Cтраница 2
Рассчитать идеальную растворимость азота при 1 013 - 105 н / м2 и 20 С, если нормальная температура кипения - 195 8 С и ( ДЯисп) Н.Т.К 5577 3 дж / моль. [16]
Зависимость теплоты. [17] |
Вычислив сначала идеальную растворимость [ уравнения ( VII, 18а) ], находим по уравнению ( VII, 516) величину Irrfs, нао. Для концентрации насыщения в идеальном растворе и, подставив эту величину в уравнение ( VII, 53), вычислим 1пдсг нас. Но использованная величина Infa не соответствует этой концентрации. Находим новую величину пт, нас. VII, 516) и исправляем по уравнению ( VII, 53) значение In xt иао. Повторяем несколько раз эти расчеты, пока два последовательных расчета не дадут достаточно близких значений а ас. [18]
Определите идеальную растворимость я-ксило-ла в интервале температур 200 - 275 К, если известно, что ДЯт 4090 кал / моль, Тт 286 39 К и ДСР - 5 96 кал / моль К. [19]
Рассмотрим теперь идеальную растворимость твердых тел и ее зависимость от температуры. [20]
Как известно, идеальная растворимость наблюдается только в тек случаях, когда теплота смешения двух компонентов равна улю и когда энтропия процесса смешения определяется только молярной долей компонентов. [21]
Таким образом, идеальная растворимость твердого вещества увеличивается с ростом температуры. [22]
Оценки соответствуют случаю идеальной растворимости и реальной растворимости в ретроградных областях состояний. [23]
Здесь Asm ид - идеальная растворимость газа, вычисляемая по закону Рауля. Очевидно, что фактор Оц является чисто эмпирической величиной. Кроме того, уменьшение зависимости Он в ряду Не-Аг косвенно свидетельствует о влиянии атомов растворенного газа на степень Н - связанносги молекул растворителя. [24]
В этих случаях законы идеальной растворимости оправдываются, и растворимость может быть количественно предсказана из свойств растворенного вещества. [25]
Это уравнение позволяет вычислить идеальную растворимость твердых тел в жидкости и лишь качественно характеризует реаль-н Ую растворимость. [26]
В теории растворов существует понятие идеальной растворимости. Для двух жидкостей это состояние равнозначно неограниченной их растворимости друг в друге и может сравниваться с растворимостью идеального газа в жидкости. [27]
Кривые, лежащие ниже линии идеальной растворимости, имеют все более резко выраженную S-образную форму. Кривые, лежащие выше линии идеальной растворимости, более пологи и иногда ( например, раствор пирокатехина в ацетоне) проходят через пологий минимум. При ж2 - 0 все кривые имеют общую касательную, совпадающую с линией идеальной растворимости. Расположение кривых отвечает правилу Семеыченко. [28]
Кривые, лежащие ниже линии идеальной растворимости, имеют все более резко выраженную S-образную форму. Кривые, лежащие выше линии идеальной растворимости, более пологи и иногда ( например, раствор пирокатехина в ацетоне) проходят через пологий минимум. При х2 - 0 все кривые имеют общую касательную, совпадающую с линией идеальной растворимости. Расположение кривых отвечает правилу Семенченко. [29]
Так как А пл0, то идеальная растворимость твердого вещества увеличивается с ростом температуры. В уравнение Шредера входят только величины, зависящие от растворенного вещества, поэтому растворимость не зависит от вида растворителя. [30]