Cтраница 3
![]() |
Изменение концентрации твердого и жидкого растворов в процессе кристаллизации. [31] |
Проследим за изменением состава кристаллов твердого и жидкого растворов в процессе кристаллизации сплава состава / С. [32]
![]() |
Энергия решеток ( кДж / моль, вычисленная по формуле Капустинского. [33] |
Для сложных по составу кристаллов энергию решетки по порядку величины можно оценить, разбирая формулу вещества на нейтральные группы и оценивая энергию каждой группы отдельно. [34]
Вода, входящая в состав кристаллов, называется к р и-сталлизациоиной. [35]
Вода, входящая в состав кристаллов, называется кристаллизационной. [36]
Води, входящая в состав кристаллов, называется кристаллизационной, а сами вещества, содержащие кристаллизационную воду, называются кристаллогидратами. Они известны лишь для некоторых ( далеко не для всех) солей. Кристаллогидрат каждого вещества содержит вполне определенное число молекул кристаллизационной воды. Формулы кристаллогидратов точно показывают, сколько молекул воды приходится на одну молекулу соли. [37]
В реальных условиях охлаждения состав кристаллов получается неоднородным. Это происходит потому, что скорость кристаллизации больше скорости диффузии и у кристаллов, образующихся при температуре выше ( л, не успевает произойти диффузионное перераспределение компонентов. Внутренние участки кристалла обогащаются тугоплавким компонентом В, а наружные - компонентом А Такая неоднородность химического состава называется внутрикристолли-ческой, или дендритной, ликвацией. Ликвация чаще всего играет отрицательную роль, так как ухудшает технологические и механические свойства сплавов. [38]
Форма, размер и состав кристаллов льда в топливе различны и зависят от условий их образования. В среднедистиллятном топливе, не содержащем механических примесей, при быстром охлаждении образуются мелкие, немного удлиненные кристаллы льда размером 4 - 10 мкм, а при медленном охлаждении - 15 - 40 мкм. На плоских фильтрующих перегородках получается плоская, легко отслаивающаяся рыхлая структура кристаллов льда, не прилипающая к металлической поверхности. В объемных фильтрах кристаллы льда проникают в каналы, постепенно закупоривая их. Это топливо по свойствам, и в частности, по фракционному составу мало отличается от топлива, в котором образовались кристаллы льда. Предполагают, что некоторые углеводороды и примеси могут образовывать с водой ассоциированные комплексы, которые выделяются из топлив при низких температурах в виде кристаллов. Замечено, что участие топлива в возникновении кристаллов увеличивает объем кристаллической массы, остающейся на фильтрах, более чем в 2 раза. [39]
Следовательно, природа и состав кристаллов цеолитов, образующихся при нагревании щелочных силикаалюмогелей при данной температуре, определяются составом жидкой фазы гелей, зависящим в свою очередь от состава геля в целом, а также от условий его получения и обработки. [40]
![]() |
Молекулярная решетка кристаллов аргона ( а и иода ( б 11 - 1154. [41] |
По природе входящих в состав кристалла частиц и по типу химической связи кристаллические решетки подразделяются на молекулярные, ионные, атомные ( ковалентные) и металлические. В узлах молекулярных решеток располагаются молекулы вещества. Вещества, имеющие молекулярные решетки, обычно имеют низкие температуры плавления и кипения, высокое давление насыщенного пара. К такого типа веществам относятся, например, твердые Н2) СЬ, N2, галогены, СО2, все благородные газы ( хотя они одноатомны) и многие органические вещества. Связь между частицами в решетке осуществляется силами Ван-дер - Ваальса. [42]
![]() |
Изменение во времени фазе. Последнее тем более оче. [43] |
Существенно, что и состав кристаллов цеолитов также определяется составом жидкой фазы гелей. Как видно из данных таблицы, отношение Si02: А1203 в кристаллах растет с уменьшением концентрации щелочи и с увеличением концентрации Si02 и отношения SiOa: А1203 в жидкой фазе. [44]
Форма, размер и состав кристаллов льда в топливе различны и зависят от условий их образования. В среднедистиллятном топливе, не содержащем механических примесей, при быстром охлаждении образуются мелкие, немного удлиненные кристаллы льда размером 4 - 10 мкм, а при медленном охлаждении - 15 - 40 мкм. На плоских фильтрующих перегородках получается плоская, легко отслаивающаяся рыхлая структура кристаллов льда, не прилипающая к металлической поверхности. В объемных фильтрах кристаллы льда проникают в каналы, постепенно закупоривая их. Это топливо по свойствам, и в частности, по фракционному составу мало отличается от топлива, в котором образовались кристаллы льда. Предполагают, что некоторые углеводороды и примеси могут образовывать с водой ассоциированные комплексы, которые выделяются из топлив при низких температурах в виде кристаллов. Замечено, что участие топлива в возникновении кристаллов увеличивает объем кристаллической массы, остающейся на фильтрах, более чем в 2 раза. [45]