Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворы состав, характеристика

    Методы исследования взаимодействия в твердом теле. Основы физико-химического анализа. В процессе изучения химического взаимодействия выявляется взаимосвязь между качественной (свойства) и количественной (состав) характеристиками веществ. Таким образом, в химии устанавливается однозначное соответствие между составом и свойствами. В течение длительного периода развития химии основным объектом исследования было изолированное индивидуальное вещество с постоянным составом. Вещества, которые невозможно было выделить в чистом виде для исследования (фазы переменного состава — шлаки, сплавы, растворы и т. п.), исключались из рассмотрения и не считались химическими объектами. Отсутствие необходимых методов исследования предопределило поражение Бертолле в его знаменитой дискуссии с Прустом по вопросу о существовании соединений переменного или постоянного состава. Победа Пруста в этом споре была исторически закономерной и поставила химию на фундамент стехиометрических законов. [c.321]


    Количественной" характеристикой раствора (состав) является величина переходного времени. [c.117]

    Для изучения сорбционных характеристик синтезированных адсорбентов использовали метод постоянных концентраций целевого компонента и солевого состава. Определение концентраций ионов металлов в растворе выполняли методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии на приборе модели 503 фирмы Перкин — Элмер. Для опытов использовали рабочие цианистые растворы, состав которых приведен в табл. 3. [c.89]

    Исследованы люминесцентно-спектральные характеристики хлоридных комплексов Т1(1), РЬ(11) и В1(П1) в замороженных растворах. Установлено, что при замораживании растворов состав комплексных соединений меняется и образуются максимально ко- [c.237]

    Зависимость магнитных характеристик покрытия, полученного из щелочного раствора (состав, г/л хлористый никель — 30, лимоннокислый натрий — 100, хлористый аммоний — 50 pH 8,5 температура процесса 90° С), от концентрации гипофосфита натрия характеризуется данными табл. 59. Они показывают, что увеличение кон- [c.119]

    Со—Р N1—Со—Р и 5 другие металлические покрытия на детали любой конфигурации 4 из железных, медных, алюминиевых, магниевых, титановых и других сплавов, а также из, неметаллов. Основные характеристики процесса, в том числе скорость осаждения и стабильность раствора, состав, структура и свойства покрытий, а также их стоимость, определяются составом применяемых рабочих растворов, их кислотностью, температурой и способом ведения процесса (проточный или непроточный), плотностью загрузки ванны и порядком размещения в них де- [c.285]

    TOB, но и определять одновременно их физико-химические свойства (состав, теплоту и теплоемкость образования, теплопроводность). При этом в эксперименте регистрируются дополнительные параметры (тепловые потоки в образце, его теплоемкость, масса, электропроводность водного раствора, акустические характеристики и т. д.). [c.22]

    Ряд реакций с газообразным водородом, главным образом гидрирования, проводят при невысоких температурах, когда реагенты и (или) продукты находятся в жидкой фазе. Если для той же температуры выполнен термодинамический расчет для газофазной реакции (все компоненты — газообразные), т. е. найдены АЯ°, К°р, равновесный состав, то можно перейти к термодинамическим характеристикам равновесия в газожидкостной системе. Для идеального раствора рг = р°1М1 (где р°1 — давление насыщенного пара компонента а N1 — мольная доля I в жидкости). Поэтому, пренебрегая содержанием Н2 в жидкой фазе мало), имеем для паровой (п) фазы  [c.298]


    Состав газа-растворителя, ОС. % Давление, кгс/см Содержание ланолина в газовой фазе, Г/мЗ Характеристика продукта, растворившегося в газе  [c.108]

    При кристаллизационном фракционировании парафина, являющегося многокомпонентной смесью, большое значение имеет состав выделяющихся фракций. Количественной характеристикой системы, компоненты которой при кристаллизации образуют твердые растворы, является коэффициент распределения, представляющий собой отношение концентраций одного и того же компонента в жидкой и твердой фазах. Для расчета зависимости коэффициента распределения н-парафинов между жидкой и твердой фа- [c.160]

