Концепции современного естествознания. Жереб В.П - 109 стр.

UptoLike

108
Изучение фазовых равновесий в физико-химических системах
осуществляется с помощью физико-химического анализа. По опреде-
лению его создателя, выдающегося российского ученого, академика
Николая Семеновича Курнакова (1860–1941), физико-химический
анализ отдел общей и физической химии, цель которого состоит в
поиске закономерностей в соотношениях между составом и свойства-
ми равновесных систем, а результатом является построение графиче-
ского образа этих закономерностей – фазовых диаграмм, или диа-
грамм «состав–свойство».
Методологические принципы физико-химического анализа
принцип соответствия и принцип непрерывности сформулированы
Н. С. Курнаковым [21].
Принцип соответствия. Согласно этому принципу, каждому
комплексу сосуществующих фаз в физико-химической системе отве-
чает вполне определенный геометрический образ на диаграмме со-
стояния.
Принцип непрерывности. Согласно этому принципу, при не-
прерывном изменении параметров, определяющих состояние систе-
мы, свойства отдельных фаз изменяются непрерывно. Так, при непре-
рывном изменении состава твердых или жидких растворов их свой-
ства (например, удельная электропроводность, вязкость, темпера-
тура плавления и др.) изменяются непрерывно.
В семидесятых годах ХХ века профессором Я. Г. Горощенко [9]
был сформулирован третий принцип физико-химического анализа
принцип совместимости: любой набор компонентов, независимо от
их числа и физико-химических свойств, может составить физико-
химическую систему. Одним из следствий принципа совместимости
является утверждение, что фазовые диаграммы как геометрические
образы фазового пространства могут быть эффективным средством
исследования закономерностей фазовых состояний в системах любой
природы.
Для определения характера взаимодействия веществ в физико-
химическом анализе проводятся исследования различных физических
свойств, чувствительных к изменению состава системы. К таким
свойствам относятся температура плавления, теплоемкость, теплоты
образования, электропроводность, ЭДС; показатель преломления,
спектры поглощения, плотность, коэффициент теплового расшире-
ния, твердость, вязкость, поверхностное натяжение, магнитная вос-
приимчивость и т. п.