Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сурьма тиокислот

    Тиокислоты в свободном состоянии неустойчивы и в момент образования при действии сильных кислот на тиосоли разлагаются на сероводород и тиоангидриды (сернистые соединения мышьяка, сурьмы и др.). [c.551]

    Взаимодействие осадков сульфидов олова, мышьяка и сурьмы с сульфидами щелочных металлов или аммония приводит к их растворению благодаря образованию тиосолей, что используется в аналитической химии для отделения катионов этих элементов от других. Тиокислоты значительно менее устойчивы, чем их соли, поэтому при подкислении раствора тиосолей образуются не сами кислоты, а продук- [c.69]


    Восстановительные свойства соединений в ряду — Sb" —Bi уменьшаются, окислительные свойства в ряду —Sb —Bi " возрастают. Их сернистые соединения нерастворимы в воде и разбавленных минеральных кислотах. Трех-и пятисернистые соединения мышьяка и сурьмы растворяются в растворимых сернистых металлах и в сернистом аммонии с образованием солей соответствую-щ,их тиокислот. Сульфид висмута в сернистых металлах и [c.157]

    Сернистые соединения этих элементов нерастворимы в воде и разбавленных кислотах, не являющихся окислителями. Трех-и пятисернистые соединения мышьяка и сурьмы растворяются в сернистом аммонии с образованием солей тиокислот, которые отличаются по составу от соответствующих кислородных кислот лишь тем, что в них кислород замещен серой, например  [c.215]

    Тиоангидриды, тиокислоты, тиосоли мышьяка, сурьмы и олова [c.277]

    Существенным отличием сульфидов четырехвалентного олова, сурьмы и мышьяка от сульфидов подгруппы серебра и меди является их отношение к сульфидам щелочных металлов (а также к сульфиду и полисульфиду аммония). По химическим свойствам сульфиды мышьяка, сурьмы и олова до известной степени сходны с окислами тех же элементов. Подобно тому как последние при взаимодействии с окислами щелочных металлов способны образовывать соли кислородсодержащих кислот, сульфиды рассматриваемых элементов образуют с растворимыми сернистыми металлами соли соответствующих тиокислот (т. е. кислот, в которых кислород замещен на серу), например, [c.114]

    Полисульфид аммония является окислителем при обработке им сульфидов мышьяка (П1), сурьмы (111) и олова (II) происходит окисление и получаются соответственно соли мышьяковой, сурьмяной и оловянной тиокислот. [c.493]

    Весьма вероятно, что промежуточной стадией при осаждении сульфидов пятивалентных мышьяка и сурьмы является образование их тиокислот. С этой точки зрения основные протекающие при осаждении сульфидов процессы выражаются сле- [c.462]

    Следовательно, полисульфид аммония является окислителем при обработке им сульфиды мышьяка (III), сурьмы (III) и олова (II) окисляются — получаются соли мышьяковой, сурьмяной и оловянной тиокислот. [c.155]

    Тиосерная кислота HnSoOg и другие тиокислоты серы и их соли. Подобно мышьяку, сурьме и олову, сера образует ряд тиокислот и их солей, представляющих собой производные серной кислоты или сульфатов, в которых кислород замещен серой. Примером подобного соединения является тиосерная кислота, вернее монотиосерная кислота HjSoOg, представляющая [c.582]


    Соли ТИОМ ЫШЬЯКОВИСТОЙ (НзАзЗз), тиомышьяковой (НзА584) кислот и соответствующих тиокислот сурьмы вполне устойчивы. Как правило, они имеют желтый или красный цвет. Производные Ыа, К и МН4 в воде растворимы хорошо, большинство остальных — плохо. Некоторые тиоарсениты и тиоарсенаты применяются для борьбы с вредителями сельского хозяйства. [c.466]

    Весьма вероятно, что промежуточной стадией при осаждении сульфидов пятивалентных мышьяка и сурьмы является образование их тиокислот. С этой точки зрения основные протекающие при осаждении сульфидов процессы выражаются следующими суммарными схемами ЭО + 4H2S 4HjO затем ЗН +  [c.474]

