Cтраница 1
![]() |
Термостабильность деалюминжрованных образцов цеолита NaY. [1] |
Разрушение решетки наблюдается и в том случае, когда реакция с SiCl4 начинается при 750 К, а непосредственно после этого продукт реакции нагревают далее в токе инертного газа до более высоких температур. Из этого однозначно следует, что при данной температуре протекает вторичная реакция между комплексом Na [ AlCl4I и деалюминированной решеткой, следствием которой и является разрушение кристаллической структуры. [2]
Разрушение решетки с сохранением связи между частицами, ее составлявшими, имеется при плавлении. Этот процесс также требует расхода энергии в виде теплоты плавления, хотя и значительно меньшей, чем теплота испарения при температуре плавления ( см. табл. 30, гл. [3]
Работа разрушения решетки и удаления ее составных частей на расстояния, при которых можно пренебречь взаимодействием частиц, называется энергией кристаллической решетки. [4]
Если растворяются кристаллические вещества, разрушение решетки требует значительной затраты энергии. Поэтому растворение твердых веществ в воде часто проходит с поглощением теплоты ( АЯ 0) и является эндотермическим процессом. [5]
![]() |
Уплотнение кварцевого стекла в зависимости от давления при комнатной температуре, по Бриджмену и Шимону ( 1953 г.. Крестом отмечено уплотнение, достигнутое при температуре 150. [6] |
При нагревании имеет место восстановление разрушений решетки ( типа метамиктного распада) кварца, хотя свойства полностью и не восстанавливаются. При облучении в реакторе изменялись также спектры абсорбции обоих материалов, что указывает на происшедшие глубокие превращения в них. Расстояния Si-О в облученном кварце и стекле, как и О-О, одинаковы, a Si-Si меньше в первом случае. [7]
В случае ионных и атомных кристаллов разрушение решетки требует разрыва химических связей. В ходе плавления и испарения молекулярных кристаллов внутримолекулярные связи сохраняются. [8]
Та работа, которую нужно затратить для разрушения решетки и удаления ее составных частей на бесконечно большие расстояния, называется энергией кристаллической решетки. Ее относят к молю вещества и выражают в больших калориях. [9]
Исчезновение кристаллических интерференции в различных неорганических соединениях вследствие разрушения решетки и возникновения соответствующих активированных форм этих соединений изучено достаточно подробно, но рассмотрение экспериментальных фактов, относящихся к этой области, не входит в задачу данной монографии. [10]
Решетку заменяют после 4 - 6-летней эксплуатации, однако разрушение решетки начинается примерно через 2 - 3 года. [11]
Нагрузка, при которой наблюдается первое изменение рентгенограммы, соответствует какому-то необратимому разрушению решетки и может быть названа пределом текучести. Дальнейшее исследование показало, что первый необратимый сдвиг не всегда возникает немедленно по достижении этого предела и что последующие сдвиги отделены друг от друга промежутками времени. Измеренный предел до некоторой степени зависит поэтому от скорости нагрузки. Эта ошибка прогрессивно уменьшается, когда мы переходим к более высоким температурам. [12]
Нагрузка, при которой наблюдается первое изменение рентгенограммы, соответствует какому-то необратимому разрушению решетки и может быть названа пределом текучести. Дальнейшее исследование показало, что первый необратимый сдвиг не всегда возникает немедленно по достижении этого предела и что последующие сдвиги отделены друг от друга промежутками времени. Измеренный предел до некоторой степени зависит поэтому от скорости нагрузки. Эта ошибка прогрессивно уменьшается, когда мы переходим к более высоким температурам. [13]
Отсюда следует, что для соединения с большой величиной энергии кристаллической решетки разрушение решетки может стать чрезвычайно невыгодным процессом и реакция будет протекать по другому механизму. Сопоставление энергий кристаллических решеток окислов II и IV групп показывает, что для первых она колеблется от 700 до 1000 ккал / молъ, а для вторых она значительно больше и составляет 2500 - 3000 ккал / молъ. [14]
Энергия кристаллической решетки является положительной величиной, поскольку согласно определению это энергия разрушения решетки. Энергия образования решетки из свободных ионов имеет ту же величину, но она отрицательна. [15]