Cтраница 2
Одним из широко применяемых на практике электрохимических процессов является электролиз. Электролизом называется химическое разложение веществ под влиянием электрического тока, сопровождающееся выделением на электродах продуктов разложения и побочными явлениями. [16]
Наоборот, термопластические материалы, которые при обычных температурах являются твердыми и становятся текучими при нагреве, имеют Тс значительно выше обычных температур, а Тг - близкие к Тс, поскольку термопластические материалы не обладают эластичностью. Если температура химического разложения вещества ниже Тс или Гт, то очевидно, что вещество может существовать соответственно только в стеклообразном или стеклообразном и высокоэластическом состояниях. Имеется также ряд материалов, у которых температура стеклования и температура течения совпадают, - при нагревании они непосредственно переходят из стеклообразного состояния в вязко-текучее. [17]
Таким образом, влияние органических добавок на свойства углей нужно рассматривать не только как коллоидно-физический, но и как химический процесс. До начала активного химического разложения вещества угля имеет место диспергирование вещества угля, улучшается контакт между его частичками и органическими добавками. В период активного состояния угольного вещества происходит его химическое взаимодействие с органической добавкой. [18]
Наиболее глубоко единство обоих определений элемента обнаружилось в общем подходе к понятию элемента. Эмпирическое установление предела химического разложения вещества к теоретическое приписывание данному виду атомов определенного относительного веса связаны с рассмотрением элемента только как отдельного вещества, не связанного органически с другими веществами. Неразложеннссть элемента и его атомный вес имеют значение лишь как единичные признаки данного конкретного вещества, не зависимые от подобных же признаков других веществ. [19]
Теллурид ртути ( HgTe) является редким примером соединений, образование которых из элементов связано с увеличением объема. На нем впервые удалось наблюдать химическое разложение вещества под действием только давления: при 15 тыс. ат происходит медленный распад HgTe на элементы. [20]
Кристаллизационная, или конституционная, вода, которую может содержать даже высушенный осадок, должна быть полностью удалена путем прокаливания. Кроме того, при прокаливании нередко происходит химическое разложение вещества. [21]
![]() |
Тигли фарфоровые. [22] |
Кристаллизационная, или конституционная вода, которую может содержать даже высушенный осадок, должна быть полностью удалена путем прокаливания. Кроме того, при прокаливании нередко происходит химическое разложение вещества. [23]
Кристаллизационная, или конституционная, вода, которую может содержать даже высушенный осадок, должна быть полностью удалена прокаливанием. Кроме того, при прокаливании нередко происходит химическое разложение вещества. [24]
К проводникам II рода относятся растворы и расплавы электролитов. В данном случае перенос электричества осуществляется ионами электролита ( ионная проводимость), в результате чего наблюдается химическое разложение вещества. С повышением температуры электропроводность проводников II рода увеличивается, так как при этом уменьшается вязкость среды, в которой перемещаются ионы, и увеличивается скорость передвижения ионов к электродам. [25]
![]() |
Графический метод. [26] |
В этой формуле К, А т В представляют собой постоянные величины. Авторы считают, что эта формула применима для всех жидкостей в интервале температур, при которых еще не наступает химическое разложение веществ. [27]
Осадок в воде образуется вследствие оседания под влиянием тяжести взвешенных твердых частиц. Последние могут быть в воде в готовом виде, например частицы почвы, или же могут образоваться в результате химического разложения веществ, содержащихся в воде. [28]
Так, энергия механического движения может переходить в теплоту, в электрическую энергию лли в магнитную; электрическая энергия может производить химическое разложение вещества; в свою очередь химическая реакция порождает электричество, а через посредство последнего - магнетизм наконец, при помощи теплоты и электричества можно производить механическую работу. [29]
Так, энергия механического движения может переходить в теплоту, в электрическую энергию или в магнитную; электрическая энергия может производить химическое разложение вещества; в свою очередь химическая реакция порождает электричество, а через посредство последнего - магнетизм; наконец, при помощи теплоты и электричества можно производить механическую работу. [30]