Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Конгруентна

    Системы, образующие химическое соединение, плавящееся конгруентно (без разложения) [c.382]

    Системы с химическим соединением, плавящимся конгруентно 383 [c.383]

    Плавится конгруентно при 1600°С или по другим данным ин-конгруентно, разлагаясь на расплав и СА2-АЯ< = —2322,84 кДж/ /моль, A(j°=—2205,61 кДж/моль, S = 114,30 Дж/моль-град. Плот- [c.236]

    Если О конгруентно растворима (рис. 129), т. е. растворяется в воде без разложения, то линия, соединяющая точку с вершиной А (Н2О), пересекает кривую кристаллизации О. При испарении раствора, приготовленного из О или соответствующих количеств ее составных частей, будет кристаллизоваться О (в точке Я 2). [c.330]


    На рис. 131 приведен пример системы, в которой одна из двойных солей (01) является конгруентно растворимой, а другая (Ог) инконгруентна (/ = 40) при / = 20 обе соли становятся инконгруентно растворимыми. [c.332]

    Диаграмма системы, в которой при данной температуре существует двойная безводная соль, а одна из простых солей образует кристаллогидрат, представлена на рис. 132 (случай конгруентной растворимости). Анализ с помощью диаграммы процессов, происходящих в указанной системе, представляется читателю. Следует обратить внимание на то, что эту диаграмму, если мысленно раз- [c.332]

    При 4 двойная соль начнет растворяться конгруентно (ср. с изотермой / = 30 на рис. 131 для соли ОО, а О будет выделяться из раствора е, приведенного в соприкосновение с нею. [c.336]

Рис. 146. Изотерма растворимости в воде трех одноионных солей, образующих конгруентно растворимую двойную соль (схема). Рис. 146. <a href="/info/334118">Изотерма растворимости</a> в воде трех <a href="/info/939047">одноионных солей</a>, образующих конгруентно <a href="/info/350836">растворимую двойную соль</a> (схема).
    При изменении температуры концентрация насыщенного раствора изменяется, поэтому изменяется и положение кривых на горизонтальной проекции (рис. 151) и размер полей кристаллизации. В связи с этим насыщенный раствор может оказаться в поле, насыщенном другой солью, и тройная эвтоника может из конгруентной стать инконгруентной и наоборот. Все это позволяет указать конкретный путь изменения температуры для осаждения соответствующей соли. [c.358]

    Система, состоящая из четыреххлористого углерода (С) и диоксана (О), имеет две эвтектические точки при 5,2 мол.% О и —24,7° С и при 49,5 мол.7о О и —20,2° С. Имеется одно бинарное соединение СгО с конгруентной точкой плавления —18,2° С. Температура плавления чистого С —22,7° С, температура плавления чистого О 11,8° С. Постройте фазовую диаграмму состав — температура этой системы, приняв, что твердые растворы не образуются [52]. Фазовая диаграмма давление — температура для углерода показана на рисунке [53] (I бар = = 0,987 атм). [c.88]

    Х-2-23. Серная кислота образует три гидрата. Все они плавятся конгруентно и не имеют твердых растворов. [c.100]

    Если химическое соединение АВ в твердой фазе разлагается при температуре, меньшей температуры плавления соединения АВ, наблюдаются диаграммы плавкости с ин-конгруентной точкой плавления. Такая диаграмма приведена на рис. 31. Ее отличие от приведенной на рис. 30 состоит в том, что в точке Р система не имеет степеней свободы и в равновесии находятся четыре фазы пар, жидкость, твердое соединение АВ и твердый компонент В. При температурах выше Т жидкость находится в равновесии с твердым компонентом В. Эвтектика в точке О обла- [c.128]


    Пользуясь свободой выбора контура, возьмем контрольный контур в виде двух конгруентных линий тока и двух отрезков прямых, параллельных образующей решетки. Такой контур уже выбирался при определении сил, действующих на профиль (см. рис. 1.2). Учитывая, что принято обход контура производить против часовой стрелки, запишем [c.100]

    Во многих случаях эти соединения устойчивы и плавятся без разложения, такое плавление называется конгруентным. Диаграмма состояния одной из таких систем СиС1—РеС1з изображена на рис. XIII, 7. В этой системе образуется одно химическое со- [c.382]

    Диаграмма состояния для сравнительно простой бинарной системы N320—5102 показана на рис. XIV, 16. Компоненты системы 810-2 и Ыа О образуют три стехиометрических соединения 2Ка20 5Юа (А), НааО-ЗЮз (В) и МааО 25102 (С). Первое нз них плавится инконгруентно, два других плавятся конгруентно. При кристаллизации расплавленного 5102 образуется кристал- [c.418]

    Призматические и ромбоэдрические крупные кристаллы характерно двойникова.чие . 5=1,650,. =1,628,. 1р== 1,625 ( + ) 2 1 = 40° (вычисленный). Образуется при хранении ВаО-А Оз-УНгО в контакте с раствором алюмината бария в течение нескольких месяцев при температуре 30°С. При повышении температуры до 50°С переход ВАН в ВАН4 может быть сокращен до нескольких дней. Наиболее стабильный гидроалюминат бария в системе ВаО—АЬОз— Н2О. Медленно растворяется в воде, вначале конгруентно, затем подвергаясь гидролизу с выделением гидрата глинозема. Возможный продукт гидратации бариевых алюминатных цементов. [c.275]

