Cтраница 1
Возрастание температур плавления и кипения при увеличении молекулярных размеров и массы частично объясняется тем, что для возбуждения движения тяжелых молекул необходима большая энергия. Влияние массы молекул сказывается на температурах плавления и кипения приблизительно одинаково. [2]
Отсюда возрастание температур плавления и кипения сверху вниз по главным подгруппам V-VI-VII-VIII ( инертные газы) групп и по гомологическим рядам углеводородов; е) оно проявляется практически всегда только в притяжении. [3]
Это и объясняет возрастание температуры плавления полиаминокарбоно-вых кислот. [4]
Следует отметить, что возрастание температуры плавления 4л с увеличением дозы излучения существенно зависит от молекулярной массы. С увеличением последней уменьшается изменение / пл - Для смолы с молекулярной массой 2000 возрастание пл во всем интервале поглощенных доз излучения не обнаружено. [6]
Обозначения здесь даны в порядке возрастания температуры плавления. В литературе встречаются также другие обозначения. [7]
![]() |
Диаграмма состояния системы Na3AlF6 - Al203. [8] |
Дальнейшее добавление AbO3 приводит к возрастанию температуры плавления. [9]
Вещества в таблицах расположены в порядке возрастания температуры плавления от 20 до 417 С. Приводятся также температуры кипения, окраска, форма кристаллов, брутто-формула. В виде приложения помещены таблицы температур плавления характерных производных соединений важнейших классов ( спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, кислот, аминов) и температуры плавления основных моносахаридов и их производных. Имеется таблица температур кипения основных соединений, расположенных в порядке возрастания температуры от 7 до 300 С. [10]
Вещества в таблицах расположены в порядке возрастания температуры плавления от 20 до 417 С. Приводятся также температуры кипения, окраска, форма кристаллов, брутто-формула. В виде приложения помещены таблицы температур плавления характерных производных соединений важнейших классов ( спиртов, фенолов, альдегидов, кетонов, кислот, аминов) и температуры плавления основных моносахаридов и их производных. [11]
Таким образом, к тугоплавким металлам в порядке возрастания температур плавления следует отнести хром, ванадий, родий, гафний, рутений, иридий, молибден, тантал, ниобий, осмий, рений и вольфрам. [12]
![]() |
Химический состав и свойства легкоплавких эвтектических сплавов. [13] |
Рассмотрим формы из металлов; последовательность изложения соответствует возрастанию температуры плавления - от легкоплавких к тугоплавким металлам. [14]
В этом справочнике все вещества также расположены в порядке возрастания температур плавления от - 190 С до 507 С. Кроме температур плавления, приводятся: название вещества, брутто-формула, молекулярный вес, агрегатное состояние, плотность, температуры кипения, показатели преломления, растворимость, плавление некоторых характерных производных, индекс по справочнику Бейльштейна. Имеется формульный указатель и указатель тривиальных названий. [15]