Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Монда

    В соответствии с рекомендациями ЮПАК, приведены обозначения некоторых величин и формы записи процессов и указаны рекомендуемые новые наименования других величин. Приведены новые значения физических постоянных, в основном по рекомендации Коген и Дю Монд (1965). [c.12]

    Ответить на этот вопрос удалось в 1889 году английскому ученому Людвигу Монду. Спектральным анализом он обнаружил в составе газовой смеси комплексные соединения оксида углерода с металлами — тетракарбонил никеля, а затем пентакарбонил железа. При нагревании в пламени эти соединения легко разлагаются на составляющие, оставляя блестящую пленку металла на стенках сосуда, в котором проводился опыт. [c.133]


    Важное значение имеет способность никеля давать соединения, в которых его состояние характеризуется низкими степенями окисления. Наиболее известен тетракарбонил никеля Ni (СО) 4 с нулевой степенью окисления у никеля. Впервые это соединение было получено в 1890 г. Мондом путем действия на мелкораздробленный ( восстановительный ) никель окисью углерода (II)  [c.149]

    Никель получают восстановлением оксида никеля углем и очищают, используя процесс Монда (1890 г.) (см. рис. 24.15). Более электроположительные металлы нельзя получить восстановлением их оксидов углеродом. [c.514]

    Классическим примером транспортной реакции является очистка металлического никеля через его карбонил (метод Монда). Порошок никеля обрабатывают при 45—50 °С окисью углерода  [c.13]

    Монд Л. Брит. пат. № 12608, опубл. 1888. [c.160]

    В 1889 г. в Англии Мондом [6] был открыт первый из карбонилов металлов группы железа — карбонил никеля. Проведя детальное исследование условий синтеза и термического разложения этого соединения, Монд уже в 1901 г. сумел внедрит карбонил-процесс в металлургическую промышленность Англии как новый способ полу- [c.13]

    Англия Монд никель МЕ 12—15 1,5-2,4 0,32— 0,40 [c.196]

    В конце прошлого столетия немецкий химик Людвиг Монд обнаружил, что порошкообразный никель реагирует с монооксидом углерода с образованием комплексного соединения тетракарбонила никеля [Ы1(С0)4], который представляет собой бесцветную легколетучую жидкость. Состав тетракарбонила никеля и аналогичных соединений можно объяснить, используя правило восемнадцати электронов, согласно которому внешняя (валентная) электронная оболочка центрального атома должна иметь конфигурацию (п—1 ) п5 пр , т.е. устойчивую электронную кон- [c.32]

    Странное открытие Монда [c.116]

    В 1889 г. английский химик и промышленник Людвиг Монд обнаружил, что в теплое время года при пропускании монооксида углерода по никелевым трубопроводам и при хранении этого газа в баллонах из никеля образуется тяжелая, очень летучая, взрывоопасная и ядовитая жидкость неизвестного состава. При нагревании этой жидкости образуется тончайший порошок никеля, вспыхивающий на воздухе, и газообразный СО. Только через 11 лет Монду удалось установить, что опасная жидкость имеет молекулярное строение. Впоследствии выяснилось, что это комплексное соединение. Какое именно  [c.116]


    Монд получил карбонильный комплекс никеля по реакции  [c.125]

    Странное открытие Монда 116 [c.420]

    В 1928 г. Алкали Дивижен и Империал Кемикел Индастриез, главным образом фирма Брунер Монд энд Компани в Англии, объединились с Амстердамским университетом для разработки по единой программе изучения свойств материалов под давлением. [c.166]

    Уровень и динамика исио.тьзования производственпой монд-ности выявляются иа основе анализа при помощи ряда показателей. Анализ исиользования должен проводиться в двух аспектах по плану и фактически. Применяемые прн этом показатели и методы расчета идентичны. [c.173]

    Проверку уравнения (У.4) провел путем счета частиц в поле зрения ультрамикроскопа Р. Жигмонди. Именно Жиг-монди обратился к Смолуховскому с предложением разработать теорию коагуляции и впервые подтвердил ее применимость. Впоследствии уравнение ( .4) проверяли А. Вест-грен, П. Туорила, Г. Кройт и др. Совпадение теории с экспериментом оказалось вполне удовлетворительным. [c.108]

    Никель наряду с железом содержится в метеоритах. Важнейшими рудами никеля являются никелин NiAs, миллерит NiS и пентландит (Ni,Fe)S. Металлический никель в виде сплава, содержащего железо и другие элементы, получают из руды путем ее обжига и восстановления углем. При очистке никеля методом Монда вначале получают соединение тетракарбонил никеля Ni( 0)4 и затем его разлагают. Никелевую руду восстанавливают водородом до металлического никеля при таких условиях, при которых окислы железа не восстанавливаются. Затем через восстановленную руду пропускают при комнатной темпе- [c.554]

    Существует некоторое расхонадение между значениями чпсла Авогадро, полученными различными методами. Первые три метода представляют только исторический интерес, а четвертый сейчас считается напболее точным. Его можно считать абсолютным методом, поскольку длину волны рентгеновских лучей можно пайти, измеряя углы отражения от кристаллов. Неполное соответствие между данными, приведенными для в табл. 2 и 3, связано с наличием дефектов кристаллических решеток. Решетки кальцита и алмаза содержат относительно немного дефектов, и поэтому сейчас в качестве наиболее достоверного используется значение ТУд, вычисленное из данных рентгеновского анализа этих кристаллов (Дю Монд и Ботман, 1936)  [c.28]

    Основное применение карбонилы находят при приготовлении чистых металлов. Процесс Монда для рафинирования никеля и приготовления чистого железа для специальных целей, например магнитных сердечников, основан на образовании летучего карбонила, очищении паров от примесей, содержащихся в исходных металлах, и последующем разложении для получения чистого металла. Карбонилы хрома, молибдена и вольфрама были применены в масспектроскопии для определения устойчивых изотопов соответствующих металлов [9]. Карбонил никеля был использован для приготовления металлических зеркал и для покрытия различных предметов тонкими металлическими пленками. Карбонил железа находит применение в качестве антидетонатора в горючем для двигателей внутреннего сгорания. [c.226]

    В 1891 г. Бертело во Франции [7], а также Мондом, Квинком и Лангером [8, 9] в Англии был впервые получен пентакарбонил железа. Кроме того, пентакарбонил железа был описан также другими авторами [10—12]. [c.14]

    В сороковых годах США и Англия на основе патентов фирмы И. Г. Фарбениндустри также организовали у себя промышленное производство порошкового карбонильного железа, и с тех пор оно широко используется во всех технически развитых странах. Основными фирмами по производству карбонильного железа в настоящее время являются Джи-Эй-Си в США, Монд никкель компани и Ай-Си-Ай в Англии и Канаде, Бадише анилин унд сода фабрик АГ в ФРГ, завод Лейне-верке им. В. Ульбрихта в ГДР, завод Дуссикарнэ в ЧССР и др. [c.16]

    Другим путем является укрупнение порошков карбонильного железа, полученных обычным методом, во вращающихся печах, впервые предложенных Мондом и в дальнейшем усовершенствованных Шлехтом. В этом процессе частицы карбонильного железа увеличиваются в размере от 2—8 до 10—100 мкм в зависимости от продолжительности операций. Максимальный размер частиц, полученных данным методом, равен 0,5—1,2 мм. При этом все частицы сохраняют явно выраженное луковичное строение и обладают высокой твердостью. [c.19]

    Монд, Хиртц, Шуберт и др. [30, 31] пытались объяснить строение нентакарбонила железа на основании привычных представлений, рассматривая его, как соль кроконовой кислоты, в которой железо формально является двухвалентным  [c.21]

    Титруют обычным образом. В случае односторонне замещенных перекисей или же в случае перекисей ненасыщенных соединений можно титровать без промедления. Во всех же других случаях иод выделяется медленно, так как по мнению Кловера и Рич.монда сначала происходит расщепление перекиси па производные со свободным водородным атомом. Продолжительность этой реакции зависит от природы са.мой перекиси. Конец реакции узнается по тому, что в оттитрованно.м растворе выделение иода незаметно даже при продолжительном стоянии. [c.42]


    Перекись бария была впервые применена для приготовления перекисей ацилов Броди Кловер и Рич.монд Епоследствии усовершенствовали его метод. Алифатические перекиси получаются по это.му способу с хорошими выхода.ми. [c.51]

    Комплексы невернеровского типа. В 1895 г. Монд получил прн реакции порошка металлического никеля с монооксидом углерода (при 50°С) жидкий тетракарбонилникель(О) [c.223]

    Ведение процесса газефикации угля и коксования его при низких температурах было впервые (в 90-х годах прошлого столетия) введено в промышленную технику (Англии) крупным английским предпринимателем химиком /1. Мондом. Способ Монда дает возможность утилизации углей низкого качества, получения газа, сходного с водяным газом (Мод-газ), и более полного извлечения азота каменного угля в форме аммиака.- Выход аммиака при этом в 3—4 раза больше, чем выход, достигаемый обьк новен-ным способом коксования и газефикации. Так, в то время, как тонна коксуемого угля дает, в среднем, 10 12 килограммов сульфата аммония, в итоге процесса образования Монд-газа. кроме последнего, получается 40— 50 килограммов сульфата аммония. [c.22]

    О том, какое значение может иметь утилизация торфа для получения аммиака, показывают работы, произведенные в Западной Европе. Здесь мы отметим только результаты опытной установки, действовавшей близь Зодингена в Вестфалии. Целью опытов было получение Монд-газа из торфа таким же путем, каким он получается из каменного угля. В виду этого, в генераторы, загруженные сырым торфом, вводился воздух и водяной пар. Торф в этих условиях превращался в газ. один кубический метр которого обладал теплотворной способностью в 1300 калорий приблизительно кроме того, получалось эквивалентное 40—80 килограммам сульфата аммония количество аммиака, при содержании в торфе 1—2 проц. связанного азота. [c.23]


Смотреть страницы где упоминается термин Монда: [c.523]    [c.211]    [c.158]    [c.156]    [c.212]    [c.646]    [c.54]    [c.14]    [c.908]    [c.414]    [c.111]    [c.79]    [c.95]    [c.33]    [c.95]    [c.33]   
Общая химическая технология топлива (1941) -- [ c.259 , c.277 ]

Общая химическая технология топлива Издание 2 (1947) -- [ c.158 , c.174 ]

Неорганические и металлорганические соединения Часть 2 (0) -- [ c.185 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте