Cтраница 1
Растворимость радона в воде при 273 К составляет примерно 50 % ( объемн. Растворимость в спиртах и жирных кислотах возрастает с увеличением их молекулярной массы. [1]
Растворимость радона падает с повышением температуры. [3]
Растворимость радона в воде очень велика, поэтому в естественных условиях никогда не достигается предел растворимости. [4]
При проведении опыта по изучению растворимости радона в жидкостях [ пользова - Рис 188 Прибое лись различными методами, начиная от обыч - Войля. [5]
Из сказанного следует, что как температура, так и солевой состав жидкой фазы оказывают большое влияние на растворимость радона, но теоретическое объяснение этим наблюдениям пока не найдено. [6]
Для изучения влияния на коэффициент распределения группы G6HS в ароматическом ряду были изучены бензол, ксилол и толуол, но заметной разницы в растворимости радона не наблюдалось. [7]
Радон значительно лучше растворяется в органических жидкостях, чем в воде. Растворимость радона в спиртах и жирных кислотах возрастает с увеличением их молекулярных весов. [8]
Другим существенным фактором, влияющим на распределение радона между газовой и жидкой фазами, является солевой состав. Растворимость радона в солевом растворе падает с увеличением концентрации соли. Уменьшение растворимости в зависимости от концентрации растворенной соли подчиняется следующему правилу: растворимость радона в воде при увеличении концентрации растворенных в ней солей тем меньше, чем больше их молекулярный вес. Равномолярные растворы имеют приблизительно одинаковую адсорбционную способность. [9]
Другим существенным фактором, влияющим на распределение радона между газовой и жидкой фазами, является солевой состав. Растворимость радона в солевом растворе падает с увеличением концентрации соли. [10]
В интервале температур 92 - 93 намечается слабый минимум. Она же изучала зависимость растворимости радона от температуры в бензоле, температура плавления которого ( 5.49) и температура кипения ( 80.2) близки соответствующим температурам для воды. Полученные результаты показали, что коэффициент распределения для бензола больше коэффициента распределения для воды при комнатной температуре примерно в 40 раз, но общий характер зависимости коэффициента распределения от температуры сохраняется тот же, что и для воды. [11]
Другим существенным фактором, влияющим на распределение радона между газовой и жидкой фазами, является солевой состав. Растворимость радона в солевом растворе падает с увеличением концентрации соли. Уменьшение растворимости в зависимости от концентрации растворенной соли подчиняется следующему правилу: растворимость радона в воде при увеличении концентрации растворенных в ней солей тем меньше, чем больше их молекулярный вес. Равномолярные растворы имеют приблизительно одинаковую адсорбционную способность. [12]
Результаты этих исследований, представленные в табл. 26, показывают, что радон более растворим в органических растворителях, чем в воде, и что присутствие растворенной соли в воде уменьшает растворимость радона. Радон, повидимому, примерно в 2 раза более растворим в воде, чем ксенон, который, в свою очередь, примерно в 2 раза более растворим, чем криптон. Растворимость радона вычисляется по закону Генри на основании данных о распределении индикаторных количеств радона между водой и воздухом. [13]
Трудно найти закономерность при распределении радона в различных органических жидкостях. В жирном ряду как будто наблюдается уменьшение растворимости с увеличением числа углеродных атомов. Интересно отметить, что коэффициенты распределения в системах воздух-гексан и воздух-циклогексан почти одинаковы. Для изучения влияния на коэффициент распределения группы С6Н5 в ароматическом ряду были изучены бензол, ксилол и толуол, но заметной разницы в растворимости радона не наблюдалось. [14]
Результаты этих исследований, представленные в табл. 26, показывают, что радон более растворим в органических растворителях, чем в воде, и что присутствие растворенной соли в воде уменьшает растворимость радона. Радон, повидимому, примерно в 2 раза более растворим в воде, чем ксенон, который, в свою очередь, примерно в 2 раза более растворим, чем криптон. Растворимость радона вычисляется по закону Генри на основании данных о распределении индикаторных количеств радона между водой и воздухом. [15]