Cтраница 1
![]() |
Энергетика образования гидридов окислов и кислородных Кислот бора из свободных атомов. [1] |
Термохимические данные по кислотам бора пока еще весьма ограничены и дают нам сведения лишь о производных борного ангидрида, оставляя, в частности, почти неосвещенной всю большую область кислот бора, более бедных и более богатых кислородом. Поэтому на рис. 160 приходится поставить много гипотетических точек, отмеченных крестиками и отвечающих недостаточно изученным или даже не полученным до сих пор соединениям. [2]
Термохимические данные для борорганических веществ преимущественно получены методом теплот сгорания ( - 80 веществ), для остальных веществ энтальпии образования найдены на основе частных реакций отдельных классов или групп борорганических соединений. [3]
Термохимические данные для гидроалюминатов кальция отсутствуют, за исключением отдельных данных для С3АНе и, надежность существования которого не установлена. [4]
![]() |
Длины и энергии связей в хлорфторметанах. [5] |
Термохимические данные для хлорфторсодержащих соединений не слишком надежны. [6]
Термохимические данные свидетельствуют о том, что тройная с § язь менее стабильна, чем двойная. Жидкий ацетилен способен к взрывообразному распаду на углерод и водород. [7]
Термохимические данные для фтористого водорода в газообразном состоянии были критически пересмотрены и опубликованы в Термохимических таблицах [1435]; приведенное там значение А / / / 2С98 () - 64 8 ккал / моль принято и здесь. Поттер [1182] строго рассчитал термодинамические функции. Ху, Уайт и Джонстон [625] опубликовали низкотемпературные данные, согласно которым Ttp 189 79е К и А / / то 0 939 ккал / моль. [8]
Термохимические данные, использованные в расчете для железа, его закиси и сульфида, отвечают разности между заданным и стандартным состоянием. Что же касается сернистого газа, то его термохимические данные получены хотя и из элементов, но не из стандартного состояния. [9]
Термохимические данные по теплоте образования HgTe в литературе отсутствуют. [10]
Термохимические данные широко привлекаются при обсуждении ионных структур. Ниже будет рассмотрена степень точности термохимических результатов, а также характер информации, которую они могут дать применительно к масс-спектрометрии. [11]
Термохимические данные для бифенила, 1, 3, 5-трифенил-бензола, фенилэтилена и стильбена ( см. табл. 20) отвечают значению энергии сопряжения для двойной связи и бензольного кольца или для двух бензольных колец, равному примерно 7 ккал / мол. [12]
Термохимические данные см. в книге Бенсон С. [13]
Термохимические данные, относящиеся к реакциям восстановления различных соединений урана перечислены в табл. 5.6, из которых можно заключить, что тетрафторид и тетрахлорид урана можно восстановить кальцием или магнием; этими же металлами может быть восстановлена двуокись урана. Если желательно получить массивный кусок металла, а это как раз и необходимо вследствие пирофорности тонкоизмельченного урана, необходимо хотя бы на короткое время полностью расплавить реакционную смесь. Это возможно лишь в том случае, если шлак имеет относительно низкую температуру плавления. Температуры плавления окиси кальция и магния составляют 2000 н 2900 С, а температуры плавления фторидов этих металлов - Соответственно 1418 и 1263 С. [14]
Термохимические данные для кристаллодейтератов пока весьма ограничены - измерена лишь упругость диссоциации для некоторых представителей соединений этой группы. Поэтому и вывод каких-либо закономерностей здесь пока невозможен. [15]