ЕН, мВ 1000 —- 800- 200- #00- 200-1 о- —-200- —-400-| — 600 Т Т Т Т Т л Т 0 2 4 6 8 0 2 рн Рис. 1.8. Распределение значений ЕЪ и рН9 %Чиродных водных сред [Баас-Беккинг и др., 1963]. воды резко увеличиваются (табл. {.1), что приводит к значительному со- кращению поля устойчивости воды на диаграмме рН — ЕЪ (рис. 1.9). Естественно, что при этом устойчивость самой воды при всех значениях рН и ЕЪ также резко уменьшается. Очень важно и то обстоятельство, что с увеличением температуры не только уменьшается поле устойчивости воды, но и смещается его положе- ние в координатах рН — ЕЪ в область более низких значений. Все это приводит к значительному изменению значений шараметров, характери- зующих абсолютную нейтральность воды (см. рис. 1.9). Итогом всех этих изменений является резкое увеличение в воде парциальных давлений во- дорода, кислорода, концентрации ионов Н+ и ОН-, т. е. всех продуктов диссоциации и разложения воды (табл. 1.2). Вопрос о степени диссоциации и разложения воды в надкритическом ее состоянии слабо изучен и дискуссионен. Однако существующие данные дают основание нолагать, что с повышением температуры роль диссоцииро- ванной формы воды возрастает. Так, В. А. Ильин (1972), исходя из того факта, что геотермобары и критические кривые состояния воды не пересе- каются, считает возможным экстраполировать свойства воды, в частвости ее диэлектрическую проницаемость, в область надкритического состояния. 15