Осмотическое давление - растворенное вещество - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Девушке было восемнадцать лет и тридцать зим. Законы Мерфи (еще...)

Осмотическое давление - растворенное вещество

Cтраница 1


Осмотическое давление растворенных веществ в разбавленных растворах не зависит от природы растворенного вещества, а только от числа растворенных молекул или ионов в единице объема раствора.  [1]

2 Осмотический опыт с раствором. [2]

Осмотическое давление растворенных веществ имеет очень большую величину.  [3]

4 Осмотический опыт с раствором. [4]

Состояние раствора, когда осмотическое давление растворенного вещества уравновешено. Растворенное вещество доходит до границ жидкости и его движение останавливается. Мы рассматриваем тот случай, когда вещество нелетуче и не может выйти из растворителя.  [5]

6 Работа выхода электрона для ряда металлов. [6]

Движущими силами обмена ионами являются осмотическое давление растворенного вещества и электролитическая упругость растворения металла.  [7]

Так, поверхностное давление монослоя соответствует осмотическому давлению растворенного вещества, барьер и поплавок - полупроницаемой мембране. Действительно, они являются непроницаемыми для двигающихся по поверхности молекул монослоя и в то же время позволяют молекулам жидкости ( подкладки) свободно перемещаться в объеме жидкости под барьерами. Имеются доказательства, что нерастворимые пленки на поверхности, если равновесие достигнуто, всегда существуют в виде мономолекулярных слоев. Если же слой сжат или ограничен по площади, размеры которой препятствуют растеканию всей массы в монослой, то образуются отдельные, изолированные островки или плавающие линзы, разделенные участками поверхности, покрытыми монослоем. Чем меньшей становится площадь, тем все большую часть ее занимают эти линзы, пока на поверхности не возникнет сплошной слой макроскопической толщины. Эта толщина может быть меньше видимых толщин, но уже достаточной для того, чтобы силовые поля верхней и нижней поверхностей этого слоя не могли взаимодействовать друг с другом вследствие большого расстояния.  [8]

Потому что в растворе свойства растворителя изменяются вследствие осмотического давления растворенного вещества. Осмотическое давление действует как силы, приложенные изнутри на поверхность раздела жидкость - пар, и в данном случае давление пара жидкости должно понизиться.  [9]

Осмотической теорией растворов называется глава физической теории, рассматривающая свойства растворителя в растворе как функцию осмотического давления растворенного вещества.  [10]

Первая теория диффузии, предложенная Нернстом, исходила из предположения, что движущей силой диффузии является осмотическое давление растворенного вещества.  [11]

Из уравнения ( VI 1.6) следует, что понижение давления пара для данного растворителя в данном растворе прямо пропорционально осмотическому давлению растворенного вещества и, именно, во столько раз меньше осмотического давления, во сколько раз концентрация растворителя в состоянии пара меньше концентрации растворителя в состоянии жидкости. Не нужно забывать, что речь идет все время о разбавленных растворах.  [12]

Из уравнений (VII.14), (VII.15), (VII.16) очевидно, что для каждого данного растворителя понижение давления пара, понижение температуры замерзания, повышение температуры кипения прямо пропорциональны осмотическому давлению растворенного вещества.  [13]

Оно справедливо, во-первых, потому, что диаметр молекул в газовой фазе и в жидком растворителе почти одинаков, и, во-вторых, потому, что средняя скорость движения газовых молекул и молекул в растворе одинакова, что следует из теории разбавленных растворов, построенной на применении законов идеальных газов. Известно, что осмотическое давление растворенного вещества равно газовому давлению при той же температуре и концентрации. А это возможно лишь в том случае, если живая сила беспорядочно движущейся молекулы в газовой фазе и в растворе одинакова.  [14]

Сходство разбавленных растворов с идеальными газами выражено в законе Я. Вант-Гоффа ( 1887): осмотическое давление растворенного вещества в разбавленном растворе равно тому газовому давлению, которое производило бы это же вещество, если бы оно в виде газа при той же температуре занимало тот же объем, что и раствор.  [15]



Страницы:      1    2