    Крупнозернистые кристаллы с приблизительно изометричной формой Пв=1,676, Пт=1,б55, Пр=1,б42 ( + ) 2 1 =75° (вычисленный). ИКС полосы поглощения при (см ) 408 с. 522 о. с. 745 ср. 800 ср. 915 сл. 972 сл. 1028 ср. 3470 с. 3533с. 3672 ср. Большая часть воды удаляется ниже 250°С. Плотность 3,42 г/см . Осаждается при температуре кипения из растворов алюмината бария в широком интервале концентраций АЬОз от 0,03 моль/л и выше или из смеси гиббсита и раствора Ва(0Н)2 при концентрации ВаО порядка 0,32 моль/л. Растворяется в воде сначала конгруентно, а затем гидролизуется с выделением гидрата глинозема. Предположительно устойчивая (при 30°С) фаза в системе ВаО—АЬОз—НгО в узком интервале концентрации в растворе от 0,34 ВаО и 0,027 АЬОз до 0,36 ВаО и 0,026 моль/л АЬОз, при более низких концентрациях ВаО метастабилен по отношению к гидрату ВАН4. [c.277]

    Из рис. 129 и 130 видно, что о характере растворимости О можно судить по следующим признакам если точка соприкосновения поля кристаллизации О с полем кристаллизации простой соли лежит в треугольнике составов, отвечающих О, то она будет устойчивой, точка — эвтонической, а растворимость — конгруентной (точка 6] в треугольнике АСВ на рис, 129Л). Если же указанная точка не попадает в этот треугольник, то О будет неустойчивой, точка й — точкой перехода, а растворимость — инконгруентной (точка й вне треугольника АСО на рис. 130Л). Это правило может быть названо правилом треугольника, [c.330]

    Темлературный интервал конгруентной растворимости О (в данном случае — называется интервалом превращения. Только вне его О растворяется без разложения. Следовательно, он является интервалом между той температурой, при которой О может образовываться, и той, выще которой ее растворение прекращается. Он тем значительнее, чем больше различие в растворимости простых солей, и исчезает, если обе соли в точке превращения одинаково растворимы. [c.336]

    Если тройная эвтоника расположена в треугольнике состава , вершинами которого являются входящие в раствор соли, то процесс кристаллизации заканчивается в этой эвтонике, т. е. раствор в этой точке будет конгруентно насыщенным (для раствора Ру точка е" на рис. 149). Действительно, в соответствии с правилом фаз f = А —5 + 2= 1 при t = onst получим /уел = О, т. е. все фиксировано (в том числе и концентрация раствора). [c.357]

    Линия тройных эвтоник пересекает диагонали квадрата, таким образом обе эвтоники конгруентны. При охлаждении любого раствора с фигуративной точкой, лежащей на этой диагонали, например Р (Ь) на рис. 149, вслед за кристаллизацией того компонента, в поле которого лежит исходная точка, происходит осаждение соседней соли. Так как обе соли кристаллизуются в том же соотношении, в каком находятся в растворе, процесс в этой точке заканчивается (точка 5). Таким образом, в 5 раствор полностью обезвоживается, хотя система и не является безвариантной (/ = 4 —4 + 2 = 2 и при t = СОПЗ /уел = 1)- [c.358]

    Также неустойчив конгруентный раствор трехкальциевого гидроалюмината, поскольку на диаграмме состояния точка пересечения кривой растворимости СзАНв с линией СаО Ab03 = 3 находится в метастабильной области растворимости СзАНе. И в этом случае по той же причине можно говорить о существовании метастабильного конгруэнтного раствора СзАНб. [c.95]

    Из изложенного следует, что система, схематически представленная на рис. 73, отличается от изображенной на рис. 72 тем, что в ней в равновесии с химическим соединением (точка е) находится жидкость другого состава (точка г). В случаях, когда твердое соединение сосуществует с жидкостью того же состава (точка д на рис. 72), говорят, что соединение обладает конгруентной точкой плавления. В тех же случаях, когда состав жидкой фазы не соответствует составу твердой фазы (точка г на рис. 73), говорят о инкон-груентной точке плавления, или о точке превращения. [c.195]

    Действительно, в системе Ма — Сс1 известно одно конгруентно плавящееся соединение СдгМа, а в интервале 60—70 мол. % N3 наблюдается тенденция к расслаиванию. Это позволяет ожидать отрицательного (— Л/ а) и положительного (— V d Л ш) энергетических эффектов, что фактически и имеет место [см. уравнение (19)]. [c.185]


    Карбонаты К и Rb с соответствующими фторидами образуют конгруентно плавящиеся двойные соединения состава КгСОз-К и КЬгСОз-КЬГ. В противоположность [c.220]

    Кроме того, на диаграмме равновесия отмечено присутствие форстерита 2MgO SiO , плавящегося конгруентно при 1890°С, и клиноэнстатита MgO Si02 с инконгруентным плавлением при 1557°С. Высокая точка плавления чистого форстерита обеспечивает применение его в производстве огнеупорных форстеритовых кирпичей, используемых для футеровки заводских печей (см. D. И, 89). [c.423]


Смотреть страницы где упоминается термин Конгруентна: [c.411]    [c.235]    [c.242]    [c.264]    [c.267]    [c.332]    [c.352]    [c.358]    [c.247]    [c.206]    [c.18]    [c.224]    [c.375]    [c.102]    [c.416]    [c.417]    [c.418]    [c.420]    [c.420]    [c.427]   
Химия протеолиза Изд.2 (1991) -- [ c.3 , c.191 , c.372 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алексеева конгруентная

Конгруентная система

Конгруентная система двойная

Конгруентная система тройная

Конгруентная точка плавления

Конгруентно плавящиеся соединения

Конгруентные состояния

Машовец, Н. М. Барон, Г. Е. Заводная. Исследование конгруентно плавящихся кристаллогидратов и их растворов

Системы, образующие химическое соединение, плавящееся конгруентно (без разложения)

Эвтоника конгруентная

Эвтонические конгруентная



© 2024 chem21.info Реклама на сайте