Page 149 - Основы_химии
P. 149
140 Г Л . X X . С Е Р А , С Е Л Е Н I I Т Е Л Л У Р .
плавления серы, она переходит в жидкое состояние и отливается в формы
(как сургуч); тогда сера называется черенковой.
Сера представляет в свободном состоянии несколько видоизменений и
может служить хорошим примером той легкости, с какою происходят изме
нения в Свойствах без изменения в составе, т.-е. в материале вещества.
Обыкновенная сера обладает желтым цветом, известным каждому. Этот
цвет бледнеет с понижением температуры и при—50° сера почти бесцветна.
Она весьма хрупка, так что легко превращается в порошок, представляет
кристаллическое сложение. Оно проявляется при нагревании серы теплотою
рѵки, потому что тогда слышится некоторый звук, а иногда происходит
даже растрескивание куска, что зависит, вероятно, также и от худой тепло
проводности серы. Ее легко получить искусственно в кристаллическом виде,
потому что она хотя в воде нерастворима, но растворяется как в сернистом
углероде, так и в некоторых маслообразных жидкостях [520]. Из растворов
серы в сернистом углероде, испаряющемся при обыкновенной температуре,
выделяются хорошо образованные, прозрачные кристаллы серы в форме ромби
ческих октаэдров, именно таких, какими является сера в природе. Удельный
вес таких кристаллов 2,045. Сплавленная сера, отлитая в формы и охла
жденная, после долгого лежания представляет удельный вес 2,06, почти
такой же, как и кристаллическая сера вышеприведенной формы, что пока
зывает тождество обыкновенной серы с тою, которая кристаллизуется
в октаэдрах. Теплоемкость октаэдрпческой серы равна 0,17, она плавится
при 112°,8 (Смит и Еарсон, 1911) и образует легкоподвижпую светло-жел
тую жидкость. При дальнейшем нагревании сплавленной серы происходит
с" нею изменение, которое мы сейчас опишем, заметив предварительно, что
вышеописанное октаэдрическоѳ состояние серы есть постояннейшая ее форма.
В этом состоянии сера может сохраняться, при обыкновенной температуре,
неопределенно долгое время, и в эту форму переходят многие другие видо
изменения серы, оставаясь некоторое время при обыкновенной температуре.
Если серу расплавить и потом постепенно охлаждать так, чтобы сверху и
по стенкам сосуда образовалась кора застывшей серы, а внутри еще оста
лась жидкая масса, то затвердевающая сера является в другой кристал
лической форме. Это можно узнать, пробив в коре застывающей серы
отверстие и выливая через него оставшуюся сплавленную серу. Тогда заме
чаются на стенках сосуда косые призматические кристаллы одноклиномерной
системы; они имеют совершенно иной вид, чем вышеописанные кристаллы
ромбической серы. Призматические кристаллы имеют буроватый пвет, про
зрачны, менее плотны, чем кристаллы ромбической серы, а именно, имеют
удельный вес 1,93, плавятся при высшей температуре, именно, около 118°,95.
Такие кристаллы серы не сохраняются при обыкновенной температуре, что
можно видеть уже потому, что бурая масса такой серы при обыкновенной
температуре со временем желтеет и переменяет удельный вес, вполне пре
вращаясь в обыкновенное видоизменение. Это сопровождается значительным
выделением тепла, так что температура массы может возвыситься через это
на 12°. Таким образом, сера диморфна, т.-е. является в двух кристалличе
ских формах и в обеих формах имеет самостоятельные физические свойства.
Однако неизвестно химических реакций, отличающих два видоизменения
серы, как нет таких, которые отличали бы арагонит от известкового шпата*).
*) Взаимоотношения ромбической и призматической серы наглядно передаются
схематической диаграммой (рис. стр. 141): АОЬ — кривая давления насыщенного пара твердой
ромбической серы; ЬВЕ — дает зависимость от температуры давления насыщенного
пара ее же, но в жидком состоянии; Л есть, следовательно, ее температура плавления
(112°,8. А. Смит и Еарсон, 1911). Линия аОВ — кривая давления насыщенного пара
твердой призматической серы. Ее участок аО может наблюдаться только для пере-