Cтраница 2
Если реакция протекает при постоянном давлении, то изменение теплового эффекта равно изменению энтальпии. [16]
![]() |
Измерительный мост катарометра.| Ячейки катарометров. [17] |
По принципу моста сопротивления устроены термохимические детекторы, основанные на изменении теплового эффекта каталитического сжигания газа на поверхности платиновой нити. Поскольку тепловой эффект сгорания достаточно велик, чувствительность термохимических детекторов значительно выше, чем катарометров. [18]
Для получения более точных значений величин AZ, ДЯ, AS необходимо учесть изменение теплового эффекта и теплоемкости с температурой. [19]
![]() |
Зависимость константы диссоциации уксусной ( Г и масляной ( 2 кислот от температуры. [20] |
Для получения более точных значений величин AG, ДЯ, AS необходимо учесть изменение теплового эффекта и теплоемкости с температурой. [21]
Для более точного расчета изменения константы равновесия в широких интервалах температур необходимо учесть изменение теплового эффекта в зависимости от температуры, что существенно усложняет интегрирование уравнений изохоры и изобары. [22]
Для реакций, в которых тепловой эффект зависит от температуры, рассмотренный закон дает возможность определить изменения теплового эффекта с изменением температуры реакции, если известны теплоемкости всех веществ, участвующих в реакции. Однако при практических расчетах обычно требуется знать не изменение теплового эффекта, а его величину при определенной температуре реакции. Поэтому уравнение ( 10) надо предварительно интегрировать. При этом необходимо учитывать, что теплоемкости реагирующих веществ сами зависят от температуры. [23]
Для точных расчетов тепловой эффект реакции диссоциации необходимо брать при температуре горения, поскольку она влияет на изменение теплового эффекта. При более точных расчетах и очень высоких температурах необходимо учитывать диссоциацию молекул водорода и кислорода. [24]
В рассмотренной форме уравнения ( VI, 32) и ( VI, 33) определяют только изменение теплового эффекта с температурой. [25]
Проведя аналогичные расчеты для других галидов серебра и сопоставляя результаты с АН0бр, отмечаем, что закономерности изменения тепловых эффектов могут при этом изменяться коренным образом. [26]
Эти данные также иллюстрируются рис. 1, на котором для реакций, идущих с образованием воды, показана температурная зависимость изменения теплового эффекта, приходящегося на один углеродный атом образовавшегося углеводорода. Тепловые эффекты, как следует из рассмотрения рис. 1, незначительно изменяются с температурой. Тепловые эффекты образования насыщенных углеводородов, отнесенные на один углеродный атом, уменьшаются с увеличением длины цепи молекулы углеводорода. В то же время тепловые эффекты образования олефинов с увеличением числа атомов углерода в молекуле возрастают. [27]
Условия равенства начальных и конечных температур не соответ-вок на температуру реакции), а составляют более 100 % вследствие умень-соответствует введению поправок на изменение тепловых эффектов с тем-средних разностей температур. [28]
Поэтому необходим систематический контроль состава полу-чаемых газов, осуществляемый обычно автоматическими газоанализаторами с сигнализирующими устройствами, действие которых основано, например, на изменении теплового эффекта при каталитическом сжигании водорода, на изменении теплопроводности или плотности газов. [29]
Во многих случаях исследования смесей индивидуальных нормальных алканов калориметрическим методом основное внимание уделяется определению температур фазовых и модификационных переходов и в меньшей степени изучается изменение тепловых эффектов, характеризующих изменение межмолекулярного взаимодействия компонентов смесей. Термограммы, полученные в процессе экспериментов обрабатывались и представлялись в виде графических зависимостей температур или энтальпии фазовых и модификационных переходов от состава исследуемых смесей. [30]