Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English
До самого последнего времени химики-аналитики имели дело преимущественно с реакциями, протекающими в водных средах. Поэтому химические и физико-химические методы анализа, применявшиеся в аналитической практике, основывались главным образом на наблюдении явлений, протекающих в водных растворах. В случае анализа веществ, подобных кремнийорганическим соединениям, которые нерастворимы в воде и в зодных р-астворах кислот и оснований, необходимо растворять их в органических растворителях. Многие кремнийорганиче-с.кие соединения растворимы в органических растворителях, в то время как неорганические силикаты и алюмосиликаты 3 них нерастворимы.

ПОИСК





Анализ кремнийорганических соединений, нерастворимых в воде

из "Руководство по анализу кремнийорганических соединений"

До самого последнего времени химики-аналитики имели дело преимущественно с реакциями, протекающими в водных средах. Поэтому химические и физико-химические методы анализа, применявшиеся в аналитической практике, основывались главным образом на наблюдении явлений, протекающих в водных растворах. В случае анализа веществ, подобных кремнийорганическим соединениям, которые нерастворимы в воде и в зодных р-астворах кислот и оснований, необходимо растворять их в органических растворителях. Многие кремнийорганиче-с.кие соединения растворимы в органических растворителях, в то время как неорганические силикаты и алюмосиликаты 3 них нерастворимы. [c.68]
Благодаря эго.му оказывается возможным титровать мочевину, первичные спирты и силанолы в среде протогенных растворителей кислотами, подобно тому как титруют едкие щелочи в водных растворах. [c.69]
Аналогично происходит нейтрализация второй карбоксильной группы названного выше диметилдисилоксана. [c.70]
Эти особенности поведения растворенных веществ в неводных растворах делают неводные растворители незаменимыми средами для аналитических определений многих кремнийорганических соединений. Такие О пределения вследствие нерастворимости веществ в воде, малых различий величин р/С и, наконец, вследствие нивелирующего эффекта воды невозможно осуществить в водных растворах. [c.70]
Столь своеобразное поведение многих кремнийоргаиических соединений в неводных растворах находит объяснение в излагаемых ниже теоретических положениях. [c.71]
Универсальная схема процесса взаимодействия растворенного вещества с растворителем. Одно и то же вещество, в зависимости от характера растворителя, в котором оно растворено, может быть сильным или слабым электролитом или неэлектролитом и являться кислотой, основанием или нейтральным соединением. Это явление объясняется тем, что деление химических соединений на сильные или слабые электролиты условно, так как оно не указывает на принадлежность данного вещества к определенному, раз и навсегда установленному классу соединений и учитывает лишь поведение его в водном растворе. Между тем хорошо известно, что то же вещество, растворенное в другом раство1рителе, ведет себя иначе, чем в водном растворе. [c.71]
Соотношение между различными продуктами указанных реакций зависит от свойств и концентрз ции растворенного вещества и растворителя. [c.71]
Знак указывает, что активности отнесены к бесконечно разбавленному раствору. Активная концентрация растворителя в бесконечно разбавленном растворе ом — величина постоянная и введена в константу. [c.72]
ТОЛЬКО диэлектрической проницаемостью, но и хим ическими свойствами растворителей. [c.74]
Следовательно, варьируя растворители, отличающиеся раз-, ШЧ1Ными свойствами, можно получать растворы кремнийорганических соединений, характеризующиеся различным поведением. [c.74]
Указанные выше теоретические положения дают возможность успешно разрешить многие химико-аналитические задачи, связанные с выбором метода анализа кремнийорганических соединений. Исходя из этих представлений, удалось разработать ряд современных химических и физико-химических методов анализа многих кремнийорганических соединений (см. гл. VI). [c.74]


Вернуться к основной статье


© 2025 chem21.info Реклама на сайте