Cтраница 1
Растворимость магния при 900 равна 1 2 10 - 2 % ( мол. Са, Sr, Ba и Cd в своих хлоридах, что объясняется различным электронным строением этих металлов. Попытки получить субсоединения магния, подобно тому, как был получен субхлорид кальция, не дали положительных результатов. [1]
Иттербий - магний. [2] |
Растворимость магния в иттербии при 500, 447, 400 и 200 составляет 2 9; 3 9; 1 9 и 0 7 ат. Растворимость иттербия в магнии при 509, 400 и 200 составляет 1 2; 0 7 и 0 35 ат. [3]
Растворимость магния в алюминии существенно уменьшается при понижении температуры ( с 15 - 17 % при 450 до 2 % при комнатной температуре); однако распад твердого раствора в этой системе проходит крайне медленно. [4]
Растворимость магния пектиновых веществ различная. Часть магния может обмениваться на другие катионы клеточного сока, часть его прочно связана в виде нерастворимых соединений. Содержание магния в пектиновых веществах составляет около 1 1 %, и доля магния связанная с ними, у некоторых растений может быть значительной - до 10 - 30 % общего содержания магния. Физиологическая роль пектиновых веществ и находящегося в их составе магния мало изучена. Некоторые авторы [25,139] зимостойкость и засухоустойчивость растений связывают с содержанием пектиновых веществ в них. [5]
Хотя растворимость магния в электролите при 700 - 720 С не велика и составляет около 0 1 %, возрастая с температурой, однако при неправильной циркуляции электролита и нарушении его, состава растворение магния может привести к заметным потерям. Благотворное влияние добавок фторида кальция ( 1 - 2 % в электролите), как уже указано, заключается в том, что он растворяет пленку окиси магния на поверхности мелких капель магния, способствуя слиянию их в компактный металл. С уменьшением поверхности металла резко снижается его реакционная способность. Такое же влияние оказывают добавки хлоридов кальция и бария. [6]
Хотя растворимость магния в электролите при 700 - 720 С не велика и составляет около 0 1 %, возрастая с температурой, однако при неправильной циркуляции электролита и нарушении его состава растворение магния может привести к заметным потерям. Благотворное влияние добавок фторида кальция ( 1 - 2 % в электролите) заключается в том, что он растворяет пленку окиси магния на поверхности мелких капель магния, способствуя слиянию их в компактный металл. С уменьшением поверхности металла резко снижается и его реакционная способность. Такое же влияние оказывают добавки хлоридов кальция и бария. [7]
Так как растворимость магния с повышением содержания бериллия уменьшается, то в сплавы системы Al-Be-Mg при самом низком содержании бериллия необходимо вводить наиболее высокое количество магния. В сплавах с наиболее высоким содержанием бериллия должно быть низкое содержание ма-гння. [8]
Так как растворимость магния с повышением содержания бериллия уменьшается, то в сплавы системы А1 - Be-Mg при самом низком содержании бериллия необходимо вводить наиболее высокое количество магния. В сплавах с наиболее высоким содержанием бериллия должно быть низкое содержание магния. [9]
Растворимость натрия и калия в их галогенидах. [10] |
В табл. 13.19 приведены данные о растворимости магния в солевых фазах различного состава. Для двухкомпонентной солевой фазы в скобках указано содержание MgCl2 в мольных долях. Для трехкомпонентной солевой фазы указано содержание двух компонентов. [11]
Растворимость натрия и калия в их галогенидах. [12] |
В табл. 13.19 приведены данные о растворимости магния в солевых фазах различного состава. Для двухкомпонентной солевой фазы в скобках указано содержание MgCl2 в мольных долях. Для трехкомпонентной солевой фазы указано содержание двух компонентов. [13]
Неустойчивость таких твердых растворов вследствие понижения растворимости магния, меди и цинка в алюминии при падении температуры вызывает явление старения. При старении выделяются мельчайшие частички химических соединений CuAl2, Mg2Si, MgZn2, тройная фаза - S ( CuMgAl2), четверная фаза - W ( CuMg. [14]
Неустойчивость таких пересыщенных твердых растворов вследствие понижения растворимости магния, меди, цинка и кремния объясняет последующий после закалки процесс старения. [15]