Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Барий химические

    Кальций, стронций и барий химически очень активны и в свободном виде их использовать нельзя. Кальций иногда входит в сплавы как легирующий элемент. Чаще кальций в сплаве с кремнием — силико-кальций — употребляется как активный раскислитель сплавов на основе железа, никеля, меди. [c.311]

    Сульфат бария химически инертен и нерастворим. Он используется в медицине, при извлечении радия из руд и в качестве компонента белых красок (белила). [c.150]

    В сульфате бария химическая связь между ионами Ва + и 504 более прочная, чем связь с гидратирующими их молекулами воды. Химическая связь ионов Ыа+ и С1 лишь незначительно превышает сумму энергий их гидратации, поэтому их столкновение не приводит к образованию осадка. [c.47]


    Кальций, стронций и барий химически очень активны и в свободном виде их использовать нельзя. Кальций иногда входит в сплавы как легирующий элемент и употребляется как активный раскислитель сплавов на основе железа, никеля, меди. [c.299]

    Значительная часть работы Тенара посвящена усовершенствованию практических способов получения устойчивой концентрированной перекиси водорода. В отдельных литературных источниках [3] высказываются различные мнения относительно кислоты, которой Тенар пользовался для первого получения перекиси водорода, однако, как видно из его первого сообщения 15], он брал для этой цели азотную кислоту. В дальнейшем, доказав, что многие другие кислоты также способны реагировать с перекисью бария с образованием раствора, богатого кислородом, Тенар остановился на соляной кислоте, как наиболее эффективной. Между этой кислотой и перекисью бария происходила быстрая реакция, течению которой не мешало образование нерастворимых бариевых солей вокруг реагирующих частиц вместе с тем на следующей стадии можно было удалить избыток кислоты и образовавшегося хлористого бария химическими методами. Тенар выяснил также возможность получения перекиси водорода действием кислоты на перекиси калия, натрия, стронция и кальция, однако ни одну из них он не использовал на практике для получения перекиси водорода, поскольку осаждением наиболее- удобно отделять соединения бария. [c.11]

    Для повышения стойкости к набуханию рекомендуется увеличивать дозировки наполнителей (так, каолин повышает маслостойкость, барит — химическую стойкость), вводить [c.145]

    Содержится в выбросах производств пестицидов, керамических, красителей, эмали, мраморных изделий, резинотехнических изделий, электротехнических, стекла, солей бария, химических реактивов. [c.29]

    Содержится в выбросах производств серы, серной кислоты, сульфитов, сернистых красителей, сульфида бария, химического синтеза берлинской лазури, ультрамарина, сероуглерода, хлорида серы, соды, пестицидов, резинотехнических изделий, вискозы, фармацевтических, текстильных, кожевенных, металлургических, нефтехимических, клееваренных, желатины. [c.125]

    Б — давление Р (бар). Химическая емкость раствора (г-моль/дм ) 1 — 2.62 2 — 1.83 а — 1.58-4 — 1.31 5 — 1.02 температура — 21.5°С  [c.221]

    Методом соосаждения уже с давних пор пользовались для выяснения химической природы радиоактивных элементов. Из того факта, что радий, находясь в ничтожных примесях, соосаждается со всеми солями бария, М. Кюри вывела совершенно правильное заключение, что он является аналогом бария. Химические свойства полония, актиния и других радиоэлементов были установлены по реакциям соосаждения с аналогичными вешествами. Однако только в работе Хлопина и Самарцевой [ ] для доказательства химических свойств радиоэлемента было количественно изучено изоморфное соосаждение. Они доказали, что полоний распределяется между насыщенным раствором и кристаллами теллуристого натрия строго по закону Бертло—Нернста и определили константу распределения В. Факт изоморфного соосаждения доказывал идентичность химической формулы соединения радиоэлемента и кристаллизовавшегося из раствора вещества. [c.143]

