Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Температуры плавления соединений

    Этот метод основан на том, что определяют температуры плавления соединения или смеси веществ в виде очеШ) мелкого порошка, который помещают в толстостенный капилляр (см. метод Раста). За плавлением вещества в капилляре наблюдают нри помощи бинокулярной лупы с увеличением в 10 раз в боковом освещении. [c.244]

    Температуры плавления соединений, образующихся при сжигании мазутов [c.264]


    Точка С соответствует составу химического соединения А В . Избыток любого из компонентов (А или В) понижает температуру плавления соединения. Именно поэтому температура его плавления является наиболее высокой, что отражает нали- [c.139]

    При температурах, заметно превышающих температуру плавления соединения, они могут быть диссоциированы и в жидком состоянии. [c.173]

    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]

    Т имеет значительную кривизну вблизи температуры плавления соединения. [c.27]

    После установления температурного режима печи в нее вводят ампулу, которую при помощи крючков соединяют с мотором и противовесом. Ампула должна целиком помещаться в высокотемпературной зоне печи так, чтобы загруженные компоненты расплавились и произошло их взаимодействие. Температура в этой части печи должна на 40—50°С превышать температуру плавления соединения. После изотермической выдержки в течение 30—40 мин включают мотор, и ампула начинает перемещаться в более холодную зону. Происходит направленная кристаллизация расплава и возможен рост монокристалла. Скорость движения ампулы выбирается в пределах от 0,5 до 3 см/ч. Если при высокой скорости роста монокристалл не образуется, необходимо снизить скорость движения ампулы, одновременно выяснив, нет ли препятствий для равномерного движения ее. Всякого рода толчки и вибрация могут способствовать возникновению побочных центров кристаллизации и порче монокристалла. [c.87]

Рис. 21. Зависимость температур плавления соединений типа A I>BV от порядкового номера элемента ША подгруппы Рис. 21. <a href="/info/1225651">Зависимость температур плавления</a> <a href="/info/20907">соединений типа</a> A I>BV от <a href="/info/385970">порядкового номера элемента</a> ША подгруппы
    В двухзонном методе давления в ампуле регулируют не конденсатом летучего компонента, а его загрузкой. Здесь также металл помещают в лодочку, находящуюся в горячей зоне установки, тогда как летучий компонент может находиться в любом месте ампулы. Количество летучего компонента подбирают так, чтобы его хватило как для образования стехиометрического соединения, так и для создания нужного давления паровой фазы (избыточного конденсата при этом не остается). Давление в ампуле мало зависит от колебаний температуры и соблюдается с достаточной точностью. Температура второй, менее нагретой зоны должна быть ниже температуры плавления синтезируемого соединения и выше температуры конденсации летучего компонента. Возникновение метастабильных модификаций мышьяка или фосфора не мешает процессу. Скорость образования соединений и соответственно скорость нагрева ампулы в конечном счете определяются прочностью ампулы, так как синтез выгоднее вести при максимальном давлении паров летучего компонента. Уже через несколько минут после достижения конечной температуры, лежащей немного выше температуры плавления соединения, можно начинать направленную кристаллизацию, передвигая ампулу во вторую печь [128]. [c.271]


Рис. 22. Взаимосвязь температур плавления соединений типа А В Рис. 22. Взаимосвязь <a href="/info/382130">температур плавления соединений</a> типа А В
    Из горячего раствора вещества с низкой температурой плавления часто выделяются в виде масла, которое затвердевает только при продолжительном охлаждении, часто адсорбируя при этом первоначальные загрязнения. Для того чтобы такое вещество закристаллизовалось, раствор должен быть пересыщенным при температуре ниже температуры плавления данного вещества под его раствором. Если же раствор становится пересыщенным при температуре выше температуры плавления данного вещества под его раствором, оно выделяется в жидком виде ( масло ). В таком случае раствор разбавляют чистым растворителем, нагревают дО растворения масла и снова охлаждают. Эту операцию следует повторять несколько раз, так как температуры плавления соединений под их растворами обычно неизвестны. Поэтому условия кристаллизации обычно в каждом случае подбирают опытным путем. [c.105]

