Cтраница 1
![]() |
Фазовая диаграмма воды ( масштаб не соблюдается. [1] |
Изучение гетерогенных систем сильно упростилось после обобщения, предложенного в 1874 г. Гиббсом. [2]
Если при изучении гетерогенных систем диаграммы состав-свойство только подтверждают и уточняют результаты, полученные методами термического анализа и микроструктуры, то в области гомогенных равновесий закономерности изменения физических свойств позволяют определить состав и химическую природу соединений. [3]
Первый вопрос, возникающий при изучении гетерогенных систем, состоит в определении возможного числа одновременно присутствующих фаз и зависимости этого числа от таких параметров, как температура, концентрация, давление. [4]
Концепция макро - и микросмешения является плодотворной при изучении гетерогенных систем, поскольку одну из двух фаз в них можно рассматривать как жидкость в макросостоянии. Например, твердая фаза в системе, состоящей из твердого вещества и жидкости, может считаться второй жидкостью, находящейся в макросостоянии, поскольку каждая частица твердой фазы представляет собой четко выраженную глобулу, которая содержит множество молекул и имеет резкие границы. [5]
В связи с этим, одной из важных задач изучения гетерогенных систем типа стекло - эластомер является количественное исследование корреляции структура-свойства, а также поиск эффективных путей регулирования фазовой структуры как при полимеризации, так я при переработке. [6]
Гораздо меньшее число кинетических исследований может быть отнесено к изучению гетерогенных систем. Легко убедиться, что эта относительная непопулярность обусловлена отнюдь не отсутствием оригинальных исследований, которыми изобилует эта область, и еще в меньшей степени - недостатком проблем, требующих решения. Скорее разнообразие и сложность ситуаций, с которыми приходится сталкиваться в гетерогенной кинетике, обескураживают исследователей, пытающихся сформулировать основы достаточно общей теории в этой области. [7]
Это показывает, что, желая избежать путаницы при изучении гетерогенных систем, необходимо точно установить, какие объемы ( V или Vr) следует рассматривать. [8]
Правило фаз сформулировано Д. Н. Гиббсом в 1876 г. Это правило служит основой классификации и изучения гетерогенных систем. [9]
Правило фаз дано Гиббсом в 1876 г. Это правило служит основой классификации и изучения гетерогенных систем. [10]
В настоящее время правило фаз является руководящим ПРИНЦИПОМ, лежащим в основе классификации и изучения гетерогенных систем. Оно имеет большое значение как критерий равновесного состояния систем и помогает в решении ряда производственных задач, связанных с процессами в химических многофазных системах. [11]
В настоящее время правило фаз является руководящим принципом, лежащим в основе классификации и изучения гетерогенных систем. Оно имеет большое значение как критерий равновесного состояния систем и помогает в решении ряда производственных задач, связанных с процессами в химических многофазных системах. [12]
Комбинация ГХ-ДТА, по-видимому, впервые была предложена Коненко, Ферапонтовым и Толстопятовой [33] для изучения гетерогенных систем. [13]
При исследовании гомогенных систем используются тепловые, механические, оптические, электрические, магнитные и другие свойства; при изучении гетерогенных систем - давление пара, температура плавления ( кристаллизации), температура кипения. [14]
При исследовании гомогенных систем используются епловые, механические, оптические, электрические, магнитные и дру - ие свойства; при изучении гетерогенных систем - дав-тение пара, температура плавления ( кристаллизации), температура шпения. [15]