Закон Генри - устанавливает прямо пропорциональную зависимость концентрации
c газа, растворённого при пост. температуре в данном растворителе, от парциального
давления р этого газа над поверхностью раствора:
где Г - коэф. (или константа)
Генри, к-рый зависит от температуры:
(
- изменение энтальпии при растворении). Закон Генри сформулирован в 1803 У. Генри
(W. Henry).
К закону Генри относят иногда
и др. сходные зависимости: прямо пропорциональную зависимость концентрации твёрдых
и жидких растворённых веществ от их парциального давления; пропорциональную
зависимость концентрации в адсорбц. слое от парциального давления. В последнем
случае закон Генри отвечает нач. участку изотермы адсорбции - т. н. область
Генри. Закон Генри справедлив при условии, что мол. масса растворяемого или адсорбируемого
вещества в парогазовой и конденсированной фазах одинакова, т. е. эти процессы
не должны сопровождаться ассоциацией или диссоциацией молекул.
Константа Генри различна
для разных растворов, а также для объёмных и поверхностных явлений одного раствора.
Различны и диапазоны изменений концентраций, при к-рых справедлив закон Генри. Область
Генри для адсорбции занимает обычно много меньший диапазон концентраций, чем
для объёмного растворения для тех же растворителей и растворимых веществ; этот
факт используется в газожидкостной хроматографии. Замена в (1) парциального
давления р на летучесть f, учитывающую неидеальность парогазовой
фазы, расширяет диапазон концентраций, в котором действует Генри закон.
Закон Генри - частный случай закона распределения вещества между несмешивающимися растворами: отношение концентраций
определ. компонента в таких растворах не зависит от общего кол-ва этого компонента.
Этот факт используется в зонной очистке вещества.
Литература по закону Генри
Мелвин-Хьюз Э. А., Физическая химия, пер. с англ., кн. 1-2, M., 1962.
Знаете ли Вы, что любой разумный человек скажет, что не может быть улыбки без кота и дыма без огня, что-то там, в космосе, должно быть, теплое, излучающее ЭМ-волны, соответствующее температуре 2.7ºК. Действительно, наблюдаемое космическое микроволновое излучение (CMB) есть тепловое излучение частиц эфира, имеющих температуру 2.7ºK. Еще в начале ХХ века великие химики и физики Д. И. Менделеев и Вальтер Нернст предсказали, что такое излучение (температура) должно обнаруживаться в космосе. В 1933 году проф. Эрих Регенер из Штуттгарта с помощью стратосферных зондов измерил эту температуру. Его измерения дали 2.8ºK - практически точное современное значение. Подробнее читайте в FAQ по эфирной физике.