    Важнейшей характеристикой раствора является его состав, который определяет раствор как в качественном отношении (из каких компонентов раствор состоит), так и в количественном (в каких относительных количествах тот или иной компонент со,держится в растворе). Существует много способов выражения количественного состава растворов. [c.295]

    Важной характеристикой раствора является его состав или концентрация компонентов. Для выражения концентраций компонентов раствора применяются различные способы. [c.339]

    Обобщены результаты исследования экстракционных свойств сульфоксидов к водным растворам солей металлов, органических и минеральных кислот. Дано количественное описание экстракционных равновесий, приведен состав комплексов сульфоксидов, термодинамические характеристики экстракции металлов и кислот. [c.4]

    Углеводородная часть, выделенная описанным выше методом, подвергалась дальше адсорбционно-хроматографическому анализу при помощи силикагеля марки АСК по стандартной, ранее описанной методике [61]. Навеска углеводородной смеси 10 г, количество силикагеля 100 г (около 200 мл), последовательность и количество вытеснителей петролейный эфир 200 мл, бензол 100 мл, спирто-бензольная смесь (отношение 1 1) 100 мл. При постоянной скорости вытекания жидкости с низа колонки отбирали равными порциями (15 мл) раствор углеводородов в вымывающих жидкостях. После отгонки растворителей определяли количество, свойства и элементарный состав углеводородных фракций и вычисляли по этим данным соотношение в исходной смеси различных групп углеводородов и их структурную характеристику. [c.204]

    Известен также состав для защиты от коррозии металла в межтрубном пространстве нагнетательных скважин [75], представляющий собой водный раствор гидразина и формалина. Однако этот состав не применим в нефтяных скважинах из-за опасности снижения коллекторских характеристик (фазовой проницаемости по нефти) пород призабойной зоны. [c.51]

    В связи с наличием различных характеристик состава, имея дело с растворами, необходимо всегда обращать особое внимание на то, в каких единицах указывается их состав. [c.180]

    С целью получения количественных характеристик взаимодействия с поверхностью нефтеносных пород химреагентов, входящих в состав композиций ПФР+ПАВ, были проведены опыты по определению статической адсорбции. Растворы композиций и индивидуальных химреагентов готовились на модели пластовой воды с плотностью 1,1 г/см Расчеты адсорбции проводились по результатам определения концентраций ПАВ в растворах до и после их контакта с породой спектрофотометрическим методом. [c.158]

    Свойства растворов обычно рассматривают в их зависимости от давления, температуры и состава системы. Состав — важнейшая характеристика раствора — может быть выражен в относительных или специальных единицах. К первым относятся доли массовые (масс.), объемные (об.) и молярные (мол). С ними мы уже ознакомились при изучении газовых смесей [см. выражения (1.13)-(1-15)]. [c.200]

    Относительная испаряемость — одна из важнейших характеристик раствора. По ней можно опре- делить состав пара над любым раствором, используя для этого (IV. 12). Если ос > 1, то относительное содержание компонента 1 в паре над раствором больше, чем в растворе, а компонента 2 — меньше. Если а < 1, то — наоборот. Если а = 1, то состав пара над раствором такой же, что и состав раствора. [c.216]

    В общем количественном химическом анализе глины или бо1 сита определяют общее содержание двуокиси кремния, окислов алюминия и железа, связанной воды и др. На основании такого анализа можно дать характеристику химического состава материала. Однако для более подробной оценки данной глины или боксита важно знать, наиример, какая часть двуокиси кремния входит в состав силикатов и какая часть находится в свободном виде, т. е. в виде кварца. Применяя определенные методы химической обработки глины или боксита, мо кно постепенно переводить в раствор отдельные соединения и, таким образом, выполнить фазовый анализ. [c.13]


    Важной характеристикой растворителя, влияющей на механизм реакции, является диэлектрическая проницаемость, от которой в первую очередь зависит состав частиц, на которые распадаются вещества-электролиты в растворе (разд. 34.2.4). Кроме того, диэлектрическая проницаемость растворителя влияет на процесс диссоциации, а также кислотно-основное равновесие. Так, рекомбинация ионов в нейтральные молекулы происходит преимущественно в растворителях с низким значением диэлектрической проницаемости г, а увеличение е способствует их диссоциации. Выбор подходящего растворителя или их смеси позволяет получить любое значение е среды, в которой протекает реакция. Этим широко пользуются при титровании в неводных растворителях (разд. 39.9). [c.457]

    Важнейшей характеристикой раствора является его состав, который выражают как количество растворенного вещества, отнесенное к определенному количеству раствора или растворителя. [c.110]

    Химический состав шелока определяется породой древесины, составом варочного раствора и характеристиками конечной продукхши -волокнистой массы. В табл. 1 приведены общий химический состав типичных отработанных щелоков в щелочном и сульфитном способах производства волокнистой массы. Черный щелок может содержать различные количества гидроокиси, карбоната, сульфида и сульфата натрия. Ионом основания в сульфитных щелоках может быть ион кальция, магния, натрия или аммония, а кислотность этих шелоков может изменяться в широких пределах. При варке по сульфитному способу некоторых видов древесины в отработанном щелоке, кроме экстрагированных из древесины лигнинов и углеводов, обнаруживаются низкомолекулярные кислоты, такие, как уксусная и муравьиная. [c.81]

    Коэффициент распределения является наиболее распространенной / характеристикой экстракционных процессов, особенно в условиях сопряженных равновесий, протекающих в водном растворе. Эта характеристика, зависящая от условий проведения экстракции и взаимосвязанная с константой распределения, позволяет получить объективную количественную информацию в реальных условиях анализа. Во многих случаях коэ( ициенты распределения определяют экспериментально. Однако при определенных условиях коэффициент распределения можно найти и теоретически. Для, этого необходимо знать состав экстрагирующихся соединений, их константы распределения или константы экстракции, а также, какие имеются равновесия в водном растворе, константы устойчивости образующихся соединений и их константы распределения. [c.68]

    Значение pH раствора — очень важная его характеристика. Скорости протекания ряда химических peaKum i и биологических процессов, осаждение веществ из растворов, состав выпавшего осадка зависят от pH среды. [c.377]

    IV. Если есть возмо кность охватить как область Сд > См, так и область Сд > [А] (См Сд), можно привлечь метод соответственных растворов [2, 11] и определить вспомогательную функцию образования , но необходимо прибегнуть к измерениям над множеством растворов, состав которых можно отразить только в двумерном пространстве. При этом в отличие от метода, основанного на непосредственном анализе функций типа е = /([А]), уменьшится число определяемых параметров (только р, вместо Р,- и 8iPi). Это ведет к иовышенню точности, а такн е к уменьшению альтернативности в суждениях о системе. Однако необходимость сопоставления измеряемого свойства при различных См для нах0нлден1ш характеристик соответственных растворов действует противоположным образом. [c.30]

    Метод градуировочного графика основан на измерении потенциала индикаторного электрода в растворе с неизвестной концентрацией определяемого иона и расчете этой концентрации по уравнению регрессии, найденному по серии градуировочных растворов с известной концентрацией этого же иона. Для снижения погрешности анализа градуировочный график строят по серии растворов, состав которых (концентрация инертного электролита и pH) максимально приближен к составу анализируемого раствора. Как правило, для этого во все измеряемые растворы вводят специальные буферные смеси, обеспечивающие постоянство ионной силы, рн и устраняющие мешающее влияние ионов, сопутствующих определяемому. Метод используют также в автоматизированных методах анализа. Применение метода к анализу в потоке потребовало влияния гидродинамических условий на аналитические характеристики ионоселективных электродов было обнаружено, что интервал линейности электродной функции (особенно в области низких концентраций потенциалопределяюшего иона) зависит от времени пребывания анализируемого раствора в электрохимической ячейке, практически для всех ионоселективных электродов наблюдаются явления гистерезиса, т. е. влияние на потенциал электрода знака функции изменения концентрации во времени. Избежать трудностей удалось, используя узкие поддиапазоны градуировочного графика, многократно проверяя параметры градуировочного графика во время выполнения анализа и применяя микрокомпьютеры, оценивающие уравнение регрессии и корректирующие расчет результатов анализа. [c.7]

    Наибольшее промышленное применение на участках электроосаждения имеют водорастворимые лакокрасочные материалы для анодного процесса. Как правило, эти материалы поступают на участок в виде концентрированных растворов (паст) в комплекте с нейтрализатором (обычно это амины или 25% раствор аммиака). Для получения рабочих составов концентрированные растворы разбавляют обессоленной водой. О токсичности и пожароопасности этих материалов можно судить по веществам, входящим в их состав. Характеристики пожаро-взры-воопасных и токсичных свойств некоторых веществ, используемых на участках анодного электроосаждения, приведены в табл. 3.1. [c.83]

    Расчетный метод процесса экстракции жидким пропаном позволяет определить фазовые переходы к равновесному состоянию, а на этой основе — перераспределение компонентоз сырья между пропано-масляной и асфальтовой фазами. Перераспределение компонентов в свою очередь позволяет найти выход целевой фракции (деасфальтизата) и содержание углеводородной фракции в пропановом растворе. Если имеется физико-химическая характеристика узких фракций сырья, на основании расчета определяют качественную характеристику деасфальтизата и асфальта, в том числе и групповой химический состав продуктов разделения. По полученным данным легко вычислить диаметр экстракционного аппарата и по найденному диаметру рассчитать истинную объемную скорость смешения фаз и кратность внутренней циркуляции потоков. Наконец, можно составить точный материальный баланс по ступеням с учетом выходных и промежуточных потоков в экстракционной колонне, а следовательно, можно рассчитать нагрузку по жидкости для каждой секции аппарата. [c.221]

    Сераорганические соединения входят в состав большинства нефтей. По содержанию и составу сернистые соединения нефти сильно различаются. В нефтях, кроме элементной серы и сероводорода, присутствуют и органические соединения двухвалентной серы меркаптаны, сульфиды, тиофены, соединения типа бензо- и дибензотиофенов. Поэтому проблема технологии нефтехимической переработки серосодержащих нефтяных фракций требует разработки качественно новых экспрессных методов оценки физико-химических свойств фракций и входящих в них компонентов. В частности, таких важнейших характеристик реакционной способности, как потенциал ионизации (ПИ) и сродство к электрону (СЭ), которые определ пот специфику взаимодействия веществ с растворителями, термостойкость и другие свойства [1]. Чтобы перейти к изучению фракций серосодержащих нефтей целесообразно изучить зависимости изменений физико-химических свойств в гомологических рядах индивидуальных соединений, содержащих серу Определенные перспективы в этом направлении открывает электронная абсорбционная спектроскопия. Целью настоящей работы является установление существования подобных зависимостей между ПИ и СЭ в рядах органических соединений серы и логарифмической функцией интегральной силы осциллятора (ИСО). Основой данной работы явились закономерности [2-4], что ПИ и СЭ для я-электронных органических веществ определяются логарифмической функцией интегральной силы осциллятора по абсорбционным электронным спектрам растворов в видимой и УФ области. Аналогичные результаты получены для инертных газов. Обнаружена корреляция логарифмической функции ИСО в вакуумных ультрафиолетовых спектрах, ПИ и СЭ [3]. [c.124]

    Состав сернистых соединений не менее сложен, чем углеводородный состав вефтяных дистиллятов, в растворах которых они находятся. Выделить индивидуальные сернистые соединения из такой смеси и идентифицировать их чрезвычайно сложно для этого требуется целый комплекс современных аналитических методов. В качестве иллюстрации в табл. 3 представлена характеристика сернистых соединений среднедистиллятных фракций сернистых нефтей [4—7]. Таблица содержит данные и о соединениях, идентифицировать которые каждое в отдельности нё удалось вследствие недостатка аналитических данных. В этих случаях указаны лишь соединения, присутствие которых вероятно. Часть сернистых соединений, выделенных в количествах, недостаточных для исследования, охарактеризована лишь температурой кипения той фракции, в которой они обнаружены. [c.27]

    Извлечение кислородных соединений экстракцией водными растворами серной кислоты также приводит к улучшению качества топлив. Так, без предварительного облагораживания использование дистиллята гидрокрекинга нефтяных остатков (деасфальтизата) в качестве компонента дизельного топлива не представляется возможным. После обработки 86%-ным раствором серной кислоты из этого дистиллята извлекли 3,8 вес. % сернистых, кислородных и азотистых соединений (средняя эмпирическая формула смеси 25,вHз9,oSo,aзNl,oOo,88) В результате был получен стабильный, хорошо очищенный компонент дизельного топлива, первоначальны углеводородный состав которого при этом не изменился [4]. Такой эффект был достигнут не только при добавлении раствора свежей серной кислоты, но и при введении отработанной кислоты (после сернокислотного алкилирования). В табл. 56 приведены характеристики исходного дистиллята гидрокрекинга, после его очистки водным раствором серной кислоты, товарного дизельного топлива марки Л и гидроочищенного дизельного топлива заводской выработки. [c.306]

    Если свободные и закомплексованные молекулы имеют удобные для измерения полосы поглощения, то по ним можно определить основные характеристики образующегося комплекса. Например, для изучения состава комплекса тетрахлорида олова с этилоксалатом в бензоле был применен метод титрования к растворам соли олова при постоянной ее концентрации добавляли различные рсоицентрации эфира и измеряли интенсивности полос, соответствующих колебаниям карбонильной группы в свободном и закомплексованном этилоксалате. С увеличением концентрации этилоксалата интенсивность поглощения закомплексованных молекул увеличивается, а свободных уменьшается. Изменения прекращаются, когда концентрация комплекса в растворе перестает увеличиваться. Точка перегиба, определяемая пересечением двух ветвей кривой, указывает, что образуется комплекс состава 1 1. Этот метод позволяет определять состав только достаточно прочных комплексов. [c.220]

    СаО-РбгОз — однокальциевый феррит (Ai = 215,77 состав, % СаО 25,99 РеаОз 74,01 Са 18,58 Ре 51,76 О 29,66). Ромбическая или тетрагональная сингония а = 9,16, 6 = 10,67, с = 3,012 А простр. гр. Рпат 2 = 4. Дифракционная характеристика (d, А) 2,66 (10) 2,52 (8) 2,23 (5) 2,11 (5) 1,828 (7) 1,508 (8). Игольчатые, призматические или неправильной формы кристаллы одноосный, отрицательный цвет в порошке от интенсивно-красного до черного 0 = 2,58 (Na), п = 2,43 (Na), также По = 2,46, Пе = 2,34. Диссоциирует при 1216°С. Плотность 4,53 г/см . Может содержать в твердом растворе до 10% aO-AlsOa. Растворим в НС1. Возможная фаза железистых цементов. [c.246]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворы состав, характеристика: [c.66]    [c.146]    [c.285]    [c.61]    [c.164]    [c.262]    [c.45]    [c.96]    [c.191]    [c.80]    [c.27]    [c.169]    [c.210]    [c.240]   
Физическая и коллоидная химия (1960) -- [ c.14 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Растворов состав

Характеристики состава



© 2025 chem21.info Реклама на сайте