Cтраница 2
Применяется несколько способов изображения состава трех-компонентных систем. В одном из них используют треугольную систему координат. [16]
Точка пересечения трех плоскостей дает изображение состава системы. [17]
Если состав системы выражается не долями, а отношениями, то для изображения состава системы поступают следующим образом. Некоторая точка прямой линии принимается за начало координат и считается отвечающей чистому растворителю, количество растворенного вещества откладывается на прямой от этой точки. При таком способе изображения точка, отвечающая чистому растворенному веществу, лежит в бесконечности. [18]
В практике исследования двойных систем нередко возникает необходимость переходить от одного метода изображения состава системы к другому. [19]
Это объясняется одним из свойств равносторонних треугольников, которое Гиббс положил в основу изображения состава трех-компонентных систем: если из любой точки, лежащей внутри треугольника, опустить перпендикуляры на стороны треугольника, то сумма длин этих перпендикуляров будет равна высоте треугольника. [20]
Метод Гиббса основан на использовании первого свойства равностороннего треугольника. Для удобства изображения состава трех-компонентной системы по методу Гиббса каждую высоту треугольника делят на 100 ( или 10) равных частей и через точки деления проводят прямые, параллельные сторонам треугольника. [21]
Метод Гиббса основан на использовании первого свойства равностороннего треугольника. Для удобства изображения состава трех-компонентной системы по методу Гиббса каждую высоту треугольника делят на 100 ( или 10) равных частей и через точки деления проводят прямые, параллельные сторонам треугольника. Чтобы по методу Гиббса указать состав трехкомпонентной системы, изображенной на диаграмме фигуративной точкой / С ( рис. 154), из точки К опускают перпендикуляры на стороны треугольника. Длина каждого перпендикуляра будет отвечать содержанию одного из компонентов: процентное содержание компонента А характеризуется отрезком K. [22]
Это вызвано тем, что при построении диаграмм растворимости по методу Левенгерца мы пользовались косоугольной системой координат. Криволинейность путей кристаллизации затрудняет анализ фазовых превращений на изотермах растворимости и является существенным недостатком этого метода изображения состава систем. [24]
По этой оси откладывается молярная доля xi или иная величина, характеризующая концентрацию одного из компонентов смеси. Для тройной системы необходимо задать концентрации двух компонентов, а поэтому требуются две независимые координатные оси и изображение состава системы на плоскости. [25]
Чаще всего четырехкомпонентные системы рассматривают при какой-то заданной температуре. Поэтому наиболее употребительным видом диаграммы растворимости таких систем является изотермическая. Для изображения состава системы применяют правильный тетраэдр, выбранным свойством является растворимость; на диаграмме изображают составы насыщенных растворов, находящихся в равновесии с твердыми фазами. [26]
Реакции обмена между солями ограничивают число факторов равновесия взаимной системы. Поэтому взаимные солевые системы из шести солей, в которых возможно протекание двух реакций обмена, относятся к четверным, а не к шестерным. Однако состав их не может быть изображен с помощью тетраэдра или другими методами, использующимися для изображения состава четверных невзаимных систем. [27]
Рассмотренные ранее диаграммы состояния бинарных систем позволяют определить состав данной системы с помощью одной координатной оси. По этой оси откладывается молярная доля Xi или иная величина, характеризующая концентрацию одного из компонентов смеси. Для тройной системы необходимо задать концентрации двух компонентов, а поэтому требуются две независимые координатные оси и изображение состава системы на плоскости. [28]
![]() |
Построение фигуративной точки состава твердой фазы по методу Скрейнемакерса. [29] |
Состав твердой фазы при этом в соответствии с правилом распада одной системы на две другие, должен лежать на одной прямой с составом остатка и жидкой фазы. Очевидно, положение фигуративной точки твердой фазы на диаграмме растворимости определяется пересечением этих двух или нескольких прямых. Данный вывод справедлив при изображении состава системы с помощью треугольника или другой фигуры конечных размеров. Если же твердая фаза отвечает составу одного из компонентов, фигуративная точка ее будет удалена в бесконечность. [30]