Cтраница 1
Величины теплот плавления могут быть использованы для взаимных пересчетов энтальпий образования твердых и жидких веществ. [1]
![]() |
Скрытая теплота испарения низкокипящих углеводородов. [2] |
На величину теплоты плавления и испарения значительное влияние оказывают температура и давление, при которых происходит это превращение. Так как с газами, находящимися в твердом состоянии, практически не приходится иметь дело, рассмотрим влияние указанных факторов на теплоту парообразования, являющегося важной характеристикой, в частности, для жидкого газа. [3]
На величину теплоты плавления существенное влияние оказывает также давление, производимое на плавящееся тело. При этом установлена следующая зависимость: если при плавлении ела происходит увеличение объема, то теплота плавления таких тел с повышением давления возрастает; наоборот, теплота плавления тел, уменьшающих свой объем при сжижении, при повышении давления понижается. [4]
На величину теплоты плавления существенное влияние оказывает также давление, производимое на плавящееся тело. При этом установлена следующая зависимость: если при плавлении тела происходит увеличение объема, то теплота плавления таких тел с повышением давления возрастает; наоборот, теплота плавления тел, уменьшающих свой объем при сжижении, при повышении давления понижается. Примером веществ первого рода является ртуть. [5]
Образование дырок обусловливает величину теплоты плавления и теплоты испарения. Возникновение в координационной сфере расплава дырок вместо атомов связано с удалением последних, на что расходуется энергия, необходимая для плавления. Поскольку при испарении каждый атом теряет 1 1 своих соседей, то можно предположить, что теплота испарения должна быть в 11 раз больше теплоты плавления. [6]
По-видимому, подобное сопоставление двух величин теплоты плавления ДЯи - рассчитанной по удельной теплоте и истинной молярной теплоте, находимой из уравнения Аррениуса, позволяет оценить степень кооперативности любого фазового превращения в полимерах. [7]
Это различие обусловлено тем, что величина теплоты плавления, получаемая при калометрических измерениях, определяется исходной степенью кристалличности системы, тогда как значение A - ff0, рассчитываемое по уравнению ( 4), соответствует предельному случаю полностью кристаллического полимера. Более высокие значения теплот плавления ПА-16, рассчитанные для систем полимер - спирт, дают основания высказать предположение о реализации более активного взаимодействия ( обусловленного, например, возможностью образования водородных связей) макромолекул полимера со спиртами, чем с углеводородами. Теплоты плавления ПА-16, рассчитанные по понижению Тлл полимера в присутствии углеводородов, дают значения, весьма близкие к значениям, найденным из данных ДТА. [8]
Следовательно, металл или сплав, величина теплоты плавления которого имеет большое значение, требует большего количества тепла для перевода сплава при температуре плавления из твердого состояния в жидкое. [9]
Этот метод заключается в том, что криоскопическую константу определяют из величины теплоты плавления вещества, которую оценивают сравнением кривых кристаллизации данного вещества и вещества, для которого теплота плавления известна. Сравниваемое соединение должно иметь структуру, подобную структуре исследуемого вещества, и кристаллизоваться в пределах 15 от его температуры кристаллизации. [10]
![]() |
Давление пара жидкой ртути по расчетным данным работы. [11] |
В 1953 г. появилась новая работа [375], в которой, исходя из изменения теплоемкости ртути с изменением температуры, величины теплоты плавления ртути 548 6 кал / г-апгом и значений давления пара ртути по работам [351, 352] рассчитаны давления пара и теплота испарения ртути при 0 К. [12]
При выполнении расчетов систем льдосоляного охлаждения всегда необходимо знать величину удельной холодопроизводи-тельности смеси льда и соли - Основой холодопроизводительности такой Смеси является величина теплоты плавления льда. Однако и условия составления смеси, и условия ее использования определенным образом отражаются на величине ее холодопроизводительности. [13]
Энтальпия льда при 0 С меньше энтальпии воды при этой же температуре ( а она, как известно, принимается равной нулю) на величину теплоты плавления льда 335 кДж / кг80 ккал / кг, т.е. энтальпия льда при 0 С отрицательна и равна гт ( 0 С) - 335 кДж / кг - 80 ккал / кг. [14]
Расхождения между значениями термодинамических функций алюминия, приведенными в табл. 286 ( II) и в справочниках [ 3894, 1515 и 2364а ], а также в первом издании настоящего Справочника, обусловлены различием величин теплоты плавления и теплоемкости жидкого алюминия, принятых в расчетах. [15]