Cтраница 1
Термическая устойчивость соединений исследовалась методом дифференциально-термического анализа на пирометре Курнакова. Первый соответствует потере воды, последний - плавлению соли. [1]
![]() |
Температуры получения, вид, рентгеноструктурные характеристики и плотность силицид - и германидхалькогенидов гафния и циркония. [2] |
Термическая устойчивость соединений уменьшается от сульфид - к теллуридсоединениям. [3]
![]() |
Давление паров над соединениями Мег2гС16 и MezHfCleJ. [4] |
Термическая устойчивость соединений понижается с уменьшением ионного радиуса щелочного металла. [5]
Термическая устойчивость соединений кремния, содержащих наряду с органоксигруппами другие функциональные заместители, как правило, невысока. Термические и термокаталитические реакции соединений такого типа, протекающие с обменом функциональными группами, рассмотрены в других разделах. [6]
Термическая устойчивость соединений кобальта может быть также повышена путем замещения перфторированных групп ацильными и алкильны-ми группами. [7]
Изучена термическая устойчивость соединений (2.345) - (2.347) в вакууме 10 3 - 0 13 10 - 2 Па и в парах воды. [8]
![]() |
Термограмма и термогравитограмма Рг ( НСОО-0 5Н2О ( платиновый тигель. [9] |
Для изучения термической устойчивости соединений, как и в случае формиата церия, использованы методы изотермического высушивания, термического и термогравиметрического анализа. [10]
По степени термической устойчивости соединений, лежащих в основе тройных интерметаллических фаз, они, как и фазы двойных систем, могут быть подразделены на несколько групп: например, фаза Т системы Mg-Си - Zn, которой отвечают и максимум ликвидуса, и минимум электросопротивления на изотерме около состава соединения MgCuZn; фазы, подобные фазе Т системы Al-Mg-Zn, для которой хотя и установлен инконгруэнтный характер плавления, но при низких температурах обнаруживается минимум электросопротивления, близкий к составу тройного соединения Al3Mg4Zn3; и, наконец, фазы, подобные фазе Т в системе А1 - Mg-Си или фазе Z системы А1 - Mg-Ga, где широкая область однородности и инконгруэнтный характер плавления сопровождаются полным отсутствием признаков сингулярности на изотермах состав-свойство. [11]
Проведено исследование термической устойчивости минералопо-добных соединений урана и реакций их дегидратации и термораспада. [12]
Стрелками показаны направления увеличения термической устойчивости соединений. [13]
Стрелками показаны направления увеличения термической устойчивости соединений. [14]
Из изложенного вытекает, что на термическую устойчивость соединений повышение координационного числа действует аналогично понижению температуры. Благодаря этому часто удается получать комплексные соединения элементов в таких валентных состояниях, обычные производные которых неустойчивы. Например, РЬСЦ медленно разлагается уже при комнатной температуре, между тем как соли Н2 [ РЬС1б ] и слабо поляризующих катионов выдерживают без разложения нагревание до 200 С. [15]