Cтраница 1
Количество найденной гигроскопической воды зависит от степени измельчения навески и влажности атмосферы во время измельчения и помещения в бюкс. [1]
В заболоченных и болотных почвах количество гигроскопической воды может быть заниженным за счет окисления закисного железа и других недоокисленных соединений. [2]
![]() |
Температуры дегидратации некоторых боратов. [3] |
Убыль в весе принимают равной количеству гигроскопической воды и выражают в процентах к весу навески. [4]
Необходимость пересчета вызывается тем, что количество гигроскопической воды в разных почвах и даже в разных горизонтах одной почвы разное, и потому результаты, вычисленные на воздушно-сухую навеску, несравнимы между собой. [5]
![]() |
Положение сушильного стаканчика на чашке весов при взвешивании. [6] |
Разница в весе до и после высушивания дает количество гигроскопической воды во взятой навеске. [7]
Описанный метод далеко не всегда дает достаточно правильное представление о количестве гигроскопической воды. Действительно, потеря в весе во время высушивания зависит не только от удаления из вещества гигроскопической воды, но и кристаллизационной воды, равно как и других летучих составных частей вещества. Другим часто встречающимся источником погрешностей рассматриваемого метода является окисление исследуемого вещества кислородом воздуха при нагревании. Потеря в весе вследствие этого оказывается меньшей, чем должна была бы быть, судя по действительному содержанию гигроскопической воды. [8]
Определение описанным методом далеко не всегда дает достаточно правильное представление о количестве гигроскопической воды. Действительно, потеря в массе во время высушивания зависит от удаления из вещества не только гигроскопической, но и кристаллизационной воды, равно как и других летучих составных частей вещества. Другим часто встречающимся источником погрешностей рассматриваемого метода является окисление исследуемого вещества кислородом воздуха при нагревании. Потеря в массе вследствие этого оказывается меньшей, чем должна была бы быть, судя по действительному содержанию гигроскопической воды. [9]
Определение описанным методом далеко не всегда дает достаточно правильное представление о количестве гигроскопической воды. Действительно, потеря в весе во время высушивания зависит не только от удаления из вещества гигроскопической воды, но и кристаллизационной воды, равно как и других летучих составных частей вещества. Другим часто встречающимся источником погрешностей рассматриваемого метода является окисление исследуемого вещества кислородом воздуха при нагревании. [10]
Определение описанным методом далеко не всегда дает достаточно правильное представление о количестве гигроскопической воды. Действительно, потеря в весе во время высушивания зависит не только от удаления из вещества гигроскопической воды, но и кристаллизационной воды, равно как и других летучих составных частей вещества. Другим часто встречающимся источником погрешностей рассматриваемого метода является окисление исследуемого вещества кислородом воздуха при нагревании. Потеря в весе вследствие этого оказывается меньшей, чем должна была бы быть, судя по действительному содержанию гигроскопической воды. [11]
Вода в твердых телах может быть гигроскопической и кристаллизационной. Количество гигроскопической воды в веществе сильно изменяется в зависимости от степени измельчения его и от влажности окружающего воздуха. [12]
Вода в твердых телах может быть гигроскопической и кристаллизационной. Количество гигроскопической воды в веществе зависит от влажности воздуха и легко изменяется при изменении условий хранения вещества или при измельчении его. [13]
![]() |
Равновесие термической диссоциации воды. 2Н2О. [14] |
От кристаллизационной воды необходимо отличать воду гигроскопическую, которая механически притягивается - адсорбируется многими веществами. Количество гигроскопической воды не отвечает определенному молекулярному составу. [15]