Cтраница 2
![]() |
Изотермическая диаграмма растворимости системы КС1 - NaCl - H2O при 25 и 100 С в прямоугольном треугольнике состава. [16] |
Точка С ( эвтоническая точка) характеризует состав раствора, насыщенного обеими солями. [17]
На рис. 37 эвтоническая точка Е конгруэнтная, а точка превращения Р - инконгруэнтная. В точке Р выделившиеся ранее кристаллы В растворяются, а в осадок переходят двойная соль S и соль D - кристаллы В превращаются в кристаллы двойной соли. Последовательность процесса кристаллизации при изотермическом испарении зависит от первоначального положения фигуративной точки солевой массы раствора. [18]
![]() |
Изотерма растворимости с инкон-груэнтной точкой превращения. [19] |
Геометрическим признаком конгруэнтности эвтонической точки служит нахождение ее внутри треугольника, образованного точкой Л и точками солей, равновесных с эвтоническим раствором. Действительно, на рис. 5.24 линия AD разделяет треугольник системы ABC на два треугольника, соответствующие системам ABD и ADC. Обе эвтоники конгруэнтные, так как при испарении раствора любого начального состава после достижения им эвтонического состава соотношение солей в последнем будет тождественно соотношению солей в выпадающем осадке; система высохнет до конца без изменения состава раствора, фигуративная точка которого останется неподвижной в эвтонической точке. То же можно сказать и относительно эвтонической точки Е на рис. 5.26. Точка же Р на этой диаграмме инконгруэнтная - она находится за пределами треугольника ABD. [20]
Это произойдет в эвтонической точке 625, когда последние кристаллы NaCl окажутся растворенными и раствор в отношении NaCl станет ненасыщенным. [21]
![]() |
Изотермы растворимости четверной системы простого эвтонического типа. [22] |
Соединительные прямые между эвтоническими точками тройных систем и фигуративными точками соответствующих солей также транслируются в область четверного состава. Они описывают линейчатые поверхности, скользя концами по линиям тройных эвтоник, которые попарно пересекаются ( прекращаются) с соединительными линиями между четверной эвтонической точкой и фигуративными точками солей. Линейчатые поверхности отвечают концу первичного выделения солей. [23]
Точка FIOO является эвтонической точкой тройного насыщения раствора - содой, двойной солью ( NaKCO3) и сульфатом калия. Она инконгруэнтна, так как расположена вне треугольника, вершинами которого являются полюсы кристаллизации соды, двойной соли ( 2К 50, ЗОГ 0) и сульфата калия. Поэтому после достижения фигуративной точкой точки FIOO в твердую фазу начнет выделяться вместе с сульфатом калия двойная соль, а выпавшая ранее сода будет растворяться. Дальнейшее упаривание раствора вызывает перемещение фигуративной точки раствора по изотерме FIOO - GIOO с выделением в твердую фазу двойной соли и сульфата калия. [24]
Определены составы в эвтонических точках при 20 и 40; комплексы Ca ( N03) 2 4CO ( NH2) 2 и Ca ( N03) 2 Co ( NH2) 2 ЗН20 растворяются конгруэнтно, что упрощает их получение. [25]
![]() |
Клинографическая проекция изотермы растворимости в четверной системе с конгруэнтно растворяющейся двойной солью. [26] |
На диаграмме рис. 46 эвтоническая точка Е конгруэнтна, а точка превращения Р - инконгру-энтна. [27]
Линии внутри квадрата, соединяющие эвтонические точки, отвечают совместному выделению в твердую фазу двух солей, поля кристаллизации которых соприкасаются. Из рис. 82 видно, что наименьшей растворимостью обладает NaHCO3, поле кристаллизации которого ( поверхность / - IV-PI - Р2 - /) наиболее велико. [28]
![]() |
Солевой состав растворов системы Na2Mo04 - Na2C03 - Н20 при 25.| Изотерма 25 растворимости в системе - Na2CO3 - Н2О. [29] |
Таким образом, положения эвтонических точек, выраженные в молекулярных эквивалентах, в обеих исследованных системах весьма близки, что указывает на влияние общей обеим системам соли - молибдата натрия, которая, конечно, и является причиной комплексообразования. [30]