Cтраница 1
Влияние гидратации на анионный обмен особенно велико для сульфатных систем. [1]
Влияние гидратации на устойчивость коллоидов изучено недостаточно, однако ясно, что оно неодинаково для золей гидрофильных и гидрофобных. Некоторая гидратация последних объясняется гидратацией адсорбированных ионов или молекул. После снижения заряда гидратные оболочки уже не препятствуют слипанию частиц. Коллоиды с гидрофильной поверхностью сохраняют устойчивость и после устранения заряда. [2]
Влияние гидратации обусловлено способностью молекул воды присоединяться к аниону соли амина, связывая его и тем самым снижая способность этого аниона участвовать в реакциях экстракции. [3]
Количественно оценить влияние гидратации очень сложно. [4]
Сравнительное изучение влияния гидратации солей на их растворимость в воде [78, 79] показывает, что в громадном большинстве случаев выделение конституционной воды сопровождается уменьшением растворимости, отчего гидраты являются обыкновенно растворимее соответствующих им ангидридных форм. Выделение так называемой кристаллизационной воды вызывает изменения в обратном направлении. [5]
По этой причине влияние гидратации сказывается в наибольшей степени при экстракции солями четвертичных аммониевых оснований; селективность минимальна при экстракции первичными аминами. [6]
С точки зрения влияния гидратации на количественные свойства раствора следует считать, что первичная гидратация оказывает влияние на первое и второе слагаемое формулы ( 5), а вторичная гидратация - на первое и третье слагаемое. [7]
Рассмотрен вопрос о влиянии гидратации ионов на термодинамические свойства раствора. Найдено, что в формулах для ряда термодинамических свойств раствора ( энтальпия, объем, теплоемкость и др.) отсутствуют логарифмические члены, независимо от количества и состава жидких гидратов, присутствующих в растворе. Показано, что из развиваемой теории растворов электролитов вытекают формула Мэссона и формула Рендалла и Россини для кажущихся молярных объемов и теплоемкостей растворов. [8]
Если принять, что влияние гидратации на самодиффузию в этих растворах сильно гидратированных ионов преобладает, то уравнение (3.4.34) приводит к соотношению / ic /, где h - среднее число гидратации ионов. Если, однако, снижение коэффициента самодиффузии приписать эффекту препятствий, то уравнение (3.4.31) дает Лс1аФ, и в этом случае h является мерой величины гидратированного иона. В случае малых и многозарядных ионов эффект гидратации превалирует, в то время как для больших ионов с малым зарядом преобладает эффект препятствий. Однако надежных данных для полной интерпретации этого явления недостаточно. [9]
![]() |
Гидратационное разрушение сланца.| Влияние влажности на сопротивляемость сланца. [10] |
Наряду с этим исследовалось влияние гидратации на разрыв и сопротивляемость ( прочность) сланца - характеристики пород, которые часто не учитывают. На рис. 3.7 показаны результаты опытов на разрыв от гидратационных напряжений. [11]
Анбар и другие [120] изучили влияние гидратации ионов на кинетику реакций, катализируемых основаниями в концентрированных щелочных растворах. С учетом тригидратиро-ванного гидроксильного иона уравнения были также выражены через стехиометрическую концентрацию гидроксила Сон - и концентрацию свободной воды Сн2о - Был сделан вывод о том, что зависимость скорости от основности в щелочном растворе означает изменение числа молекул воды, участвующих в гидратации переходного состояния. [12]
В этой работе ставилось целью изучить влияние гидратации сильно поляризующих катионов на устойчивость аниона BF4 и определить, могут ли соли таких катионов существовать в безводном состоянии. [13]
По Курону39, совершенно очевидным представляется влияние гидратации адсорбированного вещества. [14]
На основании изменения окраски бромата кобальта под влиянием гидратации были разработаны как визуальный [52], так и фотоэлектрический [53] методы определения воды в газообразном топливе, В последнем случае Пфистер и Керли [53] пропускали водяной пар в раствор бромистого кобальта в бутаноле и затем измеряли поглощение света при длине волны 660 ту. Были установлены значения содержания воды в текстильных материалах [58] и в обезвоженных пищевых продуктах [59] в зависимости от равновесных значений влажности воздуха. [15]