Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вестгрен

    Экспериментальные исследования быстрой коагуляции дали хорошее подтверждение теории, несмотря на сложность подобных опытов. Особенно большое значение имеют работы Зигмонди (1917 г.), который, в сущности, и поставил эту проблему перед Смолуховским. Объектом таких исследований были чаще всего монодисперсные золи золота (Зигмонди, Вестгрен, Кройт, Туорила и др.), для которых определяли изменение во времени числа частиц в данном объеме. В табл. 5 приведены результаты Туорилы (1926 г.) для золя золота и суспензии каолина. [c.208]


    Тем не менее в условиях достижения равновесного распределения частиц в системе гипсометрический закон для лиозолей соблюдается достаточно точчо. Доказательством этому служит то обстоятельство, что Перрен, исходя из установленного им с помощью микроскопа равновесного распределения по высоте относительно больших частиц монодисперсной суспензии гуммигута, смог вычислить число Авогадро. Найденное таким образом значение числа Ыа оказалось равным 6,82-10 , что довольно близко к значению, найденному с помощью других методов. Вестгрен, работая с золями золота, получил еще более точное значение числа Аво  [c.72]

    А. Вестгрен, работая с золями золота, определил 7500 квадратов разностей чисел частиц и вычислил 50 значений числа Авогадро. Среднее из них 6,03-10 . Приведем в качестве примера, как изменялось через 1,15 с число частиц в в опытах Вестгрена [c.148]

    Железо имеет кристаллическую структуру. По данным рентгенографического анализа (Вестгрен 1922 г.), имеются только две кристаллические формы а-, - и б-модификации имеют форму центрированного куба с длиной ребра 2,86 А, а 7-модификация — форму куба с центрированными гранями с длиной ребра 3,60 А. [c.348]

    Проверка теории броуновского движения была осуществлена рядом ученых (Сведберг, Вестгрен, Перрен, Де-Бройль и др.) как путем наблюдения за отдельными частицами, так и путем наблюдения диффузии в дисперсной системе. [c.146]

    Проверка теории броуновского движения была осуществлена многими учеными (Т. Сведберг, А. Вестгрен, Ж. Перрен, Л. Де-Бройль и др.) как при наблюдении за отдельными частицами, так и при изучении диффузии в дисперсной системе. При этом изучалось влияние различных факторов температуры, вязкости дисперсной среды, размера частиц на величину броуновского смещения С- Было показано, что теория Эйнштейна — Смолуховского с высокой точностью описывает экспериментальные данные. [c.177]

    Это может быть подтверждено экспериментальными данными Л. Вестгрен (Ж=1,45)  [c.180]

    Вестгрен [50], изучавший золи золота в более широких пределах условий опыта, при общей высоте слоя суспензии более 1 мм, достиг еще более точных совпадений с величинами [c.115]

    На основании многочисленных опытов Перрен определил значение N от 6,5 до 7,2x10 . Вестгрен [52] добился даже более близких совпадений с обычно принятым значением, найденным Милликеном [53],— 6,06 х 10 , а именно, 6,05x10 . [c.116]

    Для примера в табл. 1 и на рис. 4 представлены данные наблюдений Вигнера, Туорилы и Вестгрен и Райштеттера над гидрозолями золота и каолина. Условные обозначения рис. 4 приведены в таблице. На графике видно, что разброс экспериментальных данных очень велик и не позволяет с достаточной точностью сравнивать наши теоретические выводы с опытом. Большое число данных самого Туорилы также в сильной степени страдает тем же недостатком. Кроме того, он, как правило, работал с малыми начальными частичными концентрациями, и конечная частичная концентрация N была в его опытах лишь в 3—4 раза меньше начальной [c.155]


    В простейших случаях (кристаллы высшей и средних сингоний с малым числом структурных единиц на ячейку) задача может быть до конца решена исследованием поликристаллических образцов. Так, Вестгрен расшифровал структуру карбида быстрорежущей стали по дебаеграмме. В общем случае поликристалльными методами удается выполнить пп. а—в и частично г и д . [c.290]

    Вестгрен исследуя золь золота с частицами радиусом [c.65]

    Строение отдельных фаз в системе Си—51 исследовали Аррениус и Вестгрен [81], которые нашли также одну фазу (е-СииЗ ), не обнаруженную ранее Смитзом. Эти работы позволили построить более или менее точно диаграмму состояния системы Си — 81, [c.47]

    Фогель и Бедарф [536] исследовали систему Мп—Si термическим анализом с микроскопическим изучением сплавов, которые они приготовляли в атмосфере аргона, но с применением марганца лишь 97%-ной чистоты. Было найдено, что MngSi может растворять до 1 % Мп. В интервале между Мпч Si и MnSi был найден силицид состава МщЗ ц. При температуре 980° и содержании 9—13% Si наблюдался термический эффект, причина которого не была установлена. Препараты Фогеля рентгенографически исследовал Ла-вес [537]. Вестгрен и Фрагмен [538] еще ранее изучили структуру сплавов системы Мп—Si, богатых марганцем. [c.184]

    Перрен на однородной суспензии гуммигута (смолы из высушенного млечного сока каучуконосов) доказал количественную точность уравнения (П.12). Найденное им из этого уравнения значение числа Авогадро Ыа находится в пределах от 6,5 10 до 7,2 10 . Вестгрен на золях золота получил еще более точное значение 6,06-10 , что хорошо согласуется с данными, полученными другими методами. Заметим, что тому же закону подчиняется и распределение числа частиц или давление в столбе газа или в атмосфере, вследствие чего уравнение (П. 12) называется барометрическим законом. [c.38]

    Металлы и их соединения между собой образуют металлическую решетку, в которой по узлам располагаются ионы металлов, а электроны сохраняют свободную подвижность. Эта картина находится в полном согласии со свойствами металлической проводимости, обусловленной перемещением электронного газа ( 191). Большинство металлов образует гранецентрированную решетку (рис.65Ь). Разные аллотропические формы имеют разные решетки. Из идентичности решеток а- и р-железа Вестгрен (1924) заключил о том, что обе модификации идентичны. Это находится с согласии с новыми результатами термического анализа ( 173, т. II). [c.200]

    А (Вестгрен [31]). На плоскости 100 этого кристалла нет ни одной пары атомов никеля, находящихся один от другого на точном или почти точном расстоянии, требующемся для двухточечной адсорбции тиофена. На плоскости 111 имеются группы из трех атомов никеля, расположенных по треугольнику (рис. 9), и расстояние между любой парой из этой группы атомов точно соответствует расстоянию, необходимому для адсорбции органической молекулы, однако эти группы недостаточны для требуемой одновременной адсорбции двух атомов водорода. Поэтому субсульфид никеля является активным катализатором для гидрирования сероуглерода и других простых органических сернистых соединений, адсорбируемых в одной точке катализатора (Кроули и Гриффит [32]), но не для деструктивного гидрирования органических молекул. [c.93]

    А. Вестгрен провел тщательные измерения на золях золота и получил значение числа Авогадро с очень высокой точностью. [c.48]

    Вестгрен, Фрагмен в 1925 г, установили критерий структурного отличия твердых растворов от химических соединений. Согласно этому критерию, в идеальном химическом соединении структурно эквивалентные атомы являются химически идентичными, а в идеальном твердом растворе все атомы структурно эквивалентны. [c.137]

    На основании изучения кристаллической решетки рентгеновским методом Вестгрен и Фрагмен [219] дали определение химического соединения  [c.46]

    Мп считается триморфным ). Описаны структуры аМп, рМп, уМп, с обозначениями фаз по Вестгрену, причём ЗВ I считает, что ячейку рМп с 2 = 20 следует, возможно, ещё увеличить в 8 раз. [c.300]

    Вестгрен и Фрагмен[2] (1925) назвали а-форму Бредли у-формой и наоборот (их номенклатура принята нами выше, но не следует забывать об этом смешении понятий). Поэтому по мнению этих авторов электролитический марганец —у-форма. Она возникает лишь при низких температурах и при нагревании переходит в ) форму и в высокотемпературную а-форму. (Сплавленный или дестиллированный в вакууме Мп — а-форма с = 58.) [c.300]


Смотреть страницы где упоминается термин Вестгрен: [c.73]    [c.148]    [c.73]    [c.41]    [c.552]    [c.156]    [c.41]    [c.717]    [c.719]    [c.139]    [c.139]    [c.57]    [c.67]    [c.147]    [c.48]    [c.49]    [c.238]    [c.143]    [c.143]    [c.118]    [c.552]    [c.943]    [c.380]   
Коллоидная химия (1960) -- [ c.147 ]

Термодинамика химических реакцый и ёёприменение в неорганической технологии (1935) -- [ c.142 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте