Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Плавкость

Рис. XIV, 8. Диаграмма плавкости системы платина— серебро. Рис. XIV, 8. <a href="/info/865944">Диаграмма плавкости системы</a> платина— серебро.

Рис. 80. Диаграмма плавкости системы с эвтектикой Рис. 80. <a href="/info/865944">Диаграмма плавкости системы</a> с эвтектикой
Рис. XIV, 5. Диаграмма плавкости системы золото-серебро. Рис. XIV, 5. <a href="/info/1179191">Диаграмма плавкости системы золото</a>-серебро.
Рис. 82. Диаграмма плавкости системы с новым химическим соединением Рис. 82. <a href="/info/865944">Диаграмма плавкости системы</a> с <a href="/info/1668880">новым химическим</a> соединением
Рис. 104. Диаграмма плавкости смесей пропан-1-сульфамида и пропан-2-сульфамида. Рис. 104. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> <a href="/info/423160">смесей пропан</a>-1-сульфамида и пропан-2-сульфамида.
Рис. 175. Диаграмма плавкости систем Mg—Si, Mg— Ge, Mg—Sn. Mg—Pb Рис. 175. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> систем Mg—Si, Mg— Ge, Mg—Sn. Mg—Pb
Рис. 84. Диаграмма плавкости твердого раствора Рис. 84. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> твердого раствора

Рис. 108. Диаграмма плавкости смесей бутан-1,3-дисульфохлорида и бутан-1,4- Рис. 108. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> <a href="/info/412314">смесей бутан</a>-1,3-дисульфохлорида и бутан-1,4-
    Система с эвтектической смесью. На рис. 80 показана диаграмма плавкости для веществ, которые неограниченно растворимы в жидком состоянии и нерастворимы в твердом состоянии. При медленном [c.137]

    Чтобы установить соотношение обоих изомерных бромидов, снимают диаграмму плавкости смесей чистых анилидов изомерных карбоновых кислот (анилидов изокапроновых кислот), устанавливают температуру плавления смеси анилидов неизвестного состава и фиксируют ее положение на диаграмме плавкости. После этого соотношение обоих изомерных бромидов в смеси можно отсчитать на диаграмме. По Хассу и Веберу таким же образом можно определить соотношение 2- и, -хлорпентана [34]  [c.543]

    На основании кривых охлаждения смесей разного состава строят диаграмму плавкости. [c.136]

    Для выяснения состава мононитропроизводных изопентанасмесь 1-ни-тро-2-метилбутана и 1-нитро-З-метил-бутана, которые кипят практически при одной температуре, также переводили в амины, после чего производили термический аналиэ их хлоргидратов. Диаграмма плавкости хлоргидратов 1-амино-2-метилбутана и 1-амино- [c.570]

    Из различных видов физико-химического анализа более часто применяют термический анализ. В ходе анализа строят и изучают диаграмму плавкости. [c.136]

    Типы диаграмм плавкости [c.137]

    Сначала была снята диаграмма плавкости смесей чистых [c.569]

Рис. XIV, 6. Диаграмма плавкости системы марганец—медь. Рис. XIV, 6. <a href="/info/865944">Диаграмма плавкости системы</a> марганец—медь.
Рис. XIV, 7. Диаграмма плавкости системы свинец— олово. Рис. XIV, 7. <a href="/info/1179191">Диаграмма плавкости системы свинец</a>— олово.
Рис. 164. Диаграмма плавкости системы Рис. 164. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> системы
Рис. 100. Диаграмма плавкости смесей анилидов пентанкарбоновых кислот, полученных из 3- и 2-хлорпентана, взаимодействием магнийорганических соединений с фенилизоцианатом (данные Хэсса и Вебстера) [34]. Рис. 100. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> смесей анилидов <a href="/info/163224">пентанкарбоновых кислот</a>, полученных из 3- и 2-хлорпентана, <a href="/info/487231">взаимодействием магнийорганических соединений</a> с фенилизоцианатом (данные <a href="/info/66995">Хэсса</a> и Вебстера) [34].
    Наиболее типичные виды диаграмм плавкости приведены на рис. 80—84. [c.137]

    Приведенные три главные диаграммы плавкости отвечают простейшим случаям. Чаще, однако, встречаются диаграммы более сложной формы, сочетающие признаки, свойственные отдельным простейшим диаграммам. [c.139]

Рис. 102. Диаграмма плавкости смесей хлоргидратов 2- и 3-амиламипа (данные Хэсса и Паттерсона) [88]. Рис. 102. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> смесей хлоргидратов 2- и 3-амиламипа (данные <a href="/info/66995">Хэсса</a> и Паттерсона) [88].
    При дальнейшей гидратации тетраме- Диаграмма плавкости [c.375]

Рис. 83. Диаграмма плавкости сис1емы с неустойчивым химическим соединением Рис. 83. <a href="/info/4715">Диаграмма плавкости</a> сис1емы с <a href="/info/811583">неустойчивым химическим</a> соединением
    На рис. 100 изображена диаграмма плавкости смесей чистых ани-лидов пентанкарбоновых кислот, полученных из 2- и 3-хлорпентана. [c.543]

    Смесь обоих изомерных сульфохлоридов пропана переводили в сульфамиды и определяли температуру плавления смеси сульф,амидов. Получив чисто синтетическим путем индивидуальные пропан-1- и пропап-2-сульфохлорид, их переводили в сульфамиды и по температурам плавления смесей известного состава этих двух сульфамидов строили диаграмму плавкости, которая изображена на рис. 104. По положению точки плавления смеси пропансульфамидов неизвестного состава на кривой диаграммы плавкости можно было установить соотношение обоих изомеров в смеси. В случае н-бутана метод исследования был тот же, по в качестве производных применялись jV-циклогек-силсульфамиды. На рис. 105 изображена диаграмма плавкости смеси jV-циклогексилбутилсульфамидов. [c.575]


    Рнс. 105. Диаграмма плавкости смесей К-циклогексилбутан-1-сульфамида и N-цикло- [c.576]

    При дисульфохлорировании пропана образуется только про-пан- 1,3-дисульфохлорид с температурой плавления 48°, а н-бутан дает два изомера бутан-1,4-дисульфохлорид с температурой плавления 83,5° и бутан-1,3-дисульфохлорид, плавящийся при 41°. Последние присутствуют в отношении 20 80, как это можно определить по диаграмме плавкости (рис. 108). [c.596]

    Аналогичную диаграмму плавкости имеют также системы солей (L1 1—КС1), простого вещества и соединения (Си—СиО, N1—NiS), воды и соли и др. [c.137]

    Если в системе образуется неустойчивое соединение, которое полностью разлагается еще до достижения температуры плавления, кривая плавкости претерпевает излом (рис. 83). Точка излома отвечает температуре распада соединения, а состав его может быть найден, если продолжить нижнюю ветвь кривой до её максимума. Например, ход кривых в системе Na l—Be l свидетельствует об образовании неустойчивого соединения, отвечающего составу Na2Be l4. [c.138]

    Способы сочетания треугольных ВО3, тетраэдрических ВО4, а также треугольных и тетраэдрических структурных единиц между собой весьма разнообразны. В гидратированных оксоборатах вокруг атомов бора координируются также (ЭН-группы. Все это объясняет очень большое разнообразие составов и структур оксоборатов. О разнообразии составов безводных оксоборатов можно судить, например, по диаграмме плавкости системы Na.p — В2О3 (рис. 184). [c.446]

Рис. 186. Фрагмент диаграммы плавкости системы МазМРа-МгОз Рис. 186. Фрагмент <a href="/info/865944">диаграммы плавкости системы</a> МазМРа-МгОз

Смотреть страницы где упоминается термин Плавкость: [c.570]    [c.137]    [c.138]    [c.138]    [c.139]    [c.257]    [c.260]    [c.446]    [c.456]    [c.474]    [c.474]    [c.536]    [c.545]    [c.545]    [c.547]    [c.563]    [c.410]    [c.411]   
Химия коллоидных и аморфных веществ (1948) -- [ c.453 , c.454 ]

Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.139 ]

Очерк общей истории химии (1969) -- [ c.27 , c.87 , c.347 ]

Физико-химический анализ гомогенных и гетерогенных систем (1978) -- [ c.21 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте