ОХНМЖурнал неорганической химии Russian Journal of Inorganic Chemistry

  • ISSN (Print) 0044-457X
  • ISSN (Online) 3034-560X

Анализ коэффициентов активности в водных растворах бромидов щелочных металлов на основе диэлектрических свойств

Код статьи
10.31857/S0044457X23600056-1
DOI
10.31857/S0044457X23600056
Тип публикации
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 68 / Номер выпуска 7
Страницы
961-964
Аннотация
Коэффициенты активности в водных растворах бромидов щелочных металлов рассчитаны по обобщенной теории Дебая–Хюккеля при 298 K на основе экспериментальных значений их статической диэлектрической проницаемости. Расчет без оптимизации параметров модели воспроизводит немонотонную концентрационную зависимость коэффициентов активности, а также зависимость коэффициентов активности от радиуса катиона, которая объясняется ослаблением гидратации и усилением ионной ассоциации при увеличении радиуса катиона в ряду данных солей.
Ключевые слова
растворы электролитов диэлектрическая проницаемость ионная ассоциация гидратация
Дата публикации
17.09.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Shilov I.Yu., Lyashchenko A.K. // J. Phys. Chem. B. 2015. V. 119. № 31. P. 10087. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.5b04555
  2. 2. Shilov I.Yu., Lyashchenko A.K. // AIChE J. 2022. V. 68. № 2. P. e17515. https://doi.org/10.1002/aic.17515
  3. 3. Buchner R., Hefter G. // Phys. Chem. Chem. Phys. 2009. V. 11. № 40. P. 8984. https://doi.org/10.1039/B906555P
  4. 4. Lyashchenko A., Lileev A. // J. Chem. Eng. Data. 2010. V. 55. № 5. P. 2008. https://doi.org/10.1021/je900961m
  5. 5. Shilov I.Yu., Lyashchenko A.K. // J. Mol. Liq. 2017. V. 240. P. 172. https://doi.org/10.1016/j.molliq.2017.05.010
  6. 6. Шилов И.Ю., Лященко А.К. // Журн. неорган. химии. 2021. Т. 66. № 7. С. 925. https://doi.org/10.31857/S0044457X21070126
  7. 7. Шилов И.Ю., Лященко А.К. // Журн. неорган. химии. 2020. Т. 65. № 8. С. 1114. https://doi.org/10.31857/S0044457X20080152
  8. 8. Шилов И.Ю., Лященко А.К. // Журн. физ. химии. 2022. Т. 96. № 11. С. 1598.
  9. 9. Shilov I.Yu., Lyashchenko A.K. // J. Solution Chem. 2019. V. 48. № 2. P. 234. https://doi.org/10.1007/s10953-019-00860-8
  10. 10. Шилов И.Ю., Лященко А.К. // Журн. неорган. химии. 2019. Т. 64. № 9. С. 1006. https://doi.org/10.1134/S0044457X19090216
  11. 11. Barthel J., Krüger J., Schollmeyer E. // Z. Phys. Chem. N. F. 1977. V. 104. № 1–3. P. 59. https://doi.org/10.1524/zpch.1977.104.1-3.059
  12. 12. Wachter W., Kunz W., Buchner R., Hefter G. // J. Phys. Chem. A 2005. V. 109. № 39. P. 8675. https://doi.org/10.1021/jp053299m
  13. 13. Kaatze U. // J. Chem. Eng. Data. 1989. V. 34. № 4. P. 371. https://doi.org/10.1021/je00058a001
  14. 14. Pauling L. // J. Am. Chem. Soc. 1927. V. 49. № 3. P. 765. https://doi.org/10.1021/ja01402a019
  15. 15. Зайцев И.Д., Асеев Г.Г. Физико-химические свойства бинарных и многокомпонентных растворов неорганических веществ. М.: Химия, 1988. 416 с.
  16. 16. Hamer W.J., Wu Y.-C. // J. Phys. Chem. Ref. Data. 1972. V. 1. № 4. P. 1047. https://doi.org/10.1063/1.3253108
  17. 17. Collins K.D. // Methods. 2004. V. 34. № 3. P. 300. https://doi.org/10.1016/j.ymeth.2004.03.021
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека