Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теллур нитрид

    Соединения с прочими неметаллами. Н и т р и д ы. С азотом селен и и теллур образуют по одному нитриду которые получаются [c.111]

    Для изготовления полупроводниковых приборов используют элементарные полупроводники (кремний, германий, теллур, бор И др.), соединения типа А "В А"В 1, карбиды, нитриды и др. Основной полупроводниковый материал — кремний, на базе которого изготовляют подложки, эпитаксиальные структуры, разнообразные диоды и триоды, элементы солнечных батарей, силовые выпрямители и т. д. В США доля кремниевых приборов в 1954 г. составляла 29% от общего количества выпускаемых полупроводниковых приборов, в 1964 г.—46%, в 1980 г.— 95%. [c.128]


    NH—SOj—) , нитрид соры. Нек-рые аналогичные В. с. н. известны для селена и теллура. Полимерными соединениями хрома, молибдена и вольфрама являются гомо- и гетерополикислоты и их производные. [c.351]

    У всех отечественных и зарубежных материалов этого класса одинаковое конструктивное исполнение — подложка из омедненной стальной ленты и припеченный к ней пористый слой из порошков бронзы с частицами сферической формы. Различаются эти материалы в основном компонентами, содержащимися в пропиточной композиции. В большинстве случаев композиции изготавливаются на основе фторопласта. Однако свойства фторопластовых композиций в ряде случаев не обеспечивают требуемые параметры треиия подщипников. В последнее время появился ряд сообщений об использовании для этих целей пропиточных композиций на основе термореактивных смол, полиимидов, полиформальдегида, сополимеров ацеталя и др. [7, 11, 12, 23 и др.]. В качестве наполнителей применяют графит, дисульфид молибдена, оксид кадмия, нитрид бора, индий, теллур, дисульфид вольфрама, иодид свинца, сульфат серебра, слюду, стекло, цинк, алюминий, медь, оксид свинца, свинец, камфору, дисульфид олова и др. [7]. [c.102]

    Разложение по Кариусу проводят главным образом при определении галогенов (за исключением фтора, реагирующего со стеклом) и серы. Метод используют (без потерь вещества) при определении ртути, мышьяка, селена, бора, теллура и фосфора в органических соединениях. Метод Кариуса применим при анализе летучих металлоорганических соединений, например метил-олова. Несколько особый случай представляет окисление элементного бора, его карбида и нитрида азотной кислотой в присутствии бромида калия [5.994]. При вскрытии трубки галогены могут улетучиваться в виде галогеноводородов или свободных элементов вместе с выходящими газами. Потери галогенов можно избежать, если в трубку перед запаиванием добавить некоторое количество нитрата серебра. При этом галогениды осаждаются в виде солей серебра. В другом способе вещество помещают в трубку в маленькой серебряной лодочке, которая растворяется при окислении [5.995]. При определении иода в органических веществах вместо нитрата серебра вводят нитрат ртути [5.996]. Следует иметь в виду, что титрованию хлорид- и бромид-ионов раствором нитрата серебра мешают ионы ртути. [c.201]


    Вольфрам — один из наиболее коррозионноустойчивых металлов. При обычной температуре устойчив к действию воды и воздуха, при 400—500° С заметно окисляется, при более высокой температуре окисляется интенсивно, образуя трехокись вольфрама желтого цвета. С водородом не взаимодействует даже при очень высоких температурах, с азотом взаимодействует при температуре > 2000° С, образуя нитрид WNa. Твердый углерод при 1100— 1200° С реагирует с вольфрамом, образуя карбиды W и Wg . Свойства некоторых соединений вольфрама с кислородом, перекисью водорода, галогенами, серой, углеродом, кремнием, теллуром, бором, а также его комплексных соединений, окислов и гидроокисей см. в [1, 9, 247, 301, 383]. [c.10]

    Чугун, стали Ферриты, -теллурит. алюминат, цирконат, нитрид, карбид, ниобаты др.  [c.147]

    Недеструктивный активационный метод применяется для определения ЗЬ в алюминии [841, 1688] и его сплавах [945], нитриде алюминия [421], аскорбиновой кислоте [1630], асфальте [982], висмуте [830, 1204, 1239] и его сплавах с сурьмой [48, 313], воздушной пыли [884, 13131, галените [21], германии [633, 1384, 1385], горных породах [230, 427, 541, 949, 1061, 1289], графите [106, 1207], железе, чугуне и стали [135, 884, 1128, 1129, 1556, 1652], индии [12711, карбиде кремния [468], кремнии [212, 762, 932, 950, 989, 1217, 1361], тетрахлориде кремния [1462] и эпитаксиальных слоях кремния [580], меди [1002], морских [642, 1427] и природных водах [4, 1040], нефти и нефтепродуктах [991, 1517], олове [1305], поли-фенолах [983], почвах [1528], растительных материалах [1316, 1528], рудах [466, 1270], свинце [835 -837, 1205, 1505, 1506], стандартных образцах металлов [1316], теллуре [5], титане [68], хроматографической бумаге [1409], циркалое [1099], эммитерных сплавах [625], трифенилах [8771 и фториде лития [331]. Благодаря высокой чувствительности и вследствие того, что для анализа, как правило, требуется небольшое количество анализируемого материала, эти методы часто используются в криминалистической практике [884, 892, 12961. Имеются указания [965] аб использова- [c.74]

    С и выдерживая 3—4 ч для полного превращения феррита в аустенит. Затем чугун охлаждают до т-ры 700° С шш ниже, чтобы из аустенита образовалась ферритоцементитная смесь (перлит). В процессе выдержки (3—4 ч) при т-ре 700° С цементитные пластинки перлита округляются, в утоненных местах разобщаются, превращаясь в цепочку округлых зерен, окруженных ферритом. Такая специфичность структуры обусловливает высокую прочность и пластичность К. ч. с зернистым перлитом. Отжиг чугуна осуществляют в печах различных конструкций на твердом, жидком и газообразном топливе, а также в печах с электр. нагревом. Отливки из белого чугуна эй-гружают в печи отжига в коробках с балластом (песком) во избежание коробления и поломок или без балласта, когда отжигают мелкие детали, или укладывают отливки в стопки на поддоне печи. Сокращение цикла отжига достигается улучшением работы и конструкции печей, совершенствованием технологии литья и самого процесса отжига. Интенсификации процесса графитизации при отжиге способствует модифицирование чугуна при разливке его в формы. В жидкий чугун вводят небольшое количество (0,1—0,2% от массы жидкого металла) алюминия, бора, висмута, кремния, теллура и др. элементов раздельно или в различных сочетаниях. Под влиянием модификаторов при затвердевании чугуна образуются мелкие первичные кристаллы аустенита и цементита, что способствует более быстрому завершению первой стадии отжига, поскольку мелкие зерна цементита быстрее распадаются, чем крупные. Кроме того, модификаторы уменьшают стабильность цементита и нейтрализуют влияние стабилизирующих цементит примесей. Длительность отжига сокращается до 12 ч, если под струю выливаемого в ковш металла вводят модификатор (0,1—0,3% от массы жидкого металла), состоящий из смеси порошков ферросилиция Си 75 (60%) и технической борной кислоты (40%). Кремний связывает азот в нитриды, не допуская перехода [c.603]

    Нитрид полония. Полоний не взаимодействует с азотом. При нагревании до 200 °С гексабромполонита аммония образуется нитрид полония — P03N4, подобный нитриду теллура ТезМ4. Соединение имеет черный цвет и легко разлагается со взрывом. [c.370]

    Соединения с прочими неметаллами. Н и т р и д ы. С азотом селен и и теллур образуют по одному нитриду 34N4, которые получаются действием жидкого аммиака. на тетрахлориды или тетрабромиды. Нитрид селена красно-оранжевый, теллура — лимонно-желтый. Оба взрывоопасны. Их молекулы имеют форму деформированного кольца с чередующимися атомами халькогена и азота. [c.111]

    С галогенами взаимодействуют при сравнительно невысоких температурах, причем интенсивность взаимодействия уменьшается от фтора к иоду. При сплавлении с серой, теллуром, селеном образуют сульфиды, теллуриды, селениды. С углеродом и углеродсодержащими газами образуют карбиды ЬпСг. При сплавлении с фосфором дают фосфиды ЬпР. С водородом — медленно при комнатной температуре, быстро при нагревании — образуют гидриды ЬпНз и ЬиН г. При нагревании до температуры красного каления реагируют с азотом, образуя нитриды ЬпК. [c.136]


    Субгалид — галогенид Субнитрид — нитрид Субоксид — оксид Субсульфид — сульфид Сурьмянистый — стибид Теллуристокислый — теллурит Теллуристый — теллурид Теллуровокислый — теллурат Тиоангидрид — оксид-сульфид Тиогалид — галогенид-сульфид Трехокись — триоксид Углекислый — карбонат Углеродистый — карбид Фосфат вторичный — гидроортофосфат [c.304]


Библиография для Теллур нитрид: [c.593]   
Смотреть страницы где упоминается термин Теллур нитрид: [c.396]    [c.4]    [c.11]    [c.318]    [c.655]    [c.690]    [c.714]    [c.40]    [c.327]    [c.713]    [c.4]    [c.28]    [c.446]    [c.161]    [c.11]    [c.175]    [c.390]    [c.390]   
Основы общей химии Т 1 (1965) -- [ c.390 ]

Основы общей химии том №1 (1965) -- [ c.390 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нитриды

Теллур

Теллуриты



© 2024 chem21.info Реклама на сайте