Общая химия. Семинарские и практические занятия. Торосян В.Ф - 230 стр.

UptoLike

Рубрика: 

232
. 6.14.    ,      

      (. 6.14).  ,
   1,    L'.    S'. 
   P   S'',     L''.  
      S' – S'' – S''',   –   L'
– L'' – L'''.     ,  
 B,       A  B.
    ,    ,  
            
. ,   P ( 6.14)   t
P
   P
L
– 75% A 
25% B,  – P
S
– 28% A  72% B.       
 P    PS'': PL'' = m
: m

.    
-   ,      
.
6.2. Итак, выделим основные моменты
1. Растворение можно рассматривать как совокупность физических и
химических явлений, выделяя при этом три основных процесса:
а) разрушение химических и межмолекулярных связей в
растворяющихся газах, жидкостях или твердых веществах,
требующее затраты энергии и происходящее с увеличением
беспорядка (ΔН
1
> 0, ΔS > 0);
б) химическое взаимодействие растворителя с растворяющимся
веществом с образованием новых соединенийсольватов (или
гидратов) и сопровождающееся выделением энергии и
уменьшением беспорядка (ΔН
2
< 0, ΔS < 0);