Cтраница 1
Реакционная способность твердых веществ может зависеть от присутствия некоторых газов, несмотря на то, что химическая реакция между этими газами и твердыми веществами не наблюдается. Газ может проникать в решетку, растворяться в твердом веществе, активность которого от этого может увеличиться или уменьшиться. Например, при образовании силиката кальция из окиси кальция и кварца, предварительное нагревание кварца в атмосфере серного ангидрида уменьшает его активность и процент связываемой им окиси кальция. Наоборот, нагревание кварца в воздухе, а еще в большей мере в атмосфере кислорода или сернистого газа, повышает его активность, облегчает его реакцию с окисью кальция. [1]
Реакционная способность твердых веществ иногда в очень заметной степени зависит от наличия примесей, но их влияние детально не изучено из-за связанных с этим экспериментальных трудностей. На практике примеси часто намеренно вводятся в реакционную смесь для ускорения реакций между твердыми веществами. Большинство таких добавок ( порой неправильно называемых флюсами) понижает самую низкую из эвтектических температур смеси, что приводит к образованию в системе небольшого количества жидкой фазы. Однако еще не установлено, все ли эффективные флюсы способствуют появлению жидкости, и вопрос о возможности катализа ( в истинном смысле слова) реакций между твердыми веществами твердыми примесями нуждается в дальнейшем изучении. [2]
На реакционную способность твердых веществ могут влиять поляризация частиц, присутствие посторонних веществ, всякого рода механические и другие воздействия извне. Эти факторы в ряде случаев увеличивают активность вещества. [3]
На реакционную способность твердых веществ могут влиять поляризация частиц, присутствие посторонних веществ, всякого рода механические и другие воздействия извне. Эти факторы в ряде случаев увеличивают активность вещества. Особенно сильно реакционная способность зависит от способа приготовления вещества. [4]
На реакционную способность твердых веществ могут влиять поляризация частиц, присутствие посторонних веществ, всякого рода механические и другие воздействия извне. [5]
На реакционную способность твердых веществ могут влиять поляризация ионов, присутствие посторонних веществ, всякого рода механические и другие воздействия извне. Эти факторы в ряде случаев увеличивают активность вещества. Особенно сильно реакционная способность зависит от способа приготовления вещества. [6]
![]() |
Кинетические кривые твердофазной реакции.| Форма кривых степени твердофазных превращений без индукционного периода. [7] |
На реакционную способность твердых веществ могут влиять поляризация частиц, присутствие посторонних веществ, всякого рода механические и другие воздействия извне. Эти факторы в ряде случаев увеличивают активность веществ. Особенно сильно реакционная способность зависит от способа приготовления вещества. К методам получения веществ с повышенной активностью относятся: осаждение из растворов, быстрое охлаждение расплавов. [8]
Известно, что реакционная способность твердых веществ находится в тесной связи с их структурой. [9]
Из предыдущих разделов ясно, что реакционная способность твердых веществ в очень большой степени зависит от их дисперсности и степени кристалличности, так как этими свойствами в значительной мере определяются структурно-чувствительные процессы диффузии, посредством которых обычно и осуществляется протекание реакции. Поэтому реакционная способность индивидуальных образцов твердого вещества в сильной степени зависит от химических способов их получения и предшествующей термической обработки. [10]
![]() |
Схема механохи. [11] |
Известны примеры настолько сильного влияния механического воздействия на реакционную способность твердых веществ, в результате которого некоторые реакции идут в нарушение требований равновесной термодинамики. [12]
Полученные результаты могут быть использованы при разработке теории управления реакционной способностью молекулярных твердых веществ, теории структурных превращений и прогнозирования полиморфизма в кристаллах с водородными связями, для оптимизации атом-атомных потенциалов в них, для понимания роли водородных связей в твердофазных превращениях молекулярных кристаллов. Результаты могут найти применение, в частности, при разработке систем для записи информации на основе молекулярных кристаллов, при модифицировании свойств материалов и лекарственных препаратов без изменения их химического состава. [13]
В начале 1930 - х годов, в связи с объяснением природы реакционной способности твердых веществ, Вагнер и Шоттки [79], также пользуясь законом действующих масс в приложении к вычислению количества дефектов и вакансий кристаллической решетки, показали возможность существования фаз нестехиометрического состава. Эта работа положена в основу современной теории катализаторов [80], полупроводников и других специальных материалов, возникших на основе применения нестехио-метрических фаз. [14]
Исследование реакции с участием твердых фаз способствует разработке теоретических основ кинетики и служит средством познания реакционной способности твердых веществ. Огромно и их практическое значение. [15]