ОФНПисьма в Журнал экспериментальной и теоретической физики JETP Letters (Journal of Experimental and Theoretical Physics Letters)

  • ISSN (Print) 0370-274X
  • ISSN (Online) 3034-5766

Бинарные, кислотно-щелочные электролиты на водной основе

Код статьи
S30345766S0370274X25060207-1
DOI
10.7868/S3034576625060207
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 121 / Номер выпуска 11-12
Страницы
987-995
Аннотация
В рамках феноменологической энергостатистики на примере бинарной смеси “кислота + щелочь + вода” обсуждаются свойства разбавленных, компенсированных “слабых” электролитов. Введено на энергетическом уровне согласованное определение понятий: ‘слабые” доноры и акцепторы. Сформулирован естественный критерий донор-акцепторного согласования, возникающий из анализа табличных данных относительно констант диссоциации K(T) и K(T) в законах Освальда для “слабых” кислот и щелочей (определение этих констант см. ниже по тексту). Подчеркнута основополагающая роль существования и возможностей наблюдения эффекта компенсации в бинарных электролитах при определении основных энергетических параметров феноменологической статистики разбавленных “слабых” расторов.
Ключевые слова
Дата публикации
15.05.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
32

Библиография

  1. 1. Г. Харнет, Б.Оуэн, Физическая химия растворов и электролитов, Издат. Инлит, М. (1952), 628 с.
  2. 2. R. Robinson and R. Stokes, Electrolyte Solutions, Butterworths Scientific Publications, London (1959).
  3. 3. Л. Ландау, Е. Лифшиц, Статистическая физика, Наука, М. (1995), 605 с.
  4. 4. Ю. Орехов, Аналитическая химия, Издательский Центр “Академия”, M. (2012), 377 с.
  5. 5. Дж. Батлер, Ионные равновесия, Химия, Ленинград (1973), 446 с.
  6. 6. J. Blakemore, Semiconductor Statistics, Pergamon Press, Oxford, London, N.Y., Paris (1962).
  7. 7. Ч. Киттель, Введение в физику твердого тела, ФизМатГиз, М. (1963), 696 с.
  8. 8. А. Левченко, Л. Межов-Деглин, I. Chikina, В. Шикин, ФНТ 45, 965 (2019).
  9. 9. I. Chikina, LTP 48, 661 (2022).
  10. 10. В. Шикин, Письма ЖЭТФ 118, 346 (2023).
  11. 11. D. Hessinger, M. Everd, and T. Palberg, Phys. Rev. E 61, 5493 (2000).
  12. 12. S. Alexander, P. Chaikin, P. Grant, G. Morales, P. Pincus, and D. Hone, J. of Chem. Phys. 80, 5776 (1984).
  13. 13. И. Пригожин, Д. Кондепуги, Современная Термодинамика, Мир, М. (2002), 461 с.
  14. 14. F. Donnan, Chemi 17(10), 572 (1911).
  15. 15. T. Markovich, D. Andelman, and R. Podgornik, arXiv: 1603.09451v2 [cond-mat.soft] (2016).
  16. 16. G. Lewis and M. Randall, Thermodynamics and the Free Energy of Chemical Substances, McGrow – Hill Book Company, Inc. New-York and London (1923).
  17. 17. Б. Есельсон, В. Григоьев, В. Иванцов, Э. Рдавский, Д. Саникидзе, И. Снобин, Растворы квантовых жидкостей (He3–He4), Наука, М. (1973), 423 с.
  18. 18. P. Debye and E. Huckel, Phys. Z. 24, 185 (1923).
  19. 19. P. Debye and E. Huckel, Phys. Z. 24, 305 (1923).
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека