Cтраница 1
Уравнение Гиббса-Гельмгольца связывает также температурный коэффициент гальвани-потенциала отдельного электрода с энергетическими эффектами или с изменением энтропии протекающей на его поверхности электродной реакции. Однако поскольку эти параметры для изолированной электродной реакции в отличие от общей токообразующей реакции) опытно не определяемы, это уравнение не может быть использовано для расчета данного температурного коэффициента. [1]
Уравнение Гиббса-Гельмгольца будет рассмотрено подробнее в гл. [2]
![]() |
Диаграмма для получения дифференциальных уравнений Максвелла. [3] |
Уравнения Гиббса-Гельмгольца - это два уравнения, одно из которых связывает внутреннюю энергию U со свободной энергией F, а другое энтальпию Н со свободной энтальпией Z. [4]
Уравнения Гиббса-Гельмгольца в этом виде находят широкое применение в химической термодинамике. Эти уравнения весьма важны и для анализа обратимых гальванических элементов. [5]
Используя уравнение Гиббса-Гельмгольца и повторяя рассуждения, подобные приведенным выше ( стр. [6]
Это есть важное уравнение Гиббса-Гельмгольца, устанавливающее связь между внутренней энергией и свободной энергией. [7]
Рассмотрим применение уравнений Гиббса-Гельмгольца на примере работы гальванического элемента. [8]
Это уравнение называется уравнением Гиббса-Гельмгольца. [9]
Формула (4.45) является уравнением Гиббса-Гельмгольца. [10]
![]() |
S. Температурная зависимость удельных избытков термодинамических параметров в поверхностном слое. свободной энергии а, полной энергии Е, энтропии Ч я скрытой теплоты образования поверхности щТ. [11] |
Выражение (1.4) - аналог уравнения Гиббса-Гельмгольца. [12]
Уравнения (2.10) и (2.11) называются уравнениями Гиббса-Гельмгольца. Они выражают связь между тепловыми эффектами химических реакций и максимальной работой. [13]
Во всех других случаях необходимо пользоваться уравнением Гиббса-Гельмгольца. [14]
Уравнения (2.103) - (2.105) также называются уравнениями Гиббса-Гельмгольца. [15]