Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Модификация стабильная

    Примером вещества с монотропным превращением может служить бензофенон, имеющий модификации с 4л- 48 и 26° С. Первая модификация стабильна и ни при каких условиях не переходит во вторую, вторая же с течением времени превращается в первую, [c.166]

    Диссоциация карбоната кальция. Известны четыре модификации карбоната кальция. Две модификации стабильны лишь при очень высоких давлениях р>1000 МПа). Две другие встречаются в виде минералов арагонита и кальцита. Первый из них устойчив при повышенных давлениях и кристаллизуется в ромбической сингонии, второй — в гексагональной. [c.199]


    Как видно из диаграммы состояния углерода (рис. 31), алмаз является его модификацией, стабильной только при высоких давлениях. Область термодинамической стабильности алмаза отвечает температурам выше 3650 °С и давлениям больше 1000 МПа. При меньших давлениях и температурах устойчивой модификацией углерода является графит, а алмаз метастабилен. Однако переход алмаза в графит кинетически заторможен и практически не происходит в обычных условиях. Уже более 30 лет тому назад стали получать искусственные алмазы из графита. В отсутствие катализатора даже в условиях высоких температур (3000 °С и выше) и давлений (12 500 МПа) скорость превращения графита в алмаз очень мала. Поэтому синтез алмаза проводят в присутствии катализаторов (железо, никель, платиновые металлы). Алмазы образуются на поверхности раздела между графитом и расплавленным металлом — катализатором. Для извлечения алмазов охлажденную массу дробят и обрабатывают смесью кислот. В отсутствие катализатора алмазы могут быть получены при 5000 °С и давлении 2100 МПа действием ударной волны на графит. [c.183]

    Как видно из диаграммы состояния углерода (рис. 143), алмаз является его модификацией, стабильной только при высоких давлениях. Область термодинамической стабильности алмаза отвечает давлениям больше 1000 МПа, При меньших давлениях и температурах устойчивой модификацией углерода является графит, а алмаз метастабилен. Однако переход алмаза в графит кинетически заторможен и практически не происходит в обычных условиях. В отсутствие катализатора даже в условиях высоких температур (3000° С) и давлений (12 500 МПа) скорость превращения графита в алмаз очень мала. Поэтому синтез алмаза [c.358]

    NO, ля, существует в двух модификациях-стабильной (а) и лабильной (Р), переходящей в а-форму уже при 15 °С Оба изомера не раств в воде, раств в горячем этаноле, диэтиловом эфире, бензоле, 2,5-Д-также в хлороформе, S, [c.106]

    Климакс эдафический (локальный) - модификация стабильных состояний сообщества (экосистемы), соответствующая особым местным условиям. [c.235]

    Большая роль межфазного поверхностного натяжения о в процессе зародышеобразования указывает на то, что в случае кристаллизации вещества в двух кристаллических модификациях, стабильных при двух различных температурах, стабильная модификация может возникнуть не сразу. Дело в том, что о, как правило, ниже у модификации, стабильной при более высокой температуре, поэтому вероятность ее образования выше. Так, например, при температурах вблизи точки замерзания воды ее пересыщенные пары сначала конденсируются (ожижаются), а затем уже происходит кристаллизация (образование града). При температурах значительно ниже точки замерзания воды ее пересыщенные пары сразу кристаллизуются, минуя переход в жидкую фазу (образование снега). [c.685]


    ЛОМ 45° К соответствуюш ей оси кубической ячейки). Сжатие вдоль оси с приведет к структуре белого олова. В структуре алмаза шесть валентных углов у каждого атома равны между собой (109,5°). В белом олове два из этих углов, обозначенные на рис. 3.36 как 6,, увеличены до 149,5°, а другие четыре угла 02 уменьшены до 94°. При этом ближайшее окружение атома меняется вместо 4 соседей иа расстоянии 2,80 А п 12 на расстоянии 4,59А — 4 соседа на расстоянии 3,02 А, 2 на расстоянии 3,18 А и 4 на расстоянии 3,77 А таким образом, с учетом двух атомов на расстоянии 3,18 А в белом олове получается шесть соседей на приблизительно одинаковых расстояниях, образующих искаженную октаэдрическую группировку. Это структурное превращение примечательно не только тем, что на 26% увеличивается плотность (от 5,75 до 7,31 г/см"), но также тем, что белое олово — это высокотемпературная форма. Обычно же высокотемпературная полиморфная модификация имеет меньшую плотность, чем модификация, стабильная прн низкой температуре. Это аномальное поведение обусловлено изменением электронного состояния серая форма состоит из атомов 5п(1У), а белая — из атомов 5п(П). (При растворении белого [c.150]

    Примером вещества с монотропным превращением может служить бензофенон. Это вещество известно в твердом состоянии в виде двух модификаций с темп. пл. 48 и 26°. Первая модификация стабильна, а вторая метастабильна первая ни при каких условиях не может перейти во вторую. [c.22]

    Это значение справедливо Для модификации, стабильной при обычной температуре. [c.422]

    Диметиламин-боран имеет стабильную (т. пл. 37° С) и нестабильную (т. пл. 11° С) модификации. При вакуумной перегонке (т. кип. 65° С/2 мм) или при перекристаллизации из петролейного эфира это соединение переходит в стабильную модификацию. Стабильная модификация очень хорошо растворима в воде, она медленно гидролизуется в нейтральных и щелочных водных растворах -и не теряет водород при комнатной температуре. Плотность [c.86]

    Определяем тепло, выделяющееся при кристаллизации. Тепловой эффект превращения расплавленного нитрата аммония в кристаллическую модификацию, стабильную при 80 С, равен 33,17 ккалЫг КН4КОз. [c.445]

    С уменьшением отношения радиусов атомов переходного металла IV, V или VI группы и кремния у дисилицидов наблюдается переход от тетрагональной к гексагональной системе. Однако известные структуры дисилицидов молибдена и вольфрама относятся к тетрагональной системе, хотя указанное отношение (1,20 и 1,21) находится внутри интервала, для которого установлено наличие гексагональных дисилицидов (хром —1,16, ванадий — 1,35). Поэтому надо полагать, что для дисилицидов молибдена и вольфрама должны существовать и гексагональные модификации, которые еще не открыты. Возможно, что эти модификации стабильны лишь выше температуры 1000° и потому еще не были констатированы. Дальнейшие исследования, особенно высокотемпературные, должны решить этот вопрос. [c.153]

    Если вещество данного химического состава может существовать в разных модификациях, то такие структурные модификации называют полиморФами. Если полиморфные модификации являются зеркальным отражением друг друга, то их называют энантиоморфами. Каждая полиморфная модификация стабильна при определенных условиях. У пары полиморфных модификаций данного вещества в координатах давление — температура обычно есть линия, вдоль которой они сосуществуют при переходе через эту линию одна модификация превращается в другую. Примером может служить превращение [c.31]

    Марганец является последним в ряду электроотрицательных металлов ( °= —1,18 В), который можно выделить на твердом катоде из водных растворов. Следующий за ним — алюминий (Е° = — 1,67 В) удается осадить лишь из неводных электролитов. у-Модификация марганца пластична, но метастабильна и со временем, в особенности при нагревании, становится хрупкой. -Модификация стабильна в широко.м интервале температур, отличается высокой твердостью и может служить основой при формировании гальванических покрытий. [c.162]

    Явление полиморфизма состоит в том, что в зависимости от термодинамических условий (температуры, давления и др.) одно и то же вещество может образовать разные по симметрии и форме кристаллы. Эти формы, называемые полиморфными разновидностями или модификациями, принято обозначать а, , у и т. д. Причем а обычно относится к модификации, стабильной при наиболее низкой температуре. [c.34]

    Свойства. Бледно-желтые кристаллы или порошок полиморфен (четыре модификации). Стабильная при комиатной температуре а-модификация кристаллизуется в моноклинной сингонии. d 9,328 t 824 °С /кип около 1890 С выше 950 °С летуч. Не растворяется в воде и обычных органических растворителях, растворяется в ие слишком разбавленных кислотах и в очень кои- [c.646]

    Белые кристаллы. Неочищенный продукт легко переохлаждается. Существует в двух кристаллических модификациях — стабильной с темп. пл. 38,7 —38°,9 и лабильной с темп. пл. 18,2—18°,4., Лабильная форма легко переходит в стабильную, при соприкосновении с последней, с выделением тепла. Обе формы имеют нормальный молекулярный вес . Темп. кип. 178°,6 при 10 мм-, (11 = 1,422. Водой практически не гидролизуется. Хорошо растворим в спирте, эфире, бензоле хуже — в щелочах в воде — нерастворим. Запах слабый, напоминающий лук. Мелкая пыль дифенил-хлорарсина, а также его пары при нагревании сильно раздражают дыхательные пути. [c.186]


    Существуют еще так HasbiBaet мые монотропные Превращения, при которых во всем температурном интервале-Одна модификация стабильна, а другая — метастабильна. Можно полагать что в этом случае точка перехода выще температур плавления обеих модификаций и потому недоступна. [c.22]

    На рис. 5 показана часТ1> диаграммы состояния системы с монотропными модификациями GD — кривая давления пара жидкости, Л — недостижимая точка превращения, лежащая выще точек плавления G и С обеих модификаций. Стабильные моновариантные линии показаны сплошной прямой, а метастабильные— пунктирной. Из рисунка видно, что при одной и той же температуре давление пара метастабильной модифи-кации выше, чем стабильной. [c.22]

    Иодистое серебро (АдТ) является типичным катионным ироводником — число переноса для ионов серебра практически равно единице. Существует AgJ в трех кристаллических модификациях, из которых -[-форма ( I -Ag.I) устойчива при температурах ниже 137°, р-модификация стабильна при температурах 137—144,6°. Выше 144,6° иодистое серебро переходит в а-модификацию (а-Ад1), для которой характерна весьма значительная проводимость и сравнительно слабая температурная зависимость ее (ал Ю ом— см ). Аномально высокая проводимость а-модификации Ад  [c.323]

    Мокрым путем окись свинца получают кипячением гидроокиси свинца с раствором едкого Натра. В зависимости от концентрации NaOH образуется желтая или красная окись свинца, причем обе имеют одинаковый состав. Красная модификация стабильна при обычной температуре и поэтому труднее растворима, дем желтая. При продолжительном кипячении с водой желтая окись превращается в красную. [c.591]

    Радиальное распределение электронной плотности метафосфата калия мы интерпретировали, исходя из структуры модификации, стабильной при комнатной температуре и определенной Иостом [19]. Педвый максимум электронной плотности находится на расстоянии 1,55 A от [c.165]

    БЕНЗОФЕНОН (дифенилкетон) eHjGOGaHj, мол. вес 182,21 — известен в стабильной и лабильной модификациях стабильная — ромбич. призмы, г. пл. 48° т. кип. 305° 1,0976 растворим в органич. растворителях нерастворим в воде лабильная — моноклинные призмы, т. пл. 26° при 45° превращается в стабильную УФ-спектр = 252 ммк, = 330 ммк ИК-спектр полосы поглощения 1240—1330 1430—1460 1650—1680 м . Хлорирование [c.209]

    В результате образовывались небольшие монокристаллы размерами 1—3 мм, что позволило изучить их кристаллическую структуру. Для защиты кристаллов от влаги при исследовании их покрывали изолирующей пленкой. Флао [6], изучая структуру Al Sg, установил, что соединение кристаллизуется в трех модификациях. Стабильной при комнатной температуре является модификация a-AljSg, кристаллизирующаяся в гексагональной ячейке со следующими периодами а — 6,423 0,003 A и с == = 17,83 0,021. [c.25]

    Тригафнат может существовать в виде двух модификаций стабильной (названной фазой С ) и метастабильной (или обычный ) КЬ О ЗНЮг. [c.137]

