинамика изучает не только соотношение между химической и другими видами энергии, но и другие вопросы; она исследует возможности направления и предел самопроизвольного протекания химического процесса в данных условиях и устанавливает условия равновесия химических реакций. Все эти и другие вопросы химическая термодинамика рассматривает не только при изучении различных химических реакций, но и при изучении гальванического элемента, процессов электролиза и других, протекающих в растительных и животных организмах. [6]
Применение термодинамики к химии дает такие сведения о химических реакциях, которые не могут быть получены никаким другим путем. В данном разделе мы рассмотрим три различных аспекта применения термодинамики к химии. [7]
Применение термодинамики необратимых процессов к явлениям переноса позволяет не только уточнить существующие способы расчета тепло - и массообмена, но и получить принципиально новые решения ряда проблемных вопросов современной техники. [9]
Применение термодинамики необратимых процессов при наложении внешних полей позволяет дать качественную и количественную характеристики влияния последних с учетом свойств материальной среды, на которую они воздействуют, на процессы переноса вещества. [10]
Для применения термодинамики к металлургическим процессам первостепенное значение имеет определение термодинамических активностей элементов и соединений, растворенных в металле и шлаке. Для этого-успешно было применено измерение концентрации паров над раствором с помощью меченых атомов. [11]
Рассмотрим применение термодинамики необратимых процессов к явлениям проникновения газов через мембраны. Это явление используется, например, при современном способе получения особо чистого водорода, основанном на его фильтровании через перегородки из сплавов платиновых металлов ( в частности, Pd - Ag), в которых водород хорошо растворим. [12]
Возможность применения термодинамики для предсказания результатов различных процессов основана на использовании понятий о равновесных и обратимых процессах. [13]
Область применения термодинамики значительно шире, чем молекулярно-кине-тической теории, ибо нет таких областей физики и химии, в которых нельзя было бы пользоваться термодинамическим методом. [14]
Область применения термодинамики значительно шире, чем молекулярно-кинетической теории. [15]