Cтраница 3
Обычная ромбическая сера состоит, как известно, из циклических молекул, которые содержат 8 атомов серы. При нагревании такой серы в расплавленном состоянии начиная от 155 быстро возрастает вязкость серы, достигающая своего максимума при 187, что связано с полимеризацией циклических молекул в результате раскрытия циклов с образованием линейных цепей. [31]
Установлено, что строение молекул серы зависит от температуры: это и обусловливает существование аллотропических модификаций. Такие цепи могут соединяться друг с другом, что приводит к увеличению вязкости серы. [32]
![]() |
Изменение энтальпии серы в зависимости от температуры. [33] |
Битумы, сопровождающие многие природные месторождения серы, представляют собой твердые вещества, плавящиеся при температуре, близкой к точке плавления серы. Температура кипения их лежит в пределах 180 - 230 С и совпадает с максимумом вязкости серы, вследствие чего происходит энергичное вздувание расплавленной битуминозной серы. Это препятствует свободному поступлению серы внутрь реакторов и снижает производительность последних на 25 % и более. [34]
Битумы, сопровождающие многие природные месторождения серы, представляют собой твердые вещества, плавящиеся при температуре, близкой к точке плавления серы. Температура кипения их лежит в пределах 180 - 230 С и совпадает с максимумом вязкости серы, вследствие чего происходит энергичное вздувание расплавленной битуминозной серы. Это препятствует свободному поступлению серы внутрь реакторов и снижает их производительность. [35]
![]() |
Интенсивность рассеяния. [36] |
Сера при плавлении превращается в жидкость желтого цвета. Выше 438 К она буреет, а при 463 К становится очень вязкой темно-коричневой массой; выше 463 К вязкость начинает уменьшаться и при 573 К сера вновь будет жидкой. Эти изменения вязкости серы обусловлены изменением ее структурных элементов в зависимости от температуры. [37]
Плавится она при 112 8SC, превращаясь в желтую легкоподвижную жидкость. При дальнейшем нагревании жидкость темнеет, приобретая красновато-бурый цвет. Выше 190 С вязкость серы повышается, и при 250 С она становится настолько густой, что с большим трудом выливается из сосуда. При температуре выше 300 С сера становится опять жидкой, а при 444 6 С она закипает. Если серу, нагретую до кипения, вылить тонкой струей в холодную воду, то получается пластическая сера. [38]
Осторожно и медленно нагревают ее пламенем горелки, пробирку держат специальным держателем. Наблюдают изменение цвета и вязкости серы. Расплавленную серу нагревают до кипения и быстро выливают ее в стакан с холодной водой. При нагревании возможно возгорание серы в пробирке, которое тушат, закрыв чем-либо устье пробирки. Охлажденную серу вынимают из воды и проверяют ее пластичность. [39]
За горением серы наблюдают через смотровое стекло в стенке печи. Температуру расплавленной серы следует поддерживать в пределах 145 - 155 С. Если продолжать повышать температуру, вязкость серы постепенно увеличивается и при 190 С она превращается в густую темно-коричневую массу, что крайне затрудняет ее перекачивание и разбрызгивание. [40]
![]() |
Диаграмма состояния серы.| Характерные формы кристаллов серы. [41] |
Теплота плавления серы составляет 0 3 ккал / г-атом. Расплавленная сера представляет собой желтую легкоподвижную жидкость, которая при температуре выше 160 С превращается в очень вязкую темно-коричневую массу. Как видно из рис. VIII-12, около 190 С вязкость серы примерно в 9000 раз больше, чем при 160 С. [42]
![]() |
Характерные формы кристаллов серы.| Изменение вязкости серы с температурой. [43] |
Теплота плавления серы составляет 0 3 ккал / г-атом. Расплавленная сера представляет собой желтую легкоподвижную жидкость, которая выше 160 С превращается в очень вязкую темно-коричневую массу. Как видно из рис. VIII-12, около 190 С вязкость серы примерно в 9000 раз больше, чем при 160 С. Затем она начинает уменьшаться, и выше 300 С расплавленная сера, оставаясь темно-коричневой, вновь становится легко подвижной. [44]
Атомы серы могут соединяться так, что каждый ее атом затрачивает свои две единицы валентности на присоединение к себе двух других атомов серы, образуя цепи - S - S - S - S - S - S - , которые могут замыкаться в кольца. Выше 160 С начинается разрыв колец S8 и переход их в открытые цепи. Такие цепи могут соединяться друг с другом, что и приводит к увеличению вязкости серы. Дальнейшее нагревание серы выше 190 С приводит к разрыву длинных цепей на более мелкие и тем самым к уменьшению ее вязкости. [45]