    Для заш,иты эластомерных полиуретанов от атмосферного старения наряду со структурной модификацией стабильность при старении повышают введением ряда добавок. В качестве антиоксидантов, термо- и светостабилизаторов для полиуретанов на основе простых эфиров большое значение имеют фенольные и аминные ингибиторы и органические фосфиты, особенно о-алкилзамещенные фенолы (Сз—Св-алкил) — 2,5-ди-трт-бутилгидрохинон, N,М -пяалкйл-п-фенилендиамины — Л ,Л -ди-етоо/ -октил-ге-фенилендиамин, или алкарилфосфиты — три(нонилфенил)фосфит, а также галогенпроизводные фосфиты — три(хлорфенил)фосфит [634, 1871, 2250, 2285, 2319, 2702, 3127] (см. III.2.1). [c.403]

    Для серы известны пять кристаллических модификаций, из которых первой является стабильная при комнатной температуре ромбическая сера (а-форма), при 95,6° энантиотропно превращающаяся в. моноклинную серу ф-форма). Кроме того, у серы существуют термодинамически нестабильные формы — вторая моноклинная форма, впервые открытая Мутманом, и недавно найденные вторая ромбическая [10] и ромбоэдрическая модификации. Стабильная ромбическая и обе моноклинные формы содерлот в качестве основных структурных элементов кольца 5д, ромбоэдрическая — кольца 8в, а нестабильная ромбическая форма содержит кольца 512, так как именно эти. молекулы были найдены в растворе при ра створении соответствующей модификации. [c.102]

    Примером смешанной проводимости может служить р-модификация Ag S (стабильная выше 179-), имеющая на 80% ионную и на 20% электронную проводимость а-модификация (стабильная ниже 179°) обнаруживает лишь первую Х-модификации u l, uBr и uJ ниже 100° имеют чисто ионную, а выше 300—4<Х)° — чисто электрвнную проводимость. Переход от первой ко второй [c.275]

    Известны четыре кристаллические модификации карбида кальция [12]. Модификация (фаза) I соответствует гранецентрированной тетрагональной решетке [13] с параметрами элементарной ячейки а = 5,48 и с = 6,37 А, плотностью 2,23 г/сж и стабильна в интервале температур 24—447° С. Модификация II характеризуется меньшей степенью симметрии и стабильна при температурах ниже 25° С, имеет плотность 2,17 г/см и содержит восемь молекул a j. в элементарной кристаллической ячейке. Эта модификация относится к три-клинной системе сингонии с параметрами ячейки а = 8,42, Ь = 11,84, = 3,94 A, а = 93,4°, = 92,5° и 7 = 89,9°. Шесть карбидных ионов окружают каждый ион кальция, образуя неправильный октаэдр, при этом каждый ион Са соприкасается с семью атомами углерода. Модификация III представляет собой метастабильную форму, в которой элементарная ячейка содержит восемь молекул СаСз и является моноклинной с параметрами ячейки а = 8,36 0,02, = 4,20 0,01, С = 11,25 + 0,03 А, = 96,3 0,5° плотность 2,17 г/см . Модификация IV представляет собой грапецентрированную кубическую решетку, которая содержит в элементарной ячейке четыре молекулы СаС [13]. Эта модификация стабильна при температурах выше 450 2°С. Величина а несколько зависит от предшествующей модификации [14] если модификация IV получена из модификации I, то а= 5,889 А из модификации II — о = 5,894 А и иа модификации III — а = 5,896 А. Ориентация карбидных ионов является [c.181]

    Как известно, трехкальцийфосфат существует в двух модификациях, а и /3. а-модификация—стабильная при высоких температурах, выше 1100°, хорошо растворимая в 2%-й лимонной кислоте и хорошо усваивается растениями, /3-модификация — стабильная при более низких температурах (ниже 1100°), менее растворимая в растворе 2%-й лимонной кислоты и почти совсем не растворимая в цитрате аммония. Переход одной модификации в другую происходит при температуре 1100° С. Опыты по расстекловыванию производились при температуре 1000°, т. е. в условиях, благоприятных для образования низкотемпературной модификации СазРгОд. [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Модификация стабильная: [c.144]    [c.270]    [c.381]    [c.699]    [c.150]    [c.251]    [c.101]    [c.148]    [c.422]    [c.596]    [c.220]    [c.16]    [c.20]    [c.125]    [c.113]   
Основы физико-химического анализа (1976) -- [ c.148 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте