Cтраница 2
Однако следует заметить, что взаимодействия молекул вводимого растворителя с молекулами образующими ССЕ, по варианту П и Ш представляют собой в простейшем случае механизмы процессов экстракции и деасфальтизащи, соответственно. [16]
Во второй стадии набухания теплота взаимодействия молекул растворителя и ВМС почти или совсем не выделяется ( АЯ сх 0), но зато возрастает энтропия. [17]
Донорное число определяется энтальпией реакции взаимодействия молекул растворителя 5 с пентахлоридом сурьмы SbCb, который является соединением с акцепторными свойствами. Донорное число характеризует также и способность молекул растворителя к образованию водородных связей. [18]
Вопрос об относительной важности различных типов взаимодействия молекул растворителя с растворенным веществом до настоящего времени нельзя считать окончательно решенным. Обычно полагают, что на долю дисперсионных сил приходится основная часть межмолекулярных взаимодействий даже у многих жидкостей, образованных полярными молекулами. В то же время, по мнению некоторых авторов, ориентационное взаимодействие играет существенную роль только при сольватации ионов. Следует, однако, отметить, что данные по влиянию растворителя на реакционную способность органических соединений свидетельствуют о том, что диполь-дипольное взаимодействие может вносить существенный вклад в энергию сольватации. [19]
При определении акцепторного числа рассматривают реакцию взаимодействия молекул растворителя с триэтилфосфиноксидом ( С2Н5) 3Р О, который служит донором электронов. [20]
Лиосорбционная сольватация сводится к ориентации и взаимодействию молекул растворителя с частицами растворенного вещества. [21]
Кроме величины диэлектрической проницаемости важное значение имеет взаимодействие молекул растворителя с моле кулами растворенного вещества. Это взаимодействие нередко приводит к образованию новых молекул или молекулярных комплексов, которые в данном растворителе способны диссоциировать на ионы. [22]
Кроме величины диэлектрической проницаемости важное значение имеет взаимодействие молекул растворителя с молекулами растворенного вещества. Это взаимодействие нередко приводит к образованию новых молекул или молекулярных комплексов, которые в данном растворителе способны диссоциировать на ионы. [23]
Все эти эффекты указывают на существенное изменение взаимодействия молекул растворителя с поверхностью висмута при переходе от одного растворителя к другому, а также на весьма близкую энергию адсорбционной связи галогенидов с висмутом и со ртутью. [24]
Кривая растворимости веществ в сжатых, газах.| Фазовые равновесия в системах жидкость-газ. [25] |
Растворение веществ в сжатых газах связано с взаимодействием молекул растворителя и растворенного вещества и принципиально не отличается от растворения в жидкости. [26]
Чтобы разрушить такие прочные связи между макромолекулами, взаимодействие молекул растворителя с макромолекулами также должно быть значительным; это означает, что растворителем могут быть преимущественно полярные жидкости. Приведенные ниже данные [11] показывают, что лучшими растворителями для полиакрилонитрила ( отмечены звездочкой) действительно - являются соединения с большим дипольным моментом. [27]
Выделение гелия из природного газа.| Кривая растворимости веществ в сжатых газах. [28] |
Механизм растворения веществ в сжатых газах связан с взаимодействием молекул растворителя и растворенного в-ва и принципиально не отличается от механизма растворения в жидкости. Однако это взаимодействие проявляется наиболее явно при высоких давлениях, когда велика плотность газового р-ра. [29]
Вязкость растворов электролитов есть сложный эффект, обусловленный взаимодействием молекул растворителя, ионов и ионов с молекулами растворителя, причем влияние на молекулы растворителя положительных ионов, вообще говоря, не равноценно влиянию отрицательных ионов. [30]