    Известно, что температура плавления соединений, содержащих следы примесей, всегда ниже температуры плавления чистого однородного вещества. Это обстоятельство используют также для идентификации соединений. Если при синтезе получается вещество, которое по ходу реакции и по установленной температуре плавления можно считать идентичным с уже известным соединением, то эту идентичность легко доказать. Для этой цели приготовляют хорошо измельченную смесь полученного вещества с равным количеством заведомо чистого соединения и определяют температуру плавления этой смеси. Определение температуры плавления следует проводить одновременно в трех капиллярах, заполненных исследуемым веществом, заведомо чистым веществом и их смесью (рис. 146,5). При совпадении этих температур плавления идентичность соединений можно считать доказанной. Исключения встречаются только в случае изоморфных соединений. [c.146]

    Температурой плавления соединения называют температуру, при которой его твердая фаза находится в равновесии с собственным расплавом. Чистые вещества обладают четко выраженной температурой плавления, ее точное определение (с точностью до 0,01 °С) возможно только путем снятия кривых плавления. [c.110]

    Какие предсказания можно сделать относительно формулы, цвета, растворимости, вкуса и температуры плавления соединения, которое образуется в результате реакции между хлором и элементом 1,19  [c.126]

    При переходе от сульфидов к теллуридам понижается температура плавления соединений и понижается их химическая стойкость. Селениды и теллуриды, как правило, обладают полупроводниковыми свойствами. Некоторые теллуриды по проводимости приближаются к металлам. Для селенидов и особенно теллуридов характерно образование более или менее узких областей однородности, причем часто бертоллидного характера. [c.113]

    Фториды рубидия и цезия образуют ряд кислых фторидов состава MeF-HF MeF-2HF MeF-3HF sF 6HF RbF 3,5HF и RbF 4,SHF [145, 146]. Эго бесцветные кристаллические веш,ества с невысокими температурами плавления. Соединения, содержаш,ие более двух молекул фтористого водорода, легко расплываются и разлагаются на воздухе. [c.95]

    Соединение очищают сублимацией в высоком вакууме. Трубку из стекла пирекс длиной 20 см и диаметром 20 мм припаивают к трубке длиной 30 см и диаметром 12 мм, к наружному концу которой присоединен короткий отрезок трубки диаметром 8 мм. В месте соединения двух первых трубок помещают пробку из стеклянной ваты. 5 г сырого ацетилацетоната помещают в первую трубку, которую затем запаивают на расстоянии 15 см от места соединения. После равномерного распределения вещества вдоль трубки систему присоединяют к насосу для получения высокого вакуума и помещают в электрическую печь муфельного типа таким образом, чтобы часть трубки со стеклянной ватой находилась в зоне нагрева по крайней мере на 7,5 см. Температуру печи постепенно доводят до 160° и при этой температуре проводят сублимацию, для которой требуется несколько часов. Эта температура значительно ниже температуры плавления соединения. Получаются бесцветные кристаллы с температурой плавления 170,8—171° (исправл.). Выход 4,8 е, [c.121]

    Случай образования химического соединения из компонентов А и В согласно уравнению тк + иВ = А Вп показан на рис. VII-3,<3. Область I соответствует жидкой фазе (расплаву). Температура плавления соединения АтВ обозначена Отдельные области диаграммы следует интерпретировать, приняв, что рассматриваемая система состоит из двух таких систем, как на рис. VII-3, а (А + АтВп и АтВ + В). Например, в области III выделяются кристаллы АжВп и имеется жидкий раствор, в области VII сосуществуют кристаллы АтВ и эвтектическая смесь компонента А и соединения А В , и т. д. [c.189]


    От рассмотренных ранее диаграмм эта диаграмма отличается наличием максимума на кривой начала кристаллизации. Этот максимум (точка С) отвечает температуре плавления соединения М гРЬ, Абспцсса точки максимума указывает состав соединения, На диаграмме имеются две эвтектики 1 и Ег. Эвтектика  [c.551]

    Большинство тригалидов элементов подгруппы мышьяка имеют молекулярные решетки, трииодиды — слоистые полимеры, образованные октаэдрами ЭНа1в (см. стр. 139). В1Рз имеет координационную решетку. В соответствии с увеличением молекулярного веса и в особенности с переходом к полимерным структурам температуры плавления соединений повышаются. У трифторида висмута, имеющего координационную решетку, температура плавления наиболее высокая (730°С). [c.430]

    Pb). Критические температуры олова и свинца оцениваются соответственно в 8800 и 5400 °К. Температуры плавления соединений Mgj3 по ряду Ge (915), Sn (778), Pb (550 °С) последовательно снижаются. [c.626]

    Металлический галлий — голубовато-белый металл. Имееет удивительно низкую температуру плавления — всего +29,78°С, в то время как температура его кипения равна 2237°С. Благодаря этой особенности галлий применяют для изготовления высокотемпературных термометров. Другая интересная особенность этого металла — способность его образовать сплавы со многими другими металлами — магнием, алюминием, свинцом, висмутом, цинком, индием, оловом, таллием, кадмием и др., имеющими низкие температуры плавления. Соединения галлия с мышьяком, сурьмой, фосфором являются полупроводниками. Их применяют в производстве транзисторов и солнечных батарей. [c.159]

    Диметилциклопентан-1,1-дикарбоновая кислота может быть получена в виде двух соединений I и И, которые различаются по температурам плавления. Соединение I при декарбоксилировании дает две 2,5-диметилциклопентанкарбоновые кислоты, а соединение II—лишь одну. Установите строение I и II. [c.117]

    СЯ переходной или перитектической. Пунктирное продолжение кривой ЕР отвечает метастабильному скрытому максимуму, определяющему мнимую температуру плавления соединения АтВп- [c.335]

    В системе Си—Аз происходит дальнейшее нарастание влияния разности электроотрицательностей. Температура плавления соединения СизАз (830° С) выше, чем у СизОе (749° С), температурный интервал устойчивости фазы СнбАзг (300—710° С) также выше, чем у СибОег. Все это свидетельствует об усилении химического взаимодействия в последней системе, хотя общий вид диаграмм состояния Си—Ое и Си—Аз аналогичен. Все промежуточные фазы в рассмотренных системах обладают металлическим характером. [c.391]

    При более низких температурах плавления соединения можно использовать тугоплавкое стекло ( пирекс , молибденовое и др.). Ампулу запаивают с од- --длинаТечи [c.87]

    Система веществ, образующих химические соединения. Если при сплавлении вещества образуют химическое соединение, то на диаграмме плавкости это отражается появлением максимума, отвечающего составу этого соединения. Так, в системе Mg—8Ь (рис. 81, а) максимум отвечает температуре плавления соединения MgзSb2. Рассматриваемая диаграмма представляет собой как бы сочетание диаграмм плавкости систем М —MgзSb2 и MgзSb2—8Ь. [c.155]

    При геохимической интерпретации материалов по н-алканам обычно используют их общее содержание в нефти, соотношение гомологов с нечетным и четным числом атомов С в молекуле (нч/ч), характер кривой молекулярно-массового распределения, соотношение содержания высших и низших гомологов. Для объяснения наблюдаемых различий привлекают разные факторы влияние степени катагенеза и типа ОВ, неодинаковую термическую устойчивость и температуру плавления соединений в зависимости от длины углеводородной цепи, действие механизма образования алканов (термический или каталитический крекинг), возможность новообразования в залежи нефти из асфальто-смолистых веществ, процессы биодеградации и конденсатообразования. [c.6]

    Из-за низкой температуры плавления соединения можно синтезировать в открытом тигле. Реакцию проводят в сосуде, изображенном на рис. 309 (соответствие заканчивается на шлифе 6). Сосуд должен быть изготовлен из кварца для защиты вставляется пальчиковый корундовый тигель. Тнгель нагревают снаружи с помощью электрической печи. [c.1041]


Смотреть страницы где упоминается термин Температуры плавления соединений: [c.138]    [c.363]    [c.115]    [c.128]    [c.17]    [c.63]    [c.271]    [c.176]    [c.200]    [c.141]    [c.56]    [c.72]    [c.380]    [c.285]    [c.141]   
Эмиссионный спектральный анализ Том 2 (1982) -- [ c.2 , c.348 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Температура плавления

Температуры соединений



© 2024 chem21.info Реклама на сайте