Cтраница 1
Тройные и многокомпонентные системы, образованные неорганическими веществами. [1]
![]() |
Фазовая диаграмма многокомпонентной смеси. [2] |
Из тройных и многокомпонентных систем хорошо изучены системы метан-пропан-пентан, метан-бутан-декан, бензин и др. В общем, их фазовые характеристики сходны с фазовыми характеристиками бинарных систем, но в то же время имеется и существенное различие. Для бинарных и многокомпонентных систем точка, в которой фазы становятся идентичными, не соответствует ни наивысшему давлению, ни наивысшей температуре, при которой могут существовать обе фазы. [3]
![]() |
Типы диаграмм распределения компонента между химическими соединениями. [4] |
В тройных и многокомпонентных системах возможно образование соединений бинарного, тройного и более сложного состава. Общим методом определения состава химических соединений, образующихся в тройных и многокомпонентных системах, служит разбиение их на бинарные. [5]
Экспериментальные данные по тройным и многокомпонентным системам, приводимые в литературе [1, 8, 10, 12, 17, 28, 30], показывают, что для точного выражения равновесных данных необходимо учитывать влияние состава фаз. [6]
Таблицы содержат данные по растворимости некоторых тройных и многокомпонентных систем, представляющих интерес для широкого круга химиков. [7]
Третий том содержит данные по растворимости 3545 тройных и многокомпонентных систем, образованных неорганическими веществами. Он представляет собой наиболее полную систематизированную сводку данных всей мировой литературы, учтенной до середины 1965 года. [8]
В справочнике представлены систематизированные данные по плавкости двойных, тройных и многокомпонентных систем, образованных хлоридами и оксихлоридами элементов. [9]
Научные исследования относятся к области гетерогенных равновесий в тройных и многокомпонентных системах. Предложил ( 1893) так называемый метод остатков, позволяющий определять химический состав твердых фаз, кристаллизующихся в тройных системах, не отделяя эти фазы от маточного раствора. [10]
Для расчета равновесия по приведенным уравнениям необходимы опытные данные по равновесию тройных и многокомпонентных систем, получение которых сопряжено со значительными трудностями. Исключением в этом отношении является модель Вильсона [114], которая требует для описания состояния равновесия многокомпонентных систем только задания экспериментальных данных по бинарным системам, входящим в данную многокомпонентную систему, и физико-химических свойств чистых компонентов. [11]
На основе сделанных выше допущений могут быть получены также теоретические уравнения для тройных и многокомпонентных систем. Далее, теплота смешения компонентов 1 и 2 предполагается малой и поведение системы 1 - 2 - близкой к идеальному. [12]
Справочник представляет собой систематизированную сводку опубликованных в мировой литературе работ по плавкости двойных, тройных и многокомпонентных систем из безводных хлоридов и оксихлоридов элементов, содержащих и не содержащих свободный металл или хлор. [13]
Справочник представляет собой систематизированную сводку опубликованных в мировой литературе работ по плавкости двойных, тройных и многокомпонентных систем из безводных хлоридов и окси-хлоридов элементов, содержащих и не содержащих свободный металл или хлор. [14]
Недавно Даркин [55] показал возможность приложения общих уравнений Гиббса - Дюгема к тройным и многокомпонентным системам для вычисления интегральной избыточной молярной свободной энергии и парциальной избыточной молярной свободной энергии или коэффициентов активности для всех компонентов, если известен коэффициент активности одного компонента. [15]