Cтраница 1
Теплота растворения водорода в жидком магнии составляет 20640 кал / моль. [2]
Теплота растворения водорода в водном растворе МЭА равна 14 кДж / / моль. [3]
Определены теплоты растворения водорода в палладий-рутениевых сплавах, содержащих до 13 % рутения. С увеличением концентрации рутения дифференциальные теплоты монотонно снижаются. [4]
По данным работы [277], теплота растворения водорода в а - и р-фазах титана равна - 21800 и - 28000 кал / моль соответственно. [5]
С другой стороны, Темкин ссылается на опыты Федоровой и Фрумкина [276], в которых наблюдалась значительная зависимость теплоты растворения водорода в р-фазе палладия от концентрации. [6]
Изучена растворимость водорода в диборане при 113 - 181 К и давлении водорода 0 - 40 ат ( рис. V. Теплота растворения водорода составляет 0 386 - 0 601 ккал / моль. [7]
Из перечисленных газов лучше всего растворяется метан. Теплота растворения водорода в Ф-13 540 кал1моль теплота растворения азота при - 110 и - 180 С равна 380 и 1450 кал / молъ соответственно, для окиси углерода эти величины составляют 340 и 1650 кал / моль. [8]
Более серьезное замечание было сделано Бударом [265] при обсуждении вопроса о постоянстве теплоты растворения газов в металлах. Основываясь на том, что теплота растворения водорода в металле не уменьшается с увеличением концентрации водорода, Будар сделал заключение, что аналогичная закономерность может иметь место и в случае поверхности. Теплота растворения водорода в р-титане [269] при концентрациях, меньших 10 атомн. Это увеличение теплоты растворения обусловлено расширением решетки. В данном примере имеет также место обмен с электронами проводимости металла. Поэтому, если при растворении не происходит изменения теплоты процесса с увеличением концентрации, то можно ожидать, что оно не будет наблюдаться и при обмене электронами между хемосорбирован-ными атомами и поверхностным слоем электронов. [9]
Более серьезное замечание было сделано Бударом [265] при обсуждении вопроса о постоянстве теплоты растворения газов в металлах. Основываясь на том, что теплота растворения водорода в металле не уменьшается с увеличением концентрации водорода, Будар сделал заключение, что аналогичная закономерность может иметь место и в случае поверхности. Теплота растворения водорода в 3-титане [269] при концентрациях, меньших 10 атомн. Это увеличение теплоты растворения обусловлено расширением решетки. В данном примере имеет также место обмен с электронами проводимости металла. Поэтому, если при растворении не происходит изменения теплоты процесса с увеличением концентрации, то можно ожидать, что оно не будет наблюдаться и при обмене электронами между хемосорбирован-ными атомами и поверхностным слоем электронов. [10]
При низких концентрациях водорода гидридная фаза в системе уран-водород отсутствует. Есть основания полагать, что для 3 - U, y - U и жидкого урана теплота растворения водорода имеет положительное значение, в то время как теплота растворения водорода в a - U в этой области отрицательна. [11]
Таким образом, отношение концентрации водорода в ( 5-фазе к его концентрации в а-фазе не зависит от средней его концентрации в сплаве. Если энтропийные факторы для фаз близки между собой, то соотношение концентраций водорода в них определяется теплотой растворения водорода, а следовательно, концентрация водорода в р-фазе больше, чем в а-фазе, если Q, Qa - Следовательно, концентрация водорода будет больше в той фазе, для которой теплота растворения меньше. [12]
С - константа, Es - теплота растворения, R - газовая постоянная, Т - абсолютная температура. В координатах InS - ЦТ данная зависимость изображается прямой линией, по наклону которой можно судить о теплоте растворения водорода в данном металле. Растворение сопровождается обычно незначительным увеличением объема металла; при этом электрические и структурные свойства изменяются незначительно, прочностные свойства металлов резко меняются. [13]
При низких концентрациях водорода гидридная фаза в системе уран-водород отсутствует. Есть основания полагать, что для 3 - U, y - U и жидкого урана теплота растворения водорода имеет положительное значение, в то время как теплота растворения водорода в a - U в этой области отрицательна. [14]
Из кривых заряжений, снятых при 15, 24 и 48 С, рассчитаны по уравнению Клаузиуса-Клапейрона дифференциальные теплоты сорбции. Полученные данные приведены на рис. 7 и 8, При заполнении, соответствующем 0 1 г-ат Н / г-ат сплава ( рис. 8, кривая /), теплота растворения водорода в сплавах незначительно падает с ростом содержания родия в сплайе; при больших заполнениях ( например, 0 3 г-ат Н / г-ат сплава) ( рис. 8, кривая 2) наблюдается более резкое падение теплоты растворения с увеличением содержания Rh в сплаве. [15]