Cтраница 1
Электростатическая теория сильных электролитов позволяет вычислить коэффициент активности отдельного иона и средний коэффициент активности сильного электролита. [1]
Выводы электростатической теории сильных электролитов Дебая и Гюккеля соответствуют опытным данным в области разбавленных растворов. Однако уже при относительно низких концентрациях становится заметным отклонение от теоретических предельных законов. В частности, теория Дебая-Гкжкеля не объясняет аномальный ход кривых электропроводности в раст-ворителях с малыми диэлектрическими постоянными. [2]
В электростатической теории сильных электролитов доказывается, что многие свойства растворов зависят от ионной силы, в частности электропроводность растворов и коэффициенты активности. [3]
Выводы электростатической теории сильных электролитов Дебая и Гюккеля соответствуют опытным данным в области разбавленных растворов. Однако уже при относительно низких концентрациях становится заметным отклонение от теоретических предельных законов. В частности, теория Дебая-Гюккеля не объясняет аномальный ход кривых электропроводности в растворителях с малыми диэлектрическими постоянными. [4]
Выводы электростатической теории сильных электролитов Дебая и Хюккеля соответствуют опытным данным в области разбавленных растворов. Однако уже при относительно низких концентрациях становится заметным отклонение от теоретических предельных законов. Теория Дебая - Хюккеля не объясняет аномальный ход кривых электропроводности в растворителях с малыми диэлектрическими постоянными. [5]
![]() |
Влияние высокой напряженности поля на электропроводность растворов KsFe ( CN e. Цифры на кривых указывают концентрацию раствора. [6] |
Влияние высокой напряженности поля было обнаружено до разработки электростатической теории сильных электролитов. Теория объяснила факт, установленный экспериментально. Опыты по определению электропроводности при напряженности поля порядка 2 105 в / см требуют соблюдения ряда предосторожностей. Огромные токи, протекающие в электролите, должны вызывать повышение температуры, что недопустимо. [7]
![]() |
Влияние высокой напряженности поля на электропроводность растворов KsFe ( CN6. Цифры на кривых указывают концентрацию раствора. [8] |
Влияние высокой напряженности поля было обнаружено до разработки электростатической теории сильных электролитов. Теория объяснила факт, установленный экспериментально. [9]
Влияние высокой напряженности поля было обнаружено до разработки электростатической теории сильных электролитов. Теория объяснила факт, установленный экспериментально. Опыты по определению электропроводности при напряженности поля порядка 2 105 В / см требуют соблюдения ряда предосторожностей. [11]
Нужно иметь в виду, что уравнения ( 11 52) и ( 11 53) вытекают из электростатической теории сильных электролитов, которая не содержит в себе положений, исключающих возможность неполной диссоциации на ионы. Но, применяя электростатическую теорию, необходимо пользоваться величиной истинной, а не кажущейся степени диссоциации. [12]
Нужно иметь в виду, что уравнения ( II, 52) и ( II, 53) вытекают из электростатической теории сильных электролитов, которая не содержит в себе положений, исключающих возможность неполной диссоциации на ионы. Но, применяя электростатическую теорию, необходимо пользоваться величиной истинной, а не кажущейся степени диссоциации. [13]
![]() |
Зависимость коэффициента активности неэлектролита и электролитов от концентрации. [14] |
Теория растворов электролитов должна учитывать все эти эффекты. Электростатическая теория сильных электролитов, однако, оперирует только кулоновскими силами, действующими на больших расстояниях, и, таким образом, ее справедливость ограничена рамками разбавленных растворов; эта теория принимает также и другие упрощающие предположения. [15]