    Так же как и у мышьяка, свободшле тиокислоты сурьмы в отличие от эфиров неустойчивы (Klement). Эфиры тиокислот сурьмы все же распадаются значительно легче, чем соответствуюш,ие соединения мьш1ьяка например, в противоположность последним они немедленно гидролизуются водой. [c.724]

    Серусодержащие соединения, как указано в ряде работ, при стабилизации высокомолекулярных соединений дают синергический эффект с аминами и фенолами [89, 279]. В качестве стабилизаторов поливинилхлорида предложены и применяются меркаптиды сурьмы [280, 281], продукты конденсации альдегидов или кетонов с меркаптанами [63], тиоэфиры [282], соли тиокислот [283], ароматические эфиры алифатических сульфокислот [284], эфиры ксантогеновых кислот [285] рекомендовано применение полисульфида состава [c.184]

    Соли ТИОМЫШЬЯКОВИСТОЙ (H3A3S3), тиомышьяко-вой (H3A3S4) кислот и соответствующих тиокислот сурьмы вполне устойчивы. Как правило, они имеют желтый или красный цвет и малорастворимы. Некоторые тиоарсениты и тио- [c.268]

    Для сернистых соединений мышьяка и сурьмы — АзгЗз, АзгЗа, ЗЬгЗз, ЗЬгЗа (в отличие от В1г5з) характерно образование при реакции с раствором сернистого аммония аммонийных солей тиокислот, например [c.187]

    Сульфиды сурьмы (как трехвалентной, так и пятивалентной) и четырехвалентного олова уже не могут быть переведены в раствор действием аммиака или карбоната аммония, а сульфид двухвалентного олова вообще не образует тиосолей. Такое различное отношение сульфидов катионов 5-й группы к выше перечисленным реагентам можно объяснить тем, что в ряду Аз +— Аз Ь—5Ь ->-—5Ь +—5п + наблюдается убывание кислотных свойств соответствующих тиокислот, а катион 5п + имеет настолько слабые кислотные свойства, что вообще не может быть переведен в раствор путем образования соответствующей тиосоли. Приводимые ниже данные иллюстрируют сказанное (табл. 17). [c.153]

    В отличие от сульфидов мышьяка сульфид сурьмы не растворяется полностью под действием (ЫН4)гСОз или ЫН40Н, хотя некоторая часть его при обработке этими реагентами переходит в раствор в виде соответствующих тиосолей. Тиосоли сурьмы легко разлагаются действием кислот с образованием свободных тиокислот, которые весьма неустойчивы и разлагаются с образо ванием сульфида сурьмы и сероводорода. [c.181]

    Очень интересно использование тиокомплексов металлов II аналитической группы для разделения этих металлов на анионитах [98]. Соответствующую методику можно с успехом применять для анализа сплава, полученного сплавлением пробы со смесью карбоната калия и серы. В результате такого сплавления мышьяк, сурьма и олово образуют соли соответствующих тиокислот. [c.292]

    Смесь, содержащую по 30—80 мг мышьяка, сурьмы и олова в форме солей тиокислот, сначала разбавляют до объема 100— 150 мл 3%-ным раствором полисульфида натрия. Разделение ведут на колонке (1,7X13 см), заполненной дауэксом 2 в ОН -форме (0,3—0,8 мм), который удерживает ионы из анализируемого раствора. Сначала из колонки элюируют тиостан-нат (700 мл 0,5М КОН, 2 мл/мин), затем тиоарсенат (3,5 л 1,2М КОН) и, наконец, тиоантимонат (1,5 л 3,5М КОН). Ото- [c.292]


Смотреть страницы где упоминается термин Сурьма тиокислот: [c.548]    [c.474]    [c.321]    [c.340]    [c.270]    [c.317]    [c.340]    [c.167]    [c.561]    [c.565]    [c.152]    [c.195]    [c.462]   
Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.454 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.454 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Тиокислоты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте