Диссертация (1150101), страница 14
Текст из файла (страница 14)
Б.П. Никольского. М. Химия. 1964.58.Пендин А.А. Кузнецова З. Г. Характеристики локальных структур водныхрастворов сульфатов двухзарядных катионов // Вестник СПбГУ. Серия 4. 2013.Вып. 4. СС. 120-125.- 102 -59.Пендин А. А. Леонтьевская П. К. Казак А. С. Структурные характеристикиводных растворов кислот и щелочей // Журнал физической химии. 1996. Т.
70. №11.С. 1965 – 1970.60.Реми Г. Курс неорганической химии. Т. 1 / М. Изд-во Иностр. Лит-ры. 1963.61.Смирнов П. Р. Тростин В. Н. Структурные параметры ближнего окруженияионов лантанойдов в водных растворах их солей // Журнал общей химии. 2012. Т.82. Вып. 3. СС. 366 - 384.62.Смирнов П. Р. Тростин В. Н.
Структурные параметры ближнего окруженияионов металлов III группы периодической системы элементов в водных растворахих солей // Журнал общей химии. 2013. Т. 83. Вып. 1. СС. 18 - 28.63.Kuznetsova Z. G. Pendin A. A. Local structure characteristics of 3:1 and 1:3aqueous electrolyte solutions at 25°C // Chemistry Conference for Young Scientists.Duinse Polders. Blankenberge.
Belgium. 2014. Book of Abstracts. С. 343.64.Пендин А. А. Кузнецова З. Г. Характеристики локальных структур водныхрастворов 3:1 и 1:3 электролитов при 25°С // III Всероссийская научнаяконференция(смеждународнымучастием)«Успехисинтезаикомплексообразования». Москва. 2014. Материалы конференции. С.
113.65.Пендин А. А. Кузнецова З. Г. Применение концепции сольватационныхизбытков к водным растворам 3:1 и 1:3 электролитов // Журнал общей химии. 2014.Т. 84. Вып. 7. СС. 1057 – 1062.66.Рябчиков Д. И. Гольбрайх Е. К. Аналитическая химия тория / М.: Изд.Академии наук СССР.1960. СС. 18 - 19.67.Справочник. Физико-химические свойства галургических растворов и солей/ под ред. Букши Ю. В.
Шестаков Н. Е. СПб. Химия. 1997. СС. 281 -289.68.Справочник по растворимости. Том 3. Книга 3 / Сост. Коган В. Б.Огородников С. К. Кафаров В. В. Л. Наука. 1970.69.Казак А. С. Концепция сольватационных избытков и ее применение визучении водных растворов электролитов: автореф. дис. … канд. хим. наук:02.00.04 / Казак Антон Сергеевич. – СПб. 2014.
С. 16 - 19.- 103 -70.Лилич Л. С. Могилев М. Е. Изучение химии и термодинамики растворовтипа MCl2-H2O, MCl-H2O, MCl2-MCl-H2O // Сборник «Химия и термодинамикарастворов». Л. ЛГУ.1964. СС. 34-51.71.Лилич Л. С. Могилев М. Е. Исследование термодинамических функцийобразования растворов СdCl2-H2O и CdCl2-NaCl-H2O // Вестник ЛГУ. 1967. №10.сер.
Физика. Химия. Вып.2. СС. 100 – 108.72.Лилич Л. С. Могилев М. Е. Исследование термодинамических функцийобразования растворов СaCl2-H2O и CaCl2-NaCl-H2O // Вестник ЛГУ. 1967. №4. сер.Физика. Химия. Вып.1. СС. 84 – 93.73.«Краткий справочник физико-химических величин» / под ред. Мищенко К.П. Равдель А.А. Л. Химия. 1974.74.Карапетян А. Ю. Эйчис В. Н. Физико-химические свойства электролитныхневодных растворов / М. Химия. 1989. – 256с.75.Справочник по растворимости. Том 1. Книга 1 / Сост.
Коган В. Б. ФридманВ. М. Кафаров В. В. М.-Л. Изд-во академии наук СССР. 1961. – 960с.76.Левинский М. И. Мазанко А. Ф. Новиков И. Н. Хлористый водород и солянаякислота / М. Химия. 1985. – 157с.77.Электрохимия металлов в неводных растворах / под ред. Я. М. Колотыркина.М. Мир. 1974. – 440с.78.Спиридонов В.П. Лопаткин А.А. Математическая обработка физико-химических данных / М. Издательство Московского университета. 1970.
221 С.- 104 -ПРИЛОЖЕНИЕ А. ЗНАЧЕНИЯ СОЛЬВАТАЦИОННЫХ ИЗБЫТКОВ ДЛЯБИНАРНЫХ СИСТЕМ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ЭЛЕКТРОЛИТОВА.1. Сульфаты двухзарядных катионов.m – моляльность, моль/кг р-ля; γ – коэффициент активности растворенноговещества; 1 – активность растворителя; а2 - активность растворенного вещества; x– мольная доля компонента раствора; Γ()– сольватационный избыток частиц i надj в окружении центральной частицы k.Таблица А.1.1.а3 - BeSO43mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,41,61,822,533,54(0,15)0,1090,08850,07690,06920,06390,060,0570,05460,0530,05060,04930,04880,0490,04970,05380,06130,07240,08750,840,940,980,90,80,70,620,550,430,320,220,08-0,03-0,13-0,25-0,4-0,52-0,61-0,64-0,08-0,03-0,003-0,04-0,09-0,14-0,18-0,21-0,27-0,33-0,38-0,44-0,5-0,55-0,61-0,69-0,75-0,79-0,810,0020,0030,0050,0070,0080,0090,010,0110,0110,0120,0130,0130,0140,0140,0130,0130,0120,0120,012-0,08-0,03-0,01-0,05-0,1-0,15-0,19-0,22-0,28-0,34-0,39-0,46-0,52-0,57-0,63-0,7-0,76-0,8-0,82для сульфатов двухзарядных катионов в случае (а) расчет СИ проводился из данных коэффициентов активностиэлектролитов с помощью выражений (34) – (37).- 105 -Таблица А.1.1.б - BeSO42Γ2(1)= Γ11(2)1m0,990,980,970,960,950,940,930,920,910,90,890,880,870,860,850,840,830,820,520,9721,3381,651,922,172,372,572,752,923,093,253,393,543,683,823,954,08n=1-0,21-0,29-0,42-0,51-0,57-0,63-0,68-0,7-0,73-0,74-0,75-0,78-0,79-0,79-0,8-0,81-0,82-0,822+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,560,40,13-0,05-0,17-0,29-0,38-0,42-0,48-0,5-0,52-0,57-0,6-0,6-0,62-0,64-0,66-0,66121Γ12(2) = Γ2(1)n=122,2516,5217,4617,1816,4716,1915,8915,0914,6614,0313,4613,2412,8712,3712,0511,7511,511,15106,7357,141,4833,6428,9125,5823,4221,620,1819,0117,9617,0816,3715,6815,0814,5314,0513,62+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=2-60,03-22,75-5,481,644,837,478,969,149,649,529,419,89,749,439,379,319,279,01Таблица А.1.2.а - MgSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,41,61,822,53(0,15)0,1070,08740,07560,06750,06160,05710,05360,05080,04850,04530,04340,04230,04170,04170,04390,06130,940,960,9910,980,950,890,820,750,630,420,240,120-0,17-0,36-0,44-0,03-0,02-0,0020,0050,001-0,02-0,05-0,08-0,11-0,17-0,27-0,36-0,42-0,48-0,57-0,67-0,710,0030,0030,0050,0070,0090,010,0120,0130,0140,0150,0150,0150,0160,0160,0150,0140,013-0,03-0,02-0,01-0,002-0,01-0,03-0,06-0,09-0,12-0,19-0,29-0,38-0,44-0,5-0,58-0,68-0,72Таблица А.1.2.б - MgSO41m0,990,980,970,5371,0561,4632Γ2(1)= Γ11(2)n=1-0,09-0,2-0,372+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,790,580,2412103,3552,5637,941Γ12(2) = Γ2(1)n=19,510,3213,912+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=2-81,74-30,45-8,94- 106 0,960,950,940,930,920,910,90,890,880,871,7992,072,322,542,742,923,133,343,513,68-0,49-0,57-0,62-0,66-0,7-0,7-0,68-0,71-0,75-0,75-0,01-0,17-0,26-0,35-0,43-0,42-0,39-0,46-0,52-0,5330,8526,8123,9221,8520,2619,0117,7316,6215,8115,0815,1515,2814,7814,4914,1713,2412,0211,8411,811,290,384,556,337,758,648,026,887,578,247,92Таблица А.1.3.а - CuSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,40,150,1040,08290,07040,0620,05590,05120,04750,04460,04230,03880,03651,111,181,271,291,281,271,251,151,010,880,70,580,060,090,140,150,150,150,140,090,02-0,04-0,13-0,190,0030,0040,0060,0080,010,0120,0140,0150,0160,0170,0180,0180,050,090,130,140,140,140,120,080,01-0,06-0,15-0,21Таблица А.1.4.а - MnSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,41,61,822,533,540,150,1050,08480,07250,0640,05780,0530,04930,04630,04390,04040,0380,03650,03560,03510,03490,03730,04130,04731,051,071,131,21,231,231,181,11,010,860,670,460,270,140,01-0,22-0,4-0,52-0,560,030,040,070,110,120,130,10,070,02-0,06-0,15-0,25-0,35-0,41-0,48-0,59-0,69-0,74-0,770,0030,0040,0060,0080,010,0120,0140,0150,0160,0170,0180,0180,0180,0180,0180,0170,0150,0140,0140,020,040,070,10,110,110,090,050,01-0,07-0,16-0,27-0,36-0,43-0,49-0,61-0,7-0,76-0,78- 107 -Таблица А.1.4.б - MnSO41m0,990,980,970,960,950,940,930,920,910,90,890,880,870,5781,161,6031,952,252,522,762,973,173,353,523,693,842Γ2(1)= Γ11(2)n=10,02-0,11-0,33-0,46-0,53-0,59-0,64-0,68-0,71-0,73-0,74-0,76-0,782+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=210,740,310,05-0,1-0,21-0,31-0,39-0,44-0,49-0,52-0,55-0,58121Γ12(2) = Γ2(1)2+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=1-1,635,3511,3613,0613,112,9212,8812,6612,3512,1311,7311,4611,2596,0247,8434,6228,4624,6722,0220,1118,6917,5116,5715,7715,0414,45n=2-96,32-35,55-10,68-1,342,394,576,317,217,718,178,148,38,43Таблица А.1.5.а - NiSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,41,61,822,50,150,1050,08480,07130,06270,05620,05150,04780,04480,04250,0390,03680,03530,03450,03510,03491,051,071,271,41,391,351,231,181,040,880,660,450,270,07-0,12-0,220,030,040,140,210,20,190,130,110,04-0,05-0,15-0,26-0,35-0,45-0,55-0,590,0030,0040,0060,0090,0110,0130,0140,0150,0160,0170,0180,0180,0180,0170,0160,0150,020,040,140,20,190,170,110,090,02-0,06-0,17-0,27-0,37-0,46-0,56-0,61Таблица А.1.5.б - NiSO41m0,990,980,970,960,950,940,5991,091,6221,9522,222,472Γ2(1)= Γ11(2)n=1-0,14-0,11-0,27-0,5-0,57-0,592+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,690,740,43-0,03-0,18-0,211292,6550,9234,2228,432522,471Γ12(2) = Γ2(1)n=113,125,849,114,2114,3413,292+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=2-64,06-37,51-14,720,914,464,83- 108 -Таблица А.1.6.а - ZnSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,21,41,61,822,530,150,1040,08350,07140,0630,05690,05230,04870,04580,04350,04010,03780,03630,03560,03570,03670,04081,111,141,161,21,231,191,121,060,960,810,640,450,230,01-0,13-0,32-0,50,070,090,110,130,110,070,04-0,01-0,08-0,16-0,26-0,37-0,48-0,55-0,65-0,74-0,770,0030,0040,0060,0080,010,0120,0130,0150,0160,0160,0170,0180,0170,0160,0160,0150,0140,050,070,080,10,120,090,060,03-0,02-0,09-0,18-0,28-0,38-0,5-0,57-0,66-0,75Таблица А.1.6.б - ZnSO42Γ2(1)= Γ11(2)1m0,990,980,970,960,950,940,930,920,910,90,5851,1521,5891,9372,22,452,662,853,023,18n=1-0,01-0,13-0,33-0,49-0,58-0,63-0,68-0,72-0,74-0,762+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,950,710,3-0,01-0,19-0,28-0,39-0,46-0,51-0,55121Γ12(2) = Γ2(1)94,8748,1834,9328,6525,2322,6520,8619,4718,3817,452+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=10,876,2611,61414,5714,1914,1913,9413,6613,3n=2-90,28-34,08-10,50,284,696,428,18,939,419,58Таблица А.1.7.а - CdSO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,60,70,80,911,20,150,1030,08220,06990,06150,05530,05050,04680,04380,04150,03791,171,21,251,291,331,361,321,241,090,950,780,090,110,130,150,180,190,170,140,06-0,01-0,090,0030,0040,0060,0080,010,0130,0140,0160,0170,0180,0190,090,10,120,140,160,180,160,120,05-0,03-0,11- 109 1,41,61,822,533,50,03550,03380,03270,03210,03170,03290,03560,580,40,220,05-0,15-0,34-0,41-0,19-0,28-0,37-0,45-0,55-0,65-0,690,0190,020,0190,0190,0180,0170,016-0,21-0,3-0,39-0,47-0,57-0,67-0,7Таблица А.1.7.б - CdSO42Γ2(1)= Γ11(2)1m0,990,980,970,960,950,940,930,920,910,90,890,611,191,672,032,342,622,873,13,313,513,68n=10,01-0,08-0,29-0,44-0,52-0,57-0,62-0,65-0,68-0,72-0,742+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,990,80,390,08-0,07-0,18-0,27-0,34-0,4-0,47-0,51121Γ12(2) = Γ2(1)90,9846,6433,2327,3423,7221,1819,3417,916,7715,8115,082+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=1-1,183,859,5112,0412,2212,111,9411,7211,4511,3511,2n=2-90,45-37,26-12,92-2,221,613,795,236,156,697,387,76Таблица А.1.8.а - UO2SO4mγ2+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)Γ22(1)∂ln(1 + x2 )∂lna 21 2+2−(Γ+ Γ2−(1))2 2+(1)0,10,20,30,40,50,70,80,911,21,41,61,822,533,544,555,560,150,1020,08070,06890,06110,05150,04830,04580,04390,04090,03910,03790,03720,03670,0370,03830,04010,04330,04650,050,05360,05710,120,150,130,080,03-0,03-0,09-0,16-0,2-0,27-0,35-0,41-0,45-0,51-0,59-0,64-0,69-0,73-0,74-0,75-0,76-0,760,120,150,130,08-0,060,010,08-0,09-0,16-0,2-0,27-0,35-0,41-0,45-0,51-0,59-0,64-0,69-0,73-0,74-0,75-0,760,0030,0040,0060,0080,0080,0110,0130,0130,0130,0140,0150,0150,0160,0160,0160,0160,0170,0160,0160,0170,0180,0181,241,291,271,161,060,930,820,690,590,450,290,180,1-0,03-0,18-0,27-0,38-0,45-0,48-0,5-0,52-0,52- 110 -Таблица А.1.8.б - UO2SO42Γ2(1)= Γ11(2)1m0,990,980,970,960,950,940,930,920,910,90,890,880,870,860,850,840,830,820,810,80,780,760,6111,1041,5111,862,172,452,712,953,183,413,633,844,044,244,444,644,835,035,235,425,836,24n=1-0,14-0,22-0,36-0,45-0,51-0,56-0,6-0,63-0,64-0,66-0,68-0,7-0,71-0,71-0,72-0,73-0,73-0,73-0,74-0,74-0,74-0,742+2−Γ2+(1)+ Γ2+(1)n=20,70,530,250,07-0,06-0,16-0,24-0,3-0,32-0,35-0,39-0,43-0,45-0,46-0,47-0,49-0,5-0,5-0,52-0,53-0,52-0,53121Γ12(2) = Γ2(1)2+2−Γ1(2+)+ Γ1(2+)n=112,5711,0613,0913,3713,1412,7312,311,8511,2310,6810,3410,069,729,328,958,78,418,047,857,67,046,6190,8350,2736,7329,8425,5822,6520,4818,8117,4516,2815,2914,4513,7413,0912,511,9611,4911,0310,6110,249,528,89n=2-63,36-26,72-9,36-2,071,63,64,845,565,645,75,966,26,226,055,95,915,785,515,535,394,994,74А.2.