    Пробу разлагают, выщелачивают водой, остаток растворяют в соляной кислоте и отделяют 5102 и К20з так же, как при определении бария химическим путем. Фильтрат после отделения Н20з собирают в мерную колбу емкостью 250—500 мл (в зависимости от содержания бария в пробе), доводят до метки и измеряют на пламенном фотометре максимум молекулярной полосы ВаО. [c.85]

    Если анализируемое вещество — жидкость, то выпаривают небольшое количество ее досуха и сухим веществом производят реакцию окрашивания пламени. Непоявление при этом характерных линий какого-либо металла еще не слзгжит доказательством отсутствия его в анализируемом веществе. Так, например, при бариевых соединениях можно легко констатировать присутствие бария химическим путем даже тогда, когда путем спектрального анализа с уверенностью этого сделать нельзя. Кроме того, в присутствии большого избытка одного из элементов можно легко не заметить линий других элементов, вследствие их малой яркости. Однако положительный результат такого наблюдения дает ценное указание относительно присутствия соотвётственных металлов. [c.80]


    Барий встречается в природе в виде минералов витерита ВаСОз и барита, или тяжелого шпата, BaS04- Залежи барита в СССР находятся на Кавказе, Алтае, Урале и в других местах. Металлический барий получают электролизом расплавленного хлорида бария Ba lg. Впервые барий был получен в 1808 г. Металлический барий — серебристобелый сравните.льно мягкий металл, удельный вес его 3,6, температура плавления 704°. Барий химически весьма активен. На воздухе довольно быстро покрывается пленкой окисло в уже на холоду энергично вытесняет водород не только из разбавленных кислот, но и из воды энергично соединяется с металлоидами. [c.270]

    Недавно предложен весьма изящный способ формирования на поверхности стеклянных капилляров тонкого слоя мельчайших частиц устойчивого инертного носителя — углекислого бария, химически осаждаемого из раствора гидрата окиси бария, продавливаемого в виде пробки жидкости, как при динамическом методе [97]. Техника выполнения этой операции проста в исходный капилляр вводят шприцем небольшое количество соляной кислоты (0,1 М), образующей внутри него жидкую пробку длиной 1—2 м. Затем создают на входе небольшое давление, продвигающее пробку кислоты на 20—50 еле внутрь капилляра, и вводят раствор гидрата окиси бария (0,05—5%), также образующий жидкую пробку длиной 1—2 м. Слой кислоты теперь оказывается отделенным от слоя раствора гидроокиси бария воздушным промежутком (рис.39). Далее продвигают обе жидкие пробки одновременно, используя для создания давления углекислый газ. При этом соляная кислота гидролизует поверхность стекла, образуя свободные си-ланольные группы, вступающие во взаимодействие с гидратом оки- [c.115]

    Окись бария (химическое обозначение ВаО) при нагревании до 540" С поглощает кислород нз атмосферного воздуха, образуя перекись бария (Ва02). При дальнейшем нагревании до 870°С перекись бария разлагается, переходя снова в окись бария и выделяя поглощенный кислород. Посредством 1 кг окиси бария можно получить около 100 л кислорода. [c.12]

    Барий химически активнее кальция и стронция. Металлический барий хранят в герметичных сосудах под иетролейным эфиром или парафиновым маслом. На воздухе металлический барий теряет блеск, покрывается коричневато-желтой, а затем серой пленкой окиси и нитрида  [c.242]

    При экспериментальном исследовании оксидного катода следует прежде всего иметь в виду, что химическая система оксидного слоя весьма чувствительна" к химическому влияникх различных загрязнений и остаточных газов в вакуумном пространстве. Т0К как окись бария и тем более Сам барий химически очень активны. Окись бария соединяется при комнатной температуре с водяным паром по формуле  [c.305]

    Так, два родственных минерала — ортоклаз (KAlSiзOs) и анортит (СаЛ1281208) — относятся к группе полевых шпатов. В ортоклазе часто обнаруживается примесь металла бария. Казалось бы, барий — химический аналог кальция — должен был скорее встречаться в анортите. Однако здесь дело не в химических свойствах, а в раз- [c.39]


Библиография для Барий химические: [c.100]   
Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.160 , c.167 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте