Vas allotrópia - Referencia vegyész 21

Kémia és Vegyészmérnöki

vas allotrópia jól ismertek. ez számos jellemzőjét. Alacsony hőmérsékletű forma vas, és a penész van egy test-központú köbös szerkezet 910 ° válik Y-alakú, szoros illeszkedésű köbös szerkezete ezt a módosítást, viszont 1390 ° újra felhasználni 1 megy alkotnak tércentrált köbös szerkezete. Bájt hőmérséklet intervallum 750-790 ° történik a jól ismert átalakítása a második fajta. Ez jellemzi az átmenet a ferromágneses elem, hogy a paramágneses állam, amely inkább a következménye a nyomvonal a nukleáris forog. mint az eredmény a változások a pozíciókat az atomok a kristályrácsban. A hőmérséklet-tartomány között ezt a csomópont és az átalakítás U alakú tag úgynevezett p-vas hogy ugyanaz a kristályszerkezete. az a-vas. [C.112]








Allotrópia (a görög Alios -. És más troposz - módszer, a kép) - a létezését ugyanazon kémiai elem formájában két vagy több egyszerű anyagok (allotropic módosításokkal) különböző szerkezetű és alakú. Pl. Carbon létezik viae grafit és a gyémánt. Több egyszerű anyagok olyan elemeket a kén, szelén, foszfor, ón, vas és mások. A. okozhatja akár a kialakulását különböző kristály formájú (allotrópia formában), vagy egy másik atom száma egy molekula egy kémiai elem egyszerű anyag (allotrópia készítmény, pl. Oxigén O2 és az ózon oz). [C.12]

A nagy hőmérsékletű röntgendiffrakciós hogy tanulmányozzák a polimorfizmus a vas. Minden modern gyakorlatban a gyártási és hőkezelése acélok alapuló egyedi fizikai tulajdonságai a vas - annak allotropes vagy polimorfizmus, amely megnyitotta a 1868-DK Chernov. [C.162]

A két kifejezéseket használják, ami a képessége egy anyag különböző formákban léteznek. - allotrópia és polimorfizmus. Az első kizárólag egyszerű anyagok, függetlenül azok halmazállapotban (oxigén-ózon. Diamond-grafit, és m. P.). A második kifejezés csak a szilárd halmazállapot, egy egyszerű anyag vagy összetett. Így, ezek a kifejezések jelentése azonos az egyszerű szilárd anyagok (kristályos kén. Foszfor, vas, stb). [C.321]

Az elején a tanulmány vas allotropes szükséges munkák DK Chernov (1868), az első közlemény (vizuálisan) hőmérséklet átmeneti pont formák vas és adja meg döntő, amikor kiválasztják az optimális kezelési rend kezdődött. [C.557]

Sok eleme több allotropic módosításokat. amelyek közül az egyik (és két vas) van a BCC szerkezete. Beszélünk módosítások az egyensúlyi alacsony nyomáson. Érdekes, a következő szabályt. Ahogy a hőmérséklet növekszik körülmények között a termodinamikai egyensúly allotropic átalakítása a szilárd fázisok az említett elemek befejezett módosítás egy BCC szerkezettel. Más szóval, ha van egy módosított allotropic bcc szerkezetét. elolvad ez a módosítás. Például, lítium-két allotropic módosítása - a lítium rácsos PSU és p-litio bcc. A olvadáspontja p-litio rezisztens. A olvadáspontja vas-vas stabilan amelynek BCC szerkezetű. A hat, az egyik allotropic formája plutónium bcc szerkezetét. Ez a forma stabil az olvadáspont. Eddig tudjuk, hogy nincs kivétel e szabály alól. Hangsúlyozzuk, hogy beszélünk allotropes alacsony nyomáson. Magas nyomás szerkezetének megváltoztatása a szilárd fázis és az említett általában nagy nyomáson lejár. Esetek, ahol a BCC módosítás megelőzik [c.267]

Allotrópia. Titán létezik két állapot amorf - Szürke, fekete por, és a kristályos - emlékeztet vas és amelynek általában finomszemcsés szerkezete [c.245]







Polimorfizmus a leggyakoribb, de nem csak a megnyilvánulása allotrópia kémiai elemek (II 4). Például, az oxigén allotrópia okozhatja nemcsak a polimorfizmus (II 3 Perm. 3), de különböző atomi molekulák (Oj és O3). allotrópia és cérium (XI további 6. 9) -Change elektronikus szerkezet egy atom. Hasonlóképpen, élesen eltérő a mágneses tulajdonságait az A-forma és a vas allotropic módosítások ennek az elemnek. annak ellenére, hogy hiányzik a kristályszerkezet változása az átmeneti ponton (ábra. XI-23). Ezért van néha egy tendencia, hogy csökkentse a allotrope polimorfizmus rossz. [C.153]

A standard atom sugarak és N1 egyenlő 1,25 és 1,24 A, és a jellemző az elektron kilépési munkát fémek - rendre 4,2 és 5,0 eV. Allotrópia ezeket az elemeket vizsgálták sokkal rosszabb, mint a vas. A kobalt melegítés (mintegy 450 ° C-on) hexagonális sűrű pack változtatásokat lapcentrált köbös arcokat, míg a nikkel (körülbelül 358 ° C-on) -naoborot. Mi okozta egy ilyen ellentétes magatartás mindkét fémek - nem egyértelmű. [C.334]

Ahogy elvárható volna, mivel ilyen alacsony hőmérsékleten. ezek egyike sem folyamatok gyors, de lassabban az átalakítás, amely a P-fázis. Ez könnyen érthető, ha figyelembe vesszük a struktúrák különböző formájú. CX-y-szerű alak egy lapcentrált köbös formában. és p-formátumok kettős hexagonális szoros illeszkedésű rács. Ezért, p> a és p-> y-átmenetek fordulnak elő jelentősebb szerkezeti változásokat. mint az átalakítás egy formában a y-alakú. Az ember azt feltételezik, hogy az a és y módosítások gyakorlatilag azonos (sze allotropism vassal, 112. o.), És az ilyen átalakítás nem történhet meg. Azonban ezek elemi cellák nagyban méretben. Ahhoz, hogy összehasonlítani őket közvetlenül egy és ugyanazon a hőmérsékleten, a y-cérium mintát lehűtjük nagyon gyorsan, úgy, hogy a folyadék a levegő hőmérséklete átalakulás nem észlelhető átmenet rögzített, és az X-sugarak kaptunk mindkét formát ugyanazon a hőmérsékleten. [C.118]

Milyen típusú allotrópia (alakú és összetételű test) egy pro-egyszerű anyagok a) egy vas (létezik alatti hőmérsékleten 906 °), y-vas (létezik a tartományban 906-140G) és b-vas (fent 1401 °) [C 0,9]

Polimorfizmus folyamatosan között található ásványi anyagok. Például, az aragonit és a kalcit különböző polimorf módosulatok kalcium-karbonát CaCO. Allotrópia sok egyszerű anyagok és alapul a jelenség a polimorfizmus (allotrópia vas, kén, foszfor, ón, stb). [C.49]


Poli.morfiz85 (. Görögből po y - és sok morphe - forma) - az ingatlan bizonyos anyagok (vas, kén, kvarc, stb ...), létezik két vagy több kristályos formában. Ezeket a formákat az úgynevezett módosítások vagy polimorf változatait, és az átmenet az egyik módosítása a másik az úgynevezett egy polimorf átalakulás. P. körében elterjedtebb ásványi anyagok. P. egyszerű nevezett anyagok allotropic módosításokkal (lásd. Allotrópia.) -A termék Poliolefinek polimerizációs etilén sorozat telítetlen szénhidrogének. A gyakorlati jelentősége a polietilén, poliizobutilén, és etilén, propilén és izobutilén. [C.105]

Allotropes - kapacitás kém. elem létezik, mint két I.LI nagyobb számú egyszerű anyagok. 1 A. A jelenséget az okozza,) képződését mo.lokul eltérő atomok száma (oxigén O2 és az ózon O3 módosítása folyékony kén - molekulákkal formájában egy 8-tagú gyűrű, és - a molekulák a lánc hat atomból 2 foszfor-atom-edik és a P2 foszfor-4 atomnu.1Y P4 - .. egy molekula egy szabályos tetraddra stb) 2) kristályképződés idő] P1chnyh módosítások - a speciális esetben, polimorfizmus [grafitos szén és a gyémánt Sors rombos módosítása szilárd anyag formájában (S) és a monoklin ( Sp) ón szürke és fehér vas és, y, és a T 6. d.]. [C.67]

Válaszul a kérdéseket a vizsgálat az egyetemen mester fokozatot 22 éves Mengyelejev jelzi a tévhit, hogy az azonos összetétele biztosítja a személyazonosságát tulajdonságait. kimondja azonban, hogy az ezzel a kijelentés tette gondosan tulajdonságainak tanulmányozására szervek. Enumerating ismeri fel, miközben példák allotropes, Dmitry Ivanovics, azonban, azt jelzi, hogy az ok nem passzivitás vas allotropichnost annak állapotát, és a jelenléte a vas-oxid réteg a felületen. hogy bebizonyosodott, a XX században. [C.11]

Allotrópia. Jelenleg schyaetaetsya létrehozott megléte 4 allotropic módosítások des Eza egy, (3, y, és a 6. egy, (3 és 5-vas van ugyanannak a kristályos szerkezetnek (tér-tseyatrirovanny kocka), azonban míg a és 8-vas vannak ferromagyaittnymi, p-mágneses vas. y-vasat középre kocka rácsban lranya-E és nem mágneses. [c.577]

Szerint FN Tavardze és NA Shengelia [457] allotrópia - nem természetes tulajdonságait des-Eza és állami függően főként -A szennyeződéseket, majd a hőmérséklet és a nyomás. Abszolút tiszta vas. Ezek szerint van-a chedovateley nem lesz allotropic transzformációk. [C.577]

Fundamentals of General Chemistry 3 (1970) - [c.129]




Kapcsolódó cikkek