Cтраница 1
Свойства твердых веществ часто характеризуют термодинамическими величинами, например энергией адсорбционных процессов. Если твердое вещество считать однокомпонентной фазой, то исчерпывающей энергетической характеристикой адсорбционного процесса является его термодинамическая поверхность. Сечения такой поверхности плоскостями при постоянной температуре представляют собой потенциальные кривые - зависимости изобарно-изотермического потенциала от давления или концентрации адсорбтива. [1]
Достаточно знать некоторые свойства твердого вещества, чтобы определить тип его кристаллов, или, наоборот, по типу кристаллов легко предсказать такие свойства тела, как деформируемость, плавкость растворимость, электропроводность. [2]
Законы, которым подчиняются свойства твердых веществ и газов, намного понятнее, чем законы, описывающие поведение жидкостей. Удивительно не то, что жидкости обладают присущими им свойствами, а что они существуют вообще. С теоретической точки зрения могло бы показаться естественнее, если бы кристаллическое вещество плавилось с образованием жидкости, молекулы которой первоначально касаются друг друга, а при дальнейшем нагревании вынуждены двигаться все быстрее и держаться на все большем расстоянии друг от друга, пока не образуется нечто подобное газу без какого-либо резкого изменения свойств жидкости в этом процессе. Такая теоретическая возможность изображена на рис. 18 - 1 при помощи графика зависимости молярного объема от температуры. [3]
Радиоактивное излучение может менять свойства твердых веществ и действовать на растворитель, например воду, и, следовательно, на растворенные в ней вещества. При высоких удельных активностях необходимо иметь это в виду ( см. гл. [4]
![]() |
Отношения мольных объемов в точке плавления к мольным объемам при абсолютном нуле и отношения энергий решетки к ЙТыакС. [5] |
Новыми методами удалось установить многие ранее неизвестные свойства твердых веществ, которые непосредственно влияют на кинетику гетерогенных реакций в конденсированных фазах. Однако рассмотрение таких процессов выходит за пределы данной книги. [6]
Методы отбора проб, основанные на использовании свойств отдельных твердых веществ задерживать газообразные загрязнения, называют адсорбцией. Этими свойствами обладают: древесный уголь, молекулярные сита и другие сорбенты. Восстановление сорбента при этом осуществляют или нагреванием, или экстракцией растворителем. [7]
![]() |
Элементарная ячейка кристаллической структуры алмаза - полиморфной модификации углерода. [8] |
В этом разделе рассмотрена связь между структурой и свойствами твердых веществ, как ионных, так и ковалентных. Кристаллические вещества с преимущественно ионными связями, например оксид магния, имеющий структуру NaCl, и кристаллические вещества с чисто ковалентными связями, например алмаз с р3 - гибридизацией каждого атома углерода ( рис. 5.1), оказываются похожими по своим физическим свойствам. Эти кристаллические вещества - плотные, механически прочные, не проводят электрический ток, имеют весьма высокие температуры плавления ( для MgO 2852 С, для алмаза 3550 С) и нерастворимы в большинстве растворителей. Заметное различие между твердыми веществами этих двух типов состоит в том, что ионные соединения могут растворяться в жидкостях с высокой диэлектрической проницаемостью, например в воде, а полученные растворы, как и расплавы ионных соединений, проводят электрический ток, что не присуще самим твердым веществам с ионной структурой. [9]
Стекло - это аморфное вещество, которое обладает свойствами твердых веществ, а структурой жидкостей. Стекла поэтому рассматривают часто как жидкости, переохлажденные ниже температуры замерзания ( плавления), но без кристаллизации. [10]
Наиболее знакомые и наиболее важные эффекты влияния примесей на свойства твердых веществ лежат в области полупроводниковых явлений. [11]
Выбор марки фильтра в каждом отдельном случае зависит от свойств отделяемого твердого вещества. Очень плотными фильтрами следует пользоваться только тогда, когда это действительно необходимо. [12]
Таким образом, предвидение каталитический активности должно основываться на знании свойств твердого вещества - потенциального катализатора - и реагентов. [13]
При определении огнегасительных средств и распределении сил на производственном объекте учитываются свойства твердых веществ и материалов, которые могут находиться в виде кип, рулонов, храниться в штабелях, кучах или на стеллажах. [14]
В веществах, состоящих только из атомов металлов, образуется металлическая решетка, которая обуславливает свойства твердого вещества. При повышении температуры электропроводность веществ, имеющих металлическую решетку, в отличие от электропроводности полупроводниковых элементов, уменьшается. [15]