Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Магний характеристическая температур

    Тепловые и термодинамические. Температура плавления /пл=650 1 °С, температура кииения кип = 1107 3 °С с понижением давления температура кипения снижается и при остаточном давлении 0,33 кПа магний полностью испаряется (сублимирует). Характеристическая температура по упругим постоянным 0с = 385,9 К, а по теплоемкости 406 К. Удельная теплота плавления ДЯ л = 357 кДж/кг, удельная теплота испарения при температуре кипения Д/У сп = 5498 кДж/кг, удельная теплота сублимации АЯсубл==6120 кДж/кг, удельная теплоемкость в интервале 293—373 К = 1047,5 Дж/(кг-К). [c.98]


    Фотометрия пламени — вид эмиссионного спектрального анализа, в котором источниками возбул<дения спектров являются пламена различных видов ацетилен — воздух, ацетилен — кислород, пропан — воздух, пропан — кислород, водород — воздух и др. Вследствие невысокой температуры в пламенах излучают легко и среднеионизующиеся элементы щелочные и щелочноземельные металлы, галлий, индий, магний, марганец, кобальт, медь, серебро и ряд других, причем их число растет с увеличением температуры пламени. В наиболее холодных пламенах, таких как, например, пропан — воздух, светильный газ — воздух излучают только атомы щелочных и щелочноземельных металлов. Вследствие невысокой температуры спектры, излучае-МЕле пламенами, состоят из небольшого числа спектральных линий, главным образом резонансных, что позволяет выделять характеристическое излучение элементов при помощи светофильтров и использовать простые и имеющие невысокую стоимость спектральные приборы — пламенные фотометры. Кроме атомных спектральных линий в спектрах пламен присутствуют полосы ряда в основном двухатомных молекул и радикалов С2, СиС1, СаОН и др. Некоторые из них используют в аналитических целях. Так, в случае элементов, образующих термически устойчивые оксиды, которые практически не диссоциируют в пламенах с образованием свободных атомов, молекулярные спектры являются единственным источником аналитического сигнала. Практически не атомизируются в низкотемпературных пламенах оксиды скандия, титана, лантана и других элементов, ирлеющих относительно невысокие потенциалы ионизации. Наиболее часто фотометрию пламени применяют для определения щелочных и щелочноземельных металлов. [c.35]

    При низких концентрациях ионов (рис. 17 и 18) наблюдаются только небольшие отклонения спектров от спектров воды. При этом относительно слабые максимумы, характеризующие взаимодействие ионов с водой, сосуществуют с максимумами воды. При 0,5 Мл концентрации М С12 (—100 молекул воды на один Mg ) спектр (рис. 24) прежде всего отражает изменения в объеме растворителя относительно воды, поскольку сравнительно небольшое число молекул Н О в первых гидратных слоях ионов оказывает незначительное влияние. Срав-нение со спектром воды показывает, что даже при концентрации 0,5 Мл наблюдаются значительные изменения тех частот межмолекулярных колебаний, которые должны быть связаны с большим числом молекул растворителя. Тогда при тех же температуре и угле рассеяния максимумы крутильных колебаний становятся более резкими и разрешенными, чем для воды. Первоначально по частоте они совпадают с характеристическими максимумами чистой воды. Аналогично в области частот около 60 см максимум также становится несколько более разрешенным, чем в воде (рис. 24). Однако изменение "квазиупругой" составляющей соответствует только относительно небольшому изменению энергии активации (детально этот вопрос будет рассмотрен ниже). Нейтронные спектры разбавленных растворов хлорида магния аналогичны рассмотренным выше дифракционным [c.278]


    Все соединения серы обладают синим характеристическим излучением молекул серы, сосредоточенным в полости стержня. Время, необходимое для возбуждения излучения, зависит, однако, от термической стабильности и летучести соединений. Так, органические соединения серы начинают излучать сразу после появления пламени, неорганические соединения типа сульфата магния и сульфата натрия изязп1ают позже. Этот эффект, иллюстрированный рис. 2, возникает из-за того, что требуется некоторое время для прогрева полости пламенем до необходимой температуры. [c.354]


Смотреть страницы где упоминается термин Магний характеристическая температур: [c.81]   
Техника низких температур (1962) -- [ c.366 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Магний, окись, характеристическая температура



© 2024 chem21.info Реклама на сайте