Cтраница 4
Поскольку теплота образования растворов высокомолекулярных веществ имеет второстепенное значение для определения термодинамических свойств этих растворов, статистическая теория их разрабатывается в основном для крайнего случая атермальных растворов ( в которых ДЯР 0) с введением поправок, учитывающих небольшие тепловые эффекты и использующих теорию регулярных растворов. [46]
С момента возникновения первых представлений об идеальных растворах было предложено немало других, более совершенных моделей растворов, например, модель регулярного раствора, модель атермального раствора, модель разбавленного раствора сильных электролитов и другие. Их обсуждение не входит в задачу настоящей книги. Отметим только, что каждая из них относится к довольно узкому классу растворов и далека от того, чтобы претендовать на высокую общность. [47]
Зависимость от состава активности СвН9 в бензольном растворе силиконов разного молекулярного веса. [48] |
Поскольку теплота образования растворов высокомолекулярных веществ имеет второстепенное значение для определения термодинамических свойств этих растворов, статистическая теория их разрабатывается в основном для крайнего случая атермальных растворов ( в которых ДЯР0) с введением поправок, учитывающих небольшие тепловые эффекты и использующих теорию регулярных растворов. [49]
Решеточная модель раствора высокополимера. [50] |
Для других растворимых высокомолекулярных веществ, например белков, где молекулы, по-видимому, шарообразны и, может быть, включают в себя молекулы растворителя, изложенные здесь в самых общих чертах представления и результаты теории атермальных растворов неприменимы. [51]
В связи с тем, что расчеты энтропии гибких молекул полимеров в растворах приводятся методами статистической термодинамики, эти вопросы обычно рассматриваются отдельно. На примере атермальных растворов видно, что одного только отсутствия изменения энергии при образовании раствора еще недостаточно, чтобы раствор оказался идеальным. [52]
Принципиальная схема установки деасфальтизации. [53] |
Растворы высокомолекулярных углеводородов в жидком пропане можно отнести к классу атермальных, поэтому перераспределение компонентов в системе до равновесного состояния связано с затратой свободной энергии. Таким образом энтропийная составляющая свободной энергии определяет свойства атермальных растворов, так как теплота смешения у атермальных растворов отсутствует. [54]
Растворы высокомолекулярных углеводородов в жидком пропане можно отнести к классу атермальных, поэтому перераспределение компонентов в системе до равновесного состояния связано с затратой свободной энергии. Таким образом энтропийная составляющая свободной энергии определяет свойства атермальных растворов, так как теплота смешения у атермальных растворов отсутствует. [55]