Вивчення залежності вплива інертного електроліта на важкорозчинну сіль в різних умовах

Автор(и)

  • Victor Bulavin Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-3451-1613
  • Igor Rushenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна
  • Mykola Blinkov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002, Україна https://orcid.org/0000-0002-4354-9525

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108181

Ключові слова:

коефіцієнт активності, дисоціація, узагальнений момент, важкорозчинна сіль, інертний електроліт, солевой ефект

Анотація

Проаналізовано залежність впливу похідних розчинності (ПР) шести важкорозчинних неорганічних солей у воді і інших розчинниках при впливі на них інертним електролітом. Солі були обрані на підставі заряду аніона, який коливався від 1 до 6. Було встановлено вплив на цей процес як діелектричної проникності розчинника і величини заряду аніона, так і йонної сили розчину

Біографії авторів

Victor Bulavin, Національний технічний університет «Харківський політехнічний університет» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Кандидат хімічних наук, професор

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Igor Rushenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Доктор технічних наук, професор

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Mykola Blinkov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» вул. Кирпичова, 2, м. Харків, Україна, 61002

Аспірант

Кафедра загальної та неорганічної хімії

Посилання

  1. Usikov, S. V. (1974). Electrometry of liquids. Saint-Petersburg, 143.
  2. Gregarov, I. P., Pogorelyi, V. K., Franchuk, I. F.; Gregarov, I. P. (Ed.) (1978). Hydrogen bond and quick proton exchange. Kyiv: Scientific thought, 215.
  3. Mirnik, M. (2000). Electrostatic and chemical interactions of ions in electrolytes and in ionic point- charge double layers II. Progress in Colloid and Polymer Science, 115, 334–341. doi: 10.1007/3-540-46545-6_64
  4. Huseynov, G. G. (2014). Investigation of structural features of aqueous solutions of acids by the correlation of their thermal and electrical properties. Bulletin of the Kazan Technological University, 17, 119–122.
  5. Roshchina, K. V., Eltsov, S. V. (2013). Kinetics of reactions in solutions. Kharkiv: National University named after Karazin, 11.
  6. Mchedlov-Petrosyan, N. A. (2004). Differentiation of the strength of organic acids in true and organized solutions. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, 324.
  7. Vodolazhskaya, N. A., El'cov, S. V. (2005). Fizicheskaya i kolloidnaya himiya. Problemy sovremennoy fizicheskoy i kolloidnoy himii. Kharkiv: KhNU im. V. N. Karazina, 239.
  8. Garizan, I. V., Bigayeva, I. М. (2016). Determination of calcium in foods. International Student Scientific Bulletin, 3-3, 448–449.
  9. Shekhontseva, T. N. (2007). Methodical instructions for the course of analytical chemistry for the first year students of the Faculty of Fundamental Medicine of the Moscow State University. Moscow, 35.
  10. General Notices and Requirements. Applying to Standards, Tests, Assays, and Other Specifications of the United States Pharmacopeia (2003). Problems in Physical Chemistry, 53.
  11. Hunter, R. J. (1966). Calculation of activity coefficient from Debye-Huckel theory. Journal of Chemical Education, 43 (10), 550. doi: 10.1021/ed043p550
  12. Mizerovsky, L. N. (2017). Thermodynamic aspects of phase equilibrium in water-organic solvent binary mixtures. Journal of Physical Chemistry, 91 (2), 313–317. doi: 10.7868/s0044453717020212
  13. Zhang, J.-T., Wang, H.-Y., Zhu, W., Cai, T.-T., Guo, Y.-L. (2014). Solvent-Assisted Electrospray Ionization for Direct Analysis of Various Compounds (Complex) from Low/Nonpolar Solvents and Eluents. Analytical Chemistry, 96 (18), 8937–8942. doi: 10.1021/ac502656a
  14. Akerlof, G. (1932). Dielectric constants of some organic solvent-water mixtures at various temperatures. Journal of the American Chemical Society, 54 (11), 4125–4139. doi: 10.1021/ja01350a001
  15. Ohno, H. (Ed.) (2005). Electrochemical Aspects of Ionic Liquids. John Wiley & Sons, 392. doi: 10.1002/0471762512
  16. Gromoglasov, A. A. (1973). Theory of solutions of electrolytes. Мoscow, 65.
  17. Achmadov, Yu. A. (1977). Dielectric properties of binary solutions. Мoscow: Science, 399.
  18. Yaroslavtsev, A. B. (2013). Physical chemistry. Мoscow, 262.
  19. Uvarov, N. F. (2008). Composite solid electrolytes. Novosibirsk: Izdatel'stvo Sibirskogo otdeleniya RAN, 254.
  20. State system for ensuring the uniformity of measurements, Complex dielectric permittivity of dielectric plates with low losses: The method of measurements in a bulk resonator (2014). Мoscow: Standardinform, 14.
  21. Vinokurov, E. G. (2015). Theoretical electrochemistry. Мoscow, 167–170.
  22. Ehpov, I. M., Bobrov, L. V., Mironov, V. I. et. al. (2009). Dielectric permeability of oil-containing clay rocks in the frequency range 100 Hz – 4 GHz. Krasnoyarsk, 24.
  23. Konkova, A. V. (2007). Activity and activity coefficient. Tomsk: TPI, 52.
  24. Connrod, J. (2012). High-Frequency Laminates: Why the Wide Range of Dielectric Constants? The PCB Magazine, 84–86.
  25. Metalnikov, A. M. (2014). Electric methods and means of spectroscopy of dielectric permittivity. Penza: Magazine PGU, 100.
  26. Gomounov, K. K., Kesamanly, M. V., Kesamanly, F. P., Surugin, A. I.; Gomounov, K. K., Kozlov, V. N. (Eds.) (2010). The Handbook of Physic. Мoscow: Knorus, 485.

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-08-22

Як цитувати

Bulavin, V., Rushenko, I., & Blinkov, M. (2017). Вивчення залежності вплива інертного електроліта на важкорозчинну сіль в різних умовах. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 4(6 (88), 10–16. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2017.108181

Номер

Розділ

Технології органічних та неорганічних речовин