Cтраница 4
Галлий, индий и особенно таллий в отличие от алюминия относительно устойчивы в низших степенях окисления. Таллий в наиболее прочных соединениях одновалентен. Их окислы термодинамически гораздо менее устойчивы, чем окисел алюминия. От алюминия к галлию электроотрицательность заметно возрастает, затем при переходе к индию еще несколько повышается и вновь понижается к таллию. Окислы трехвалентных галлия, индия и таллия амфотерны и имеют преобладающий основной характер. Окись таллия - сильное основание, она сходна с окислами щелочных металлов. [46]
Комплексы циркония более устойчивы, чем соответствующие комплексы гафния. Из дикарбоновых кислот наиболее прочные соединения с цирконием и гафнием образует щавелевая кислота. Константы равновесия комплексов циркония и гафния с оксикис-лотами уменьшаются в следующем ряду кислот: триоксиглутаровая лимонная винная молочная - яблочная. Нарушение этого правила наблюдается только в одном случае: К для лактата гафния больше, чем К. [47]
В табл. 7 приведена относительная глубина вдавливания пуансона для различных материалов, обработанных стальными вращающимися щетками. При этой глубине получается наиболее прочное соединение. [48]
В табл. 7 приведена относительная гяубииа-вдавливания пуансона для различных материалов, обработанных стальными вращающимися щетками. При этой глубине получается наиболее прочное соединение. [49]
![]() |
Диаграмма плавкости системы К-РЬ. [50] |
На рис. 117 приведена диаграмма плавкости системы К-Pb. На диаграмме видно, что наиболее прочное соединение в данной системе плавится при 568 С; все остальные соединения плавятся при более низких температурах. [51]
Стабильность галоидоводородных соединений резко падает от фтора к йоду. Если HF является одним из наиболее прочных соединений фтора и не диссоциирует даже при очень высоких температурах, то HJ заметно диссоциирует уже при температурах 200 - 300 С. [52]
Модифицированные поливинилфторидные пленки могут быть нанесены на металлы, дерево, асбест [143,144], полимерные листы или пленки методом горячего прессования, импульсного или диэлектрического нагревания. Показано, что последний способ позволяет получать наиболее прочные соединения. [53]
Для серебра окись ( отношение: - - - 1350: 100) менее прочна, чем хлористое ( отношение-33 100), а йодистое соединение ( отношение веса металла к весу галоида - 85: 100) есть наиболее прочное. Из этих и подобных им примеров видно, что наиболее прочными соединениями оказываются те. Это отчасти может быть объяснено притяжением однородных атомов и после перехода их в соединение с другими. Притяжение однородных частиц, таким образом, противодействует притяжению разнородных. Первое, конечно, не побеждает последнего-иначе было бы распадение, но все-таки уменьшатся прочность. В случае же равенства или близости величины соединяющихся масс, притяжение однородных частей будет наименее противодействовать прочности соединения; иначе говоря, при неравенстве соединенных масс частицы имеют наклонность перейти в элементарное состояние, разрушиться, чего нет в такой мере при равенстве соединяющихся масс. Поэтому существует стремление больших масс соединяться с большими, а малых с малыми, напр. Особенно ясно влияние равенства масс на прочность при повышении температуры. А ( гО, HgO, АиЮ и тому подобные окислы, составленные из неравных масс, разлагаются в жару, тогда как окислы легких металлов не так легко как и вода) разлагаются в жару; AgCI и AgJ приближаются к условию равенства масс и не разлагаются уже нагреванием. Самые прочные относительно действия жара окислы суть: MgO, CaO, SiO2, A1 - O3, приближающиеся к условию равенства масс. По этой же причине HJ легче разлагается, чем HCI. Это объясняется отчасти тем, что, принимая теплоту за движение и зная, что атомная теплоемкость простых тел одинакова, должно полагать, что количество движения атомов ( их живая сила) одинаково, а так как оно равно произведению массы ( веса атома) на квадрат скорости, то чем больше пай, тем меньше квадрат скорости, и если веса паев близки, то и скорости движения атомов близки. [54]
Тепловой эффект реакции образования может служить показателем прочности химических соединений. Реакции, идущие со значительным положительным тепловым эффектом, дают наиболее прочные соединения. Например, образование из элементов окиси алюминия А12О3, являющейся довольно прочным соединением, сопровождается тепловым эффектом, равным 378 ккал / моль; образование малоустойчивой окиси серебра сопровождается тепловым эффектом, равным 6 5 ккал / моль. [55]