Cтраница 2
Обычно такой метод подбора коэффициентов при помощи электронных уравнений ( называемый также методом электронного баланса) применяется при расставлении коэффициентов в окислительно-восстановительных реакциях, протекающих при сплавлении веществ, при термическом разложении, при взаимодействии твердого вещества с газообразным ( обжиг), а также при взаимодействии сухих солей ( и металлов) с практически безводными кислотами. [16]
Поскольку реакции в силикатных системах в основном идут между твердыми и жидкими веществами, то главное внимание и будет уделено освещению основных закономерностей приложения термодинамики к конденсированным системам: твер-дофазовым реакциям ( полиморфные превращения, реакцчч спекания керамических - и огнеупорных материалов и получения вяжущих веществ), реакциям в расплавах, а также реакциям взаимодействия твердых веществ с водой и растворами электролитов. [17]
Возможности взаимодействия твердого вещества с жидкостью, индивидуальным соединением или жидким раствором, чрезвычайно разнообразны. [18]
Сложное вещество С образуется при реакции двух простых веществ - газообразного вещества А желто-зеленого цвета с резким запахом и серебристо-белого металла В, который не тонет в воде. При взаимодействии твердого вещества С с концентрированной серной кислотой выделяется бесцветный газ D, хорошо растворимый в воде. При попадании С в пламя газовой горелки оно приобретает характерную фиолетовую окраску. [19]
Во многих случаях процессы растворения осложняются выделением мешающих фаз. Это происходит при химическом и рлектрохи-мическом взаимодействии твердого вещества с раствором. Выделяющиеся в результате реакций твердые, жидкие или газообразные продукты могут оказывать существенное влияние на условия процесса вблизи границы раздела вещество - жидкость. Жидкие растворимые продукты реакции в меньшей степени влияют на процесс взаимодействия. Твердые продукты значительно затормаживают скорость процесса, особенно если они осаждаются на реакционной поверхности. Газообразные продукты, с одной стороны, способствуют хорошему перемешиванию вблизи поверхности реакции, а с другой стороны, изолируют ее от жидкого реагента. Ниже эти вопросы рассмотрены более подробно. [20]
Реакции в твердом состоянии имеют большое научное и техническое значение, а учение о реакциях в смесях твердых веществ, или твердофазовых реакциях, является основой технологических процессов в производстве керамики, огнеупоров, вяжущих веществ и пр. Эти реакции связаны со взаимодействием твердых веществ, обычно в порошкообразном состоянии, при отсутствии жидкой фазы. [21]
Имеются дв варианта осаждения взаимодействием твердого вещества с раствс ром: в жидкой фазе и на поверхности раздела фаз. В обоих вг риантах процесс осаждения ведут периодическим методом. [22]
Эти реакции многочисленны, их примерами могут служить: взаимодействие между кристаллич. Особый интерес представляет образование комплексных соединений при взаимодействии твердых веществ, что исключает влияние растворителя. [23]
Газовые промы-валки. [24] |
Получение газов может происходить, например, за счет взаимодействия твердого вещества и жидкости или двух жидкостей. Подобные аппараты употребляются в самом разнообразном исполнении, и здесь необходимо остановиться только на самых важных типах. [25]
Процесс взаимодействия сульфидов железа с оксидом железа проходит через газовую фазу. Рядом исследователей показано значительное многообразие кажущихся твердофазных процессов, в действительности протекающих через взаимодействие твердого вещества с газом или жидкостью или через газ - газ. [26]
Важным следствием, вытекающим из существования генетических и изологических рядов, является возможность направленного синтеза многокомпонентных, или полифункциональных, монослоев на поверхности твердых веществ. Эти соединения образуются при хемосорбции сложных молекул, сопровождающейся их диссоциацией на поверхности; при взаимодействии твердого вещества с многокомпонентными смесями; в процессе катализа, когда твердое вещество выступает как гетерогенный катализатор. Более того, развитие каталитической технологии сложных систем требует создания полифункциональных катализаторов. [27]
Образование комплексного соединения может происходить при взаимодействии иона не только с водой, но и с другими нейтральными молекулами. С другой стороны, комплексообразование е обязательно должно протекать в растворе - комплексные соединения часто образуются и при взаимодействии твердых веществ с газообразными. Сущность процесса остается при этом той же самой и заключается в присоединении нейтральных молекул к тому или иному иону соли за счет возникающего между ними взаимного притяжения. [28]
Образование комплексного соединения может происходить при взаимодействии иона не только с водой, но и с другими нейтральными молекулами. С другой стороны, комплексообразование не обязательно должно протекать в растворе - комплексные соединения часто образуются и при взаимодействии твердых веществ с газообразными. Сущность процесса остается при этом той же самой и заключается в присоединении нейтральных молекул к тому или иному иону соли за счет возникаюЩего между ними взаимного при-тяжения. [29]
Очевидно, что образование комплексного соединения может происходить при взаимодействии иона не только с водой, но и с другими нейтральными молекулами. С другой стороны, комплексообразование не обязательно должно протекать в растворе - комплексные соединения часто образуются и при взаимодействии твердых веществ с газообразными. Сущность самого процесса остается при этом той же самой и заключается в присоединении нейтральных молекул к тому или иному иону соли за счет возникающего между ними взаимного притяжения. [30]