Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свойства некоторых важнейших растворителей

    Коэффициенты активности связаны с парциальными молярными характа ристиками растворенного вещества и растворителя фундаментальными термодинамическими соотношениями. Некоторые из этих соотношений имеют большое практическое значение, так как лежат в основе различных методов определения парциальных молярных величин и других термодинамических свойств раствора. Важное значение имеет, например, температурная производная коэффициента активности. Чтобы получить это соотношение, заменим / 2 в (131.1) на Ог по (121.10)  [c.378]


    Исследования электрической проводимости растворов, а также изучение спектров ЭПР показало, что в системах типа ионы — растворитель наряду со свободными ионами существуют и ионные пары , которые движутся как одно целое и не дают вклада в проводимость. Представление о ионных парах в 1924 г. были выдвинуты В. К. Семеновым и в 1926 г. Бренстедом. Одно из первых наблюдений, подтвердивших теорию ионных пар, было сделано Крауссом, обнаружившим, что хлорид натрия в жидком аммиаке сравнительно слабо проводит ток. Бьеррум указал, что, увеличивая расстояние между ионами, можно определить некоторое критическое его значение, такое, что ионы, удаленные на расстояние, большее критического, почти свободны, а ионы, находящиеся друг от друга на меньшем расстоянии, связаны. В настоящее время ионные пары рассматривают как частицы, обладающие совокупностью индивидуальных физико-химических свойств, находящиеся в термодинамическом равновесии со свободными ионами. Энергия связи в ионных парах в основном электростатическая, хотя дипольные и дисперсионные силы также вносят некоторый вклад в энергию взаимодействия. Несомненно и то, что свободные ионы в общем случае нарушают структуру растворителя, в результате чего достигается дополнительная стабилизация ионных пар. Если исходные молекулы растворяемого вещества содержат ковалентные связи А В, то образование ионной пары А+, В- может стимулироваться действием растворителя стабилизация пары достигается за счет энергии ее сольватации. Важную роль при этом играет способность молекул растворителя проявлять донорно-акцепторные свойства. Так, перенос электронного заряда на А, естественно, облегчает перенос а-электрона от А к В, что создает условия для гетеролитического разрыва связи А В и способствует возникновению ионной пары. Этот вопрос в более широком плане обсуждается в концепции, развитой В. Гутманом. [c.259]

    Б. Свойства некоторых важнейших растворителей [c.205]

    Жидкости и газы, насыщающие нефтегазоконденсатные пласты, представляют собой смеси углеводородных, а также неуглеводородных компонентов, некоторые из которых способны растворяться в углеводородных смесях. При определенных режимах разработки нефтяных и нефтегазоконденсатных месторождений в пласте возникает многофазное течение сложной многокомпонентной смеси, при котором между движущимися с различными скоростями фазами осуществляется интенсивный массообмен. Переход отдельных компонентов из одной фазы в другую влечет за собой изменение составов и физических свойств фильтрующихся фаз. Такие процессы происходят, например, при движении газированной нефти и вытеснении ее водой или газом, при разработке месторождений сложного комйонентногс ( ава (в частности, с большим содержанием неуглеводородных компонентов), при вытеснении нефти оторочками активной примеси (полимерными, щелочными и мицеллярными растворами различными жидкими и газообразными растворителями). Основой для расчета таких процессов служит теория многофазной многокомпонентной фильтрации, интенсивно развивающаяся в последние годы. Вместе с тем заметим, что область ее применения шире, чем здесь указано, и эта теория имеет важное общенаучное значение. [c.252]


    Некоторые соли тяжелых металлов нафтеновых кислот, в частности нафтенаты меди, растворимы в неполярных растворителях и поэтому могут применяться в виде растворов. Качественная реакция Харичкова на нафтеновые кислоты [20] основана на свойстве нафтенатов меди при растворении в петролейном эфире давать зеленое окрашивание. Нафтенаты тяжелых металлов способны растворяться в нашатырном спирте в виде комплексных аммиачных солей. Этим свойством пользуются, чтобы высадить в виде пленки нерастворимые нафтенаты путем нейтрализации или упаривания их аммиачных растворов. Особенно большое и важное применение получили нафтенаты алюминия. Раствор их в скипидаре используется в качестве лака для покрытия поверхности дерева и металлов. Способность нафтената алюминия диспергировать в углеводородах обеспечила ему успешное применение в качестве наполнителя резины, а затем и в качестве одного из компонентов рецептур напалма (вязких зажигающих композиций) [21]. [c.313]

    Особенно ценное практическое значение для химика-анали-тика имеет третья глава, материал которой представлен в виде таблиц со сведениями об отдельных органических реагентах и отдельных ионах металлов при указании используемого метода определения со ссылкой на соответствующую литературу. Очень полезна также последняя таблица, представляющая собой сводку физико-химических свойств некоторых важных для аналитика органических растворителей. [c.6]

    Поэтому для характеристики липидов особое значение имеет их растворимость. Все липиды, будучи нерастворимыми в воде, растворимы легко в эфире, петролейном эфире, бензоле, хлороформе, дихлорэтане, трихлорэтилене, четыреххлористом углероде, сероуглероде и некоторых других индиферентных органических растворителях. Кроме того, многие липиды растворимы в спирте и ацетоне. По своей растворимости липиды, таким образом, резко отлич.аются от углеводов и белков. Такая своеобразная растворимость липидов является свойством практически важным, поскольку она позволяет отделить их от других соединений, находящихся в составе различных тканей и органов. [c.113]

    Высшие хлорированные парафины ( js— ia и С22—С25) нашли практическое применение в ряде отраслей промышленности, в том числе и в производстве полимерных материалов, применяемых в строительстве. Они часто используются в качестве пластификаторов при производстве поливинилхлоридных мягких изделий различного назначения (материалы для полов, трубы и шланги, пленки и искусственная кожа и др.). С этой целью применяют жидкие хлор-парафины с углеродной цепью, содержащей 15—18 и 23—25 углеродных атомов (содержание хлора соответственно 46—53 и 40— 42%). Стоимость поливинилхлоридных изделий при этом снижается без снижения качества. Жидкие хлорпарафины, не ухудшая физических свойств, придают полимерам огнестойкие свойства и повышают их стойкость к действию бензина и других растворителей. Они используются для пропитки тканей, бумаги, брезента, древесины и многих других материалов. Такая обработка придает им не только огнестойкость, но и гидрофобные и погодоустойчивые свойства. Хлорпарафины широко используются и для изготовления химически стойких водо- и огнезащитных красок на основе некоторых полимеров. Все это имеет важное значение для строительной индустрии. [c.99]

    Важным свойством солей уранила (особенно его нитрата и сульфата) является их хорошая растворимость в некоторых органических растворителях. Это позволяет использовать экстракционный метод очистки урана от примесей. [c.306]

    Качественный анализ неорганических и органических веществ существенно различается из-за специфики свойств этих веществ. Хотя между двумя классами соединений нет резкой границы, все же имеются значительные различия в некоторых их основных свойствах, очень важных для выбора способа, по которому будет проводиться анализ — устойчивость при нагревании, летучесть, растворимость в различных растворителях, отношение к таким химическим агентам, как кислоты, окислители и др. Эти различия, а также многообразие комбинаций одних и тех же атомов в орга- [c.172]

    ЖИДКИЕ КРИСТАЛЛЫ — термодинамически устойчивое состояние веще-стпа, промежуточное по своим свойствам между жидким состоянием и кристаллическим. На диаграмме состояния Ж- к. всегда имеют четкую замкнутую область устойчивого существования. Известно около 3000 органических веществ, способных к образованию Ж- к. Молекулы этих веществ имеют удлиненную форму, а наличие боковых ответвлений сокращает область существования Ж. к. Для Ж. к. известны две структурные формы существования 1) нематическая форма, при которой молекулы вытянуты параллельно друг другу, и 2) смектическая форма, в которой молекулы образуют слои, располагаясь перпендикулярно к плоскости этих слоев. Некоторые коллоидные системы, например водные растворы мыл, дают образования типа Ж. к., называемые лиотропными. По мере увеличения количества растворителя система становится сначала смектической, затем нематической и, наконец, переходит в изотропную жидкость. В смектических мыльных растворах молекулы мыла образуют двойные слои, обращенные полярными группами к воде, выполняющей роль прослойки между этими двойными слоями. Наличие такой структуры объясняет моющее действие мыльных растворов. Исследование Ж- к. имеет важное значение для теории строения вещества и представляет большой интерес для техники, био-логин медицины. [c.97]


    Очевидно, что приведенные в предыдущем разделе общие рассуждения чрезмерно упрощают проблему. Рассмотренные выше основные свойства до известной степени взаимосвязаны. Коэффициент активности углеводородов в физических растворителях, как правило, выше 1. Если растворитель обнаруживает высокую растворяющую способность по отношению к углеводородам (значение у близки к 1), то групповая избирательность обычно невысока. Эта зависимость, ограничивающая избирательность при данном уровне растворяющей способности, по-видимому, имеет общий характер, как уже отмечалось в литературе [6], где было показано, что па диаграмме, изображающей зависимость между растворяющей способностью и избирательностью, все практически важные растворители лежат в пределах одной полосы. Изменение температуры процесса при данном растворителе или смешение различных растворителей вызывает лишь изменение положения в пределах зтой полосы. Следовательно, выбор растворителя неизбежно связан с отысканием некоторого компромиссного оптимального сочетания растворяющей способности и избирательности, [c.232]

    Весьма существенно также влияние растворителей на работоспособность изделий, изготовленных из пластмасс. Часто из полимеров изготовляют различные детали, предназначенные для работы в разных средах. Одним из важнейших растворителей является вода физические свойства даже тех полимеров, которые не чувствительны к воде, резко меняются при абсорбции небольших количеств влаги, которая оказывает пластифицирующее действие. Именно поэтому среди условий определения различных физических показателей полимеров, установленных американским обществом испытания материалов (АЗТМ), как правило, указывается стандартная влажность воздуха. Конечно, некоторые полимеры, например поливиниловый спирт или карбоксиметилцеллюлоза предназначены для использования именно в водных растворах., [c.95]

    В последние годы важное значение приобрел также экстракционный метод выделения тантала, основанный на различной растворимости солей тантала и ниобия в некоторых органических растворителях. Опыт показал, что наилучшими экстракционными свойствами обладают метилизобутилкетон и циклогексанон. [c.132]

    К практически важным свойствам растворов, изучение которых позволяет получить информацию о некоторых физико-химических параметрах веществ, относятся осмотическое давление, понижение давления насыщенного пара растворителя над раствором, понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения раствора по сравнению с этими параметрами для чистого растворителя. На измерении концентрационной зависимости этих свойств растворов основаны методы определения молекулярной массы веществ, степени диссоциации электролитов и др. [c.107]

    Таким образом, это произведение не зависит от индивидуальных свойств сопряженной пары кислота—основание и является только функцией диссоциации растворителя. Из этой зависимости вытекают некоторые важные следствия. [c.33]

    Растворимость веществ — важное-свойство для аналитической химии. Так, на различной растворимости одного и того же вещества в двух несмешивающихся растворителях основано экстракционное разделение. Изменение растворимости в результате химических реакций использовано в таком методе разделения, как осаждение, и в гравиметрическом методе количественного анализа. Схемы классификации органических веществ основаны на их растворимости в некоторых растворителях и т. д. Кроме того, это свойство используется в ряде препаративных методов синтеза и очистки препаратов от загрязнений. [c.32]

    Цикл расширения газа в настоящее время не представляет большого практического значения, но заслуживает краткого рассмотрения, поскольку он иллюстрирует некоторые важные принципы и поскольку представляется существенным показать, почему его вытеснил процесс сжатия пара, несмотря на значительные преимущества использования в качестве рабочего вещества воздуха, который доступен и не обладает отрицательными свойствами многих холодильных агентов, например корродирующей способностью, воспламеняемостью, раздражающим и отравляющим действием. Кроме того, тот же общий принцип находит применение в процессах низкотемпературного разделения газов и в некоторых процессах рекуперации растворителей. Нижеследующий конкретный пример послужит для выявления основ-ш трудностей этого цикла. [c.491]

    Вулканизаты политрифторхлорэтилена отличаются высокими физико-механическими показателями предел прочности при разрыве составляет 140—250 кг/см , относительное удлинение 400— 600%, сопротивление раздиру 20—180 кг см. Особо важными свойствами этого фторсодержащего полимера являются термостабильность и стойкость к минеральным кислотам, перекисям, щелочам, алифатическим и ароматическим углеводородам, некоторым хлорированным растворителям, силиконовым маслам и смазкам. Этот каучук стоек также к длительным воздействиям таких сильных окислителей, как дымящая азотная кислота. Ни один из известных в настоящее время полимеров не отличается такой стойкостью к химическим воздействиям. Любой из имеющихся эластомеров другого вида в указанных условиях разлагается в течение нескольких минут или даже секунд. [c.508]

    Теория сольвосистем, разработанная в основном Яндером, считает важнейшим свойством растворителя его способность к диссоциации. В процессе диссоциации у некоторых молекул [c.440]

    Свойства некоторых растворителей и разбавителей приведены в табл, 12—17, а свойства важнейших пластификаторов — в табл. 18—21. [c.176]

    Внутрикомплексные соединения обладают рядом характерных свойств, из которых самыми важными являются высокая устойчивость, характерная окраска, малая растворимость в воде, слабая электролитическая диссоциация, хорошая растворимость в некоторых органических растворителях. [c.102]

    Из сказанного видно, что различные марки растворителя стоддард , обладающие одинаковыми точками кипения, могут проявлять себя по-разному. Некоторые из них несколько тяжелее других, но, что более важно, некоторые из них обладают большей способностью образовывать водные эмульсии. Существенность этого свойства особенно очевидна в случаях, когда применяется щелочная система осветления жидкости. Помимо этого, следует отметить, что действие одного и того же вида мыла, потребляемого при химической чистке, не одинаково в различных марках растворителя. К сожалению, приходится констатировать, что моющая способность растворителя, применяемого для химической чистки, [c.122]

    Как уже отмечалось, проблема регулирования устойчивости углеводородных дисперсных систем, частным случаем которых являются водобитумные эмульсии, становится решающей при оптимизации и интенсификации процессов их производства и применения. При разработке компонентного состава эмульсий, обладающих заданными наперед специфическими свойствами, и методов повышения эффективности их использования регулирование устойчивости является важнейшим инструментом для решения поставленных задач. Особо следует сразу выделить двоякость подхода к устойчивости - битумные эмульсии должны быть стабильными (аг-регативно и кинетически устойчивыми) при хранении и разрушаться с установленной технологией использования скоростью при контакте с поверхностью. В качестве методов оценки стабильности битумных эмульсий могут быть использованы как традиционные (фактически - визуальные), так и некоторые физико-химические методы. Преимущества первых заключаются в их простоте и доступности. Однако при разработке рецептур эмульсий различного назначения следует использовать более информативные методы. Например, авторами разработана методика оценки стабильности катионных эмульсий по их электропроводности, а также метод определения агрегативной устойчивости битумной пленки, образующейся при распаде эмульсии, в среде растворителя. [c.4]

    Для ускорения процесса и для смягчения условий реакции можно вводить добавки, например небольшие количества концентрированной серной кислоты или сульфата никеля [158]. Из смеси окиси этилена и абсолютного этанола, взятых в молярном отношении 1 8, П. Зимаков и А. Чураков [159] при iOO° в присутствии 1% вес. концентрированной серной кислоты через 7—8 час. получили моноэтиловый эфир этиленгликоля с выходом 95— 99%. Последний является очень хорошим растворителем для нитроцеллюлозы (но не для ацетилцеллюлозы) кроме того, он хорошо растворяет алкидные смолы (смолы на основе глицерина и фталевой кислоты), обладает лишь слабым запахом и растворим в воде в любом отношении. ]3 табл. 237 приведены физические свойства некоторых важных моноэфиров этилепгли-коля (целлосольвов). [c.414]

    Далее будзгг продемонстрированы свойства аммиака как высокоэффективного растворителя на примере некоторых важнейших химических реакций. [c.170]

    Кроме смешиваемости смолы с водой важным свойством арбамидных смол, используемых для покрытий, является со-местимость с некоторыми углеводородными растворителями акими, как / -гептан, ксилол, и др., которые могут быть ис-ользованы для разбавления. Максимальное количество рас-ворителя, не вызывающего выпадения смолы из раствора, оп-еделяется добавлени ем растворителя из бюретки к взвешен-ому количеству исследуемой смолы до неисчезающего помут ения [157 [c.279]

    Кроме того, следует учесть ряд другпх требований. Растворитель должен обладать полной химической инертностью, малой вязкостью и не должен быть летучим. Растворитель должен сохранять своп свойства неизменными в течение достаточно долгого времени. В некоторых случаях для этого целесообразно проводить предварительное термическое старение. В литературе [267, 274, 386, 558] указано более ста иримененных растворителей. В приложении I собраны некоторые характеристики важнейших растворителей. [c.93]

    Простейший сульфоксид — диметилсульфокейд (ДМСО) — является побочным продуктом в целлюлозно-бумажной промышленности. В последние годы это вещество стало одним из важнейших растворителей и наряду с диметилформамидом (ДМФ) и гексаме-тилтриамидофосфатом (ГМФТА) является важнейшим представителем диполярных апротонных растворителей. В табл. 11.6.1 приведены некоторые физические свойства этих растворителей. [c.256]

    По этим величинам были подсчитаны 95%-ные пределы надежности для углов наклона и для значений Помимо этого, данное испытание позволяет собрать информацию о действии испытываемых соединений, вызывающем конвульсии. При описанном выше испытании, выяснявшем силу наркотического действия, особое внимание уделялось выявлению опшбок эксперимента и их измерению, благодаря чему удалось получить последовательную совокупность численных величин — показателей наркотического действия многочисленных химических продуктов, подвергнутых испытанию. Это П03В0.11ИЛ0 установить некоторые важные корреляции между наркотическим действием и определенным физическим свойством соединения — коэффициентом термодинамической активности. Нет необходимости вдаваться здесь в подробную аргументацию — достаточно указать, что коэффициенты термодинамической активности легколетучих органических соединений в растворителях с низкой летучестью удобно измерять методом газовой хроматографии и что благодаря упомянутой корре.ляции сложилось необычное, но весьма [c.126]

    Для оценки реакционной способности дитиокислот фосфора важное значение имеют факторы, связанные с ионизацией их сульфгидрильной группы [1]. В связи с проводимыми нами исследованиями реакционной способности дитиокислот фосфора, имеющих в своем составе различны заместители, представлялось интересным и необходимым определить константы ионизации широкого круга кислых эфиров дитиокислот фосфора в растворителях различных типов и оценить влияние заместителей на кислотные свойства этого класса фосфорорганических соединений. Кислые свойства дитиокислот в водно-этанольных средах ранее были изучены М. И. Кабачником с сотр. [2—4]. Было установлено, что заместители при атоме фосфора в этих условиях практически не оказывают влияния на константы ионизации кислот. Однако в дальнейшем на небольшом числе примеров удалось показать, что в некоторых апротопных растворителях (бензол, хлорбензол) [5, 6], а также в абсолютном этаноле [7] природа заместителей заметно отражается на силе дитиокислот. [c.114]

    Большинство солей уранила хорошо растворяется в воде. При этом ион иОг сохраняет свойственную его соединениям способность люми-иесцировать. Практически особенно важным соединением уранила является нитрат, хорошо растворимый в воде и в некоторых органических растворителях (этиловом эфире, трибутилфосфате и др.). На этом свойстве нитрата уранила основан процесс очистки урана от примесей других ме-галлов. [c.200]

    Кристаллическая структура твердых углеводородоБ нефтяных фракций имеет важное значение в процессах обезмасливания и депарафинизации. Это связано с тем, что указанные процессы основаны на отделении выкристаллизовавшихся твердых углеводородов от низкозастывающих компонентов или от их растворов в различных растворителях. Кроме того, применение во многих отраслях промышленности твердых парафинов как товарных продуктов обусловлено их некоторыми характерными свойствами (твердость, эластичность, изоляционные свойства и др.), зависящими от кристаллической структуры. [c.81]

    Активность растворителя и растворениого вещества в растворах нелетучих веществ. Из предыдущего видно, что термодинамические свойства предельно разбавленных и идеальных растворов определяются только концентрацией. Но в реальных растворах свойства зависят также и от природы компонентов, от характера и интенсивности межмолекулярного взаимодействия в растворе. Результат этого взаимодействия формально равнозначен некоторому изменению концентрации веществ, что приводит к несовпадению свойств, рассчитанных по уравнениям Генри, Вант-Гоффа, Рауля, с фактически наблюдаемыми. Использование термодинамической активности вместо концентрации позволяет объединить все отклонения от идеального поведения и связать разные свойства растворов друг с другом на базе уравнений для идеальных и предельно разбавленных растворов. Но в таком случае важнейшей задачей термодинамики реальных растворов становится вычисление активности или коэффициента активности. Так как теоретические расчеты активности возможны не всегда, то [c.210]

    Некоторые важные свойства статистических сополп-меров стирола с метилметакрилатом установлены в цитированной работе Штокмайера и др. [398]. Исследование размеров клубков сополимеров в различных растворителях показало, что имеет место обычная корреляция между (/ ) /2 н Лг. В хороших растворителях (/ 2)>А ддд сополимера больше, чем для гомополимеров равного молекулярного веса, что было приписано взаимному отталкиванию звеньев стирола и метил- [c.218]

    Полиэтилен — один из наиболее распространенных полимерных материалов. Это объясняется тем, что полиэтилен обладает некоторыми важными свойствами, такими, как химическая стойкость, влагостойкость, высокие электрическая прочность и диэлектрическая способность и др. кроме того, он достаточно дешев и легко перерабатывается в различные виды изделий. Однако полиэтилену присущ ряд недостатков, преодоление которых позволяет еще более расширить сферу использования этого полимера. Главным недостатком полиэтилена является то, что его механическая прочность значительно понижается уже при температурах выше 80° С, а при 105—135° С (в зависимости от степени кристалличности) он превращается в вязкylf жидкость и течет. Кроме того, полиэтилен растворяется в органических растворителях при повышенных температурах. [c.94]

    Пример 14-Г. Переход спираль — клубок в двухцепочечной ДНК денатурация и ренатурация. Огво ДНК возрастает, если ДНК нагревается в определенном интервале температур (рис. 14-13). Эта так называемая гиперхромия является критерием денатурации или перехода спираль — клубок и возникает в результате нарушения стэкинга оснований ДНК, при разделении двух полинуклеотидных цепей (см. правило 3 в табл. 14-2). Таким образом, с помощью простого оптического метода удается определить устойчивость ДНК к воздействию температуры, pH, ионной силы, к добавлению малых молекул, варьированию полярных и неполярных растворителей. Как видно из следующих примеров, этот метод явился мощным средством установления некоторых важнейших свойств ДНК. Во-первых, термическая устойчивость ДНК возрастает с увеличением содержания па р [c.396]

    НАФТОЛЫ — оксипронзводные нафталина С2оН8 (0Н) , где п = 1, 2, 3 и более. Если га = 1, возможны два изомера а-Н. и Р-Н.— бесцветные кристаллы с характерным запахом, малорастворимы в воде, хорошо растворяются в щелочах и органических растворителях. По свойствам очень близки к фенолам бензольного ряда. Н. и их производные имеют исключительно важное значение для синтеза красителей и органических полупродуктов, некоторые производные используют в парфюмерной промышленности нитрозопроизводные Н. применяют в аналитической химии, [c.171]


Смотреть страницы где упоминается термин Свойства некоторых важнейших растворителей: [c.414]    [c.231]    [c.155]    [c.86]    [c.237]    [c.155]    [c.3]    [c.234]    [c.114]   
Смотреть главы в:

Электрохимия металлов в неводных растворах -> Свойства некоторых важнейших растворителей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Некоторые -свойства растворителей

Свойства некоторых растворителей



© 2024 chem21.info Реклама на сайте