Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Европий свойства

    В 1975 г. Е. Фитцер [17] делает попытку охарактеризовать ресурсы и области использования тяжелых нефтяных остатков. Автор пытается оценить и количественные соотношения потребления нефтяных остатков в различных отраслях экономики и техники, в сопоставлении с общими их ресурсами. Основные аспекты работы — производство различных типов технологического углерода на основе высокотемпературной переработки нефтяных остатков, области применения и масштабы потребления технического углерода. Для оценки перспектив развития производства и областей технического применения сажи, кокса, графита, адсорбентов, автор считает необходимым предварительно получить надежную информацию но следующим позициям спецификация на сырье (нефтяные остатки) для производства различных видов технического углерода возможности модификации этого сырья с целью приведения их свойств в соответствие с требованиями спецификаций и стоимости спрос рынка и потребности в специальных видах технического углерода, вырабатываемого из нефтяных остатков экономические показатели — сопоставление стоимости получаемых изделий технического углерода с другими процессами переработки нефтяных остатков и капиталовложения в эти процессы. Не пытаясь дать общую картину развития производства технического углерода на базе переработки нефтяных остатков, автор утверждает, что главное направление использования нефтяных остатков должно быть тесно связано с развитием таких ведущих отраслей промышленности, как, например, алюминиевая, производство стали. Свое утверждение он обосновывает данными о перспективном потреблении кокса в этих отраслях в Западной Европе. Автор справедливо делает вывод, что на производство электродного кокса и пека идет лишь часть нефтяных остатков (не менее 25% от перерабатываемой нефти). Главными же направлениями использования этого нефтепродукта остается топливно-энергетическое потребление прямое потребление мазута как топлива, а также предварительная переработка но процессам гидрокрекинга, газо-фикации и использование в качестве исходного материала в про- [c.255]


    Несмотря на исключительно многообразные возможности применения редких металлов и их сплавов, выделим здесь лишь некоторые основные области их применения. Это прежде всего ядерная техника, где необходимы такие металлы, как бериллий, ниобий и цирконий и др., в качестве материалов оболочки ядерного горючего в различных типах реакторов. Эти металлы отличаются малым сечением захвата тепловых нейтронов, высокой твердостью при рабочих температурах, хорошей теплопроводностью, устойчивостью к коррозии и т. д. Галлий и литий предложены, кроме того, в качестве рабочих жидкостей [последний— при условии его отделения от изотопа зЫ почему ) ]. Благодаря свойству значительно поглош,ать нейтроны гафний индий и европий используют для изготовления регулирующих стержней. Значительное количество редких металлов потребляет производство стали. Наряду с чистыми легирующими компонентами (например, Мо, V, , V) ряд редких и др. металлов используется в качестве раскислителей (например, редкоземельные элементы, кремний). Для современной авиационной промышленности и космической техники необходимы жаростой- [c.589]

    К приведенному перечню можно добавить следующее изобретатель калориметра для реакций горения, сравнительного фотометра с международным стандартом свечи, кухонной плиты, двойного кипятильника, печи для обжига кирпичей, портативной печи и армейской полевой кухни, капельной кофеварки, применяемой до сих пор паровой отопительной системы, каминной вьюшки, усовершенствованной масляной настольной лампы высокой яркости, навигационной сигнальной системы, использовавшейся в Великобритании, и улучшенного баллистического маятника для измерения взрывной силы пороха человек, открыпший конвекционные токи в газах и жидкостях и установивший, что вода имеет максимальную плотность при 4°С и что черные тела лучше поглощают и испускают излучение, чем полированные предметы один из первых исследователей прочности нитей на разрыв и теплозащитных свойств одежды основатель одного из первых закрытых учебных заведений и учредитель первых международных медали и премии за научные достижения, присуждаемых до сих пор, а также первый кандидат на пост руководителя Вест-Пойнта (отклоненный по политическим мотивам). Но и это еще не все. Томпсон был гением практики и изобретателем из той же когорты, что и Томас Эдисон. В конце ХУП1 в. он произвел в Европе такую же революцию в технологии приготовления пищи, какую 100 лет спустя проделал Эдисон в области практического использования электричества. Томпсон был, несомненно, более плодовитым изобретателем, чем Франклин, а возможно, и лучшим ученым. Почему же тогда он известен всего лишь узкому кругу исследователей истории науки и специалистам в области термодинамики  [c.44]

    Представляет интерес рассмотрение вопроса о положении элементов в периодической системе с учетом их электронного строения. В качестве исходной посылки при этом полезно отметить, что s- и р-элементы образуют группы А в периодической системе, а -элементы входят в побочные подгруппы или группы В. При переходе от одной В-группы к другой свойства ( -элементов меняются не очень резко, что, как известно, связано с заполнением электронами второй снаружи оболочки. На основании этой закономерности в последние годы некоторые исследователи предлагают варианты размещения /-элементов в периодической системе с выделением их в специальные С-подгруппы на основании особенностей их электронного строения . В соответствии с этим сам лантан, имеющий 3 валентных электрона, должен возглавлять ШС-группу. Элементы от церия e(4/ 6s — 4 валентных электрона) до самария Sm ((4/ 6s — 8 валентных электронов, подобно железу 3d4s ) располагаются соответственно в IV — VlII -rpynnax. Европий Eu(4/ 6s"), имеющий устойчивую / -конфигурацию и, как следствие этого, лишь [c.24]


    В старинных преданиях говорилось, что это вещество представляет собой сухой порошок. Греки называли его хегшп, или сухой , арабы изменили его на аИк 1г, и в конце концов в европейских языках появилось слово эликсир. В Европе это удивительное вещество получило название философского камня. (Вспомним, что до 1800 г. философами называли всех ученых .) Эликсир должен был обладать и другими чудесными свойствами излечивать от всех болезней и, самое главное, давать бессмертие. И в последующие столетия алхимики шли двумя параллельными путями одни искали золото, другие — эликсир жизни, -.дававший бессмертие. [c.22]

    Пластометрический аппарат Сапожникова. В некоторых странах Восточной Европы для изучения коксующих свойств углей используется метод Сапожникова. [c.145]

    Электролитический способ был положен и в основу синтеза сульфата двухвалентного европия. Свойства соединений р.з.э. в двух- и четырехвалентном состоянии вследствие больших экспериментальных трудностей почти не изучены. Сульфат же Ей (II) применяется в практике и для отделения европия от остальных лантаноидов, и для получения его радиоактивных изотопов, поэтому изучение свойств этого соединения представляет значительный интерес. [c.289]

    По свидетельству Марко Поло, в XIII веке жители Баку применяли нефть для освещения и в медицинских целях. Вообще, о целительных свойствах нефти в древности и в средние века говорилось много. И не только в древности в середине XVII века француз-миссионер патер Жозеф де ла Рош д Альен из черных вод , которые он обнаружил, путешествуя по Западной Пенсильвании, изготовил чудодейственный бальзам, некоторое время пользовавшийся в Европе большой популярностью. Да и в наши дни, в нашей стране существует курорт Нафталан, где больных лечат нафталанской нефтью. [c.9]

    Европейская система классификации АСЕА предусматривает лабораторные и моторные (стендовые) испытания, при помощи которых проверяются показатели качества для обеспечения гарантированной и непрерывной смазки двигателей при любых эксплуатационных и температурных условиях с учетом особенностей в Европе. Особое внимание уделено моющим свойствам, т.к.считается, что они являются одними из основных, обеспечивающих надежную и бесперебойную работу двигателей. [c.85]

    В химии редкоземельных элементов наиболее ярко проявляется внутренняя периодичность, особенно для производных в характеристической степени окисления. Объяснение этому факту было дано в гл. I, 5. Для иллюстрации внутренней периодичности в табл. 5 приведены цвет гидратированных ионов Э , стандартные энергии Гиббса образования трифторидов и проявляемые степени окисления. Наблюдается удивительная аналогия в свойствах элементов, находящихся друг под другом. В каждой семерке, составляющей внутренний период, ионизационные потенциалы третьего порядка монотонно растут (см. табл. 3) с уменьшением атомных радиусов в результате лантаноидной контракции. Но начало нового внутреннего периода (переход от Ей к Gd) сопровождается уменьшением третьего ионизационного потенциала на 4 В, У европия впервые в первой семерке достигается устойчивая наполовину заполненная 4/ -оболочка. У гадолиния же при той же устойчивой 4/,-оболочке появляется один электрон на Sii-оболочке, который намного легче удаляется, потому что этот электрон делает стабильную 5 /°-оболочку неустойчивой. Для элементов, следующих за Gd, вновь наблюдается монотонное возрастание третьего ионизационного потенциала вследствие лантаноидного сжатия. Благодаря стабильности указанной 4/ -оболочки европий часто функционирует в степени окисления 4-2 за счет бз -электронов, а один из семи неспаренных электронов на 4/ -оболочке участвует в образовании связей в более жестких условиях. Для его аналога иттербия картина схожая, только в качестве устойчивой выступает уже полностью заселенная 4/ -обо-лочка. В случае самария и тулия, находящихся левее указанных [c.172]

    Первое исследование состоит в проведении серии общепринятых лабораторных анализов технический анализ (на влагу, золу и выход летучих), вспучивание по AFNOR, дилатометрия (обычно по методу, принятому в международной классификации), пластометрический анализ с применением пластометра с переменным моментом вращения (для определения температуры затвердевания) . Это позволяет расположить уголь соответственно показателям его свойств в ряду других углей. Для этой цели полезно иметь в распоряжении шкалу для сравнений. Шкала, используемая в данной книге, представлена в табл. 4, там же помещены угли с качественными показателями, встречающимися обычно, в Западной Европе и образующими почти непрерывный ряд. Из-за отсутствия общей терминологии, принятой в области коксования, авторы были вынуждены составить перечень названий, используя наиболее употребительные региональные термины, параллельно указаны номера международной классификации, составляющие вероятно наиболее близкий эквивалент. [c.241]

    Эта строгость объясняется главным образом историческими причинами. В последнем столетии для коксования в континентальной Европе применяются главным образом угли бассейнов, простирающихся от Севера Франции до Рура. В них в обилии имеются хорошие коксующиеся угли, достаточно легко дающие исключительно прочный кокс, который теперь не считается необходимым для доменной печи. Впрочем, до недавнего прошлого не обращали внимания ни на какие свойства кокса, кроме его гранулометрического состава (в доменную печь загружали кокс размером кусков > 60 мм и иногда даже > 80 мм) и М40, позволяющий контролировать, чтобы кокс, состоящий из больших кусков, не дробился слишком легко, прежде чем сыграть свою роль восстановителя. МЮ обычно не определяли он был почти всегда хорошим, потому что в условиях работы той эпохи он достаточно хорошо коррелировал с М40. [c.198]

    Ведущее место в вопросах утилизации ОСМ принадлежит странам Западной Европы, где созданы высокоразвитые отрасли для их переработки. Ряд технологических процессов продолжает совершенствоваться, что связано главным образом с ростом законодательных требований к экологическим свойствам товарных продуктов и к охране окружающей природной среды. В то же время с начала 90-х гг. в мире отмечено практическое отсутствие новых разработок технологий в первую очередь вторичной переработки ОМ, что, вероятно, объяснимо достигнутой стабилизацией техносферы в этой области, то есть практической невозможностью создания принципиально новых схем без радикальных переворотов или принципиально новых открытий в фундаментальной науке. [c.286]

    Классификации SAE и API дают лишь обшую характеристику масел, не учитывая всех показателей качества. Полные требования к физико-химическим и эксплуатационным свойствам масел и их допустимые предельные значения указывают в спецификациях. В странах Западной Европы и США автомобильные трансмиссионные масла выпускаются по спецификациям двух типов  [c.530]

    Критериями качества базовых масел здесь являются хорошие низкотемпературные свойства, низкая испаряемость, высокий естественный индекс вязкости. Указанным требованиям удовлетворяют масла ГК-1 (США), ГК-2/3 и ПАО (Западная Европа). В целом тенденция к использованию полусинтетических и синтетических масел может возобладать [265]. [c.190]


    По каждому виду сырья предъявляются определенные требования к его свойствам. Эти требования во времени уточняются, меняются и имеют тенденцию к "ужесточению", что обусловлено необходимостью постоянного повышения уровня эксплуатационных свойств конечной продукции (электродов, катодов, анодов и т.д.) в связи с совершенствованием технологических процессов, в которых они применяются. Например, в настоящее время невозможно продать графитированные электроды на основе изотропного пекового кокса, хотя в Европе в первой половине прошлого столетия (а в России еще и позже) это было нормальным для "рядовых" электродов. [c.17]

    В Западной Европе свойства диэфирных масел вязкостью около 3 мм /с при 100 °С контролируют также по французской спецификации AIR. 3514 [1Г], утвержденной в начале 1971 г., и ио ее бельгийскому аналогу ВА-РО-116, принятому на 1 год иозже [c.74]

    С другой стороны, откладывает отпечаток на свойства элементов наличие электрона в электронной оболочке гадолиния (4/ 5d 6s ) и лютеция (4/ 5d 6s ). Это сближает их по ряду свойств друг с другом и с лантаном (4/ 5il 6s ). Так, например, у лантана, гадолиния и лютеция близкие и притом повышенные в ряду лантаноидов значения теплот (энтальпий) атомизации (возгонки), в то время как у европия и иттербия тоже близкие, но минимальные. На кривой зависимости теплоты атоми- [c.322]

    Химические свойства. При химических реакциях от атомов скандия, иттрия и лантана могут отрываться по три электрона. Эти металлы являются сильными восстановителями из них наиболее активен лантан. Примыкающие к лантану лантаноиды также являются сильными восстановителями, активность которых от церия к лютецию уменьшается. При окислении атомы лантаноидов, как общее правило, проявляют валентность 3. Первые пять элементов от церия до европия, включая лантан, называются цериевыми или церитовыми элементами. Остальные элементы вместе с иттрием называются ит-триевыми элементами. Они являются более тугоплавкими металлами, чем цериевые. Упомянутое деление основано на том, что в одних природных минералах сосредоточены преимущественно цериевые элементы, из которых наиболее распространенным является церий, а в других — иттрий вместе с остальными элементами. [c.63]

    Наиболее важным из РЗЭ-металлов для техники является самарий. Хотя самарий открыт свыше 100 лет назад (1879 г.), только сейчас уникальные магнитные свойства металлического самария нашли достойное применение. О том, насколько быстро растет использование самария, говорят следующие цифры в США производился самарий в 1973 г. в количестве 1 т, в 1978 г. - 18 т, в 1979 г. - 227 т, в 1980 г. -400 т. Таким образом, производство самария существенно превысило производство других наиболее используемых индивидуальных РЗЭ. Например, производство препаратов иттрия и европия, которые применяются для получения люминофоров, не превышает 10 т/г для каждого из них. [c.71]

    Если проследить за изменением величин кажущихся радиусов атомов лантаноидов (рис. 48), то от первого элемента — церия к последнему — лютецию, исключая аномалию у европия и иттербия, они постепенно уменьшаются это явление получило название лантаноидного сжатия, или контракции. Последняя наблюдается и для ионов лантаноидов (рис. Н7). Лантаноидная контракция имеет большое значение для обсуждения свойств элементов, стоящих в VI периоде после 71 элемента. [c.276]

    Одним из наиболее ранних применений бесшумного электрического разряда в Европе было приготовление масел и масляных присадок. Смеси нефтяных масляных фракций и фракций жирного ряда подвергались воздействию разряда в атмосфере водорода. Целью процесса было улучшение свойств нефтепродуктов относительно антиокислительной стабильности и вязкостно-температурного коэффициента. Процесс известен под названием электрический или УоиоЬ процесс. См. [751—755]. [c.151]

    В Европе свойства, состав и структуру НК стали изучать в начале XIX века. Было установлено, что хотя НК можно получать из млечного сока многих дикорастущих каучуконосов, но НК наилучщего качества может дать только бразильская гевея, растущая в тропиках. В связи с этим с начала XX века в ряде стран Юго-Восточной Азии были основаны плантации этого каучуконоса. [c.5]

    Наиболее щирокий диапазон свойств характерен для нефтей восточного полушария (страны тихоокеанского побережья Азии). Выход бензина колеблется от 7 до 43% при плотности нефтей от 0,8063 до 0,8816. Однако основное свойство этих нефтей — низкое содержание серы (0,1%), что позволяет использовать получаемые остатки >360°С в качестве тяжелых компонентов котельных топлив. Широкий диапазон выходов продуктов характерен также для нефтей латиноамериканского региона, наибольшие выходы остатков типичны для высокосернистых, особенно тяжелых, нефтей. Аналогичными свойствами обладают и нефти Ближнего и Среднего Востока, хотя они характеризуются самым высоким содержанием серы. Наименьшие колебания выхода продуктов типичны для нефтей Западной Европы, в основном североморских. Эти нефти обладают относительно высокой плотностью и низким содержанием серы. Нефти Африки малосернисть , но, будучи легче нефтей Ближнего Востока, отличаются узким интервалом выходов продуктов. [c.13]

    В Западной Европе свойства диэфирных масел вязкостью около 3 M.v 2/ при 100°С контролируют также по французской спе-циф"к2цик A R. 3514 [11 ] утвержденной в нзчэлб 1971 г., и по ее бельгийскому аналогу ВА-РО-116, принятому на 1 год позже [c.74]

    Остановимся на свойствах загущенных маловязких масел — масел с добавками полимеров [15, с. 145]. Загущенные масла получили широкое распространение в Советском Союзе и за рубежом. Более 50 % выпускаемых в Европе моторных масел являются загущенными. Целесообразность применения загущенных масел связана с весьма важными для условий эксплуатации специфическими свойствами, присущими только этим, маслам. Прежде всего это их превосходные вязкостно-температурные характеристики в области положительных и отрицательных температур, благодаря которым эти масла обеспечивают эффективную смазку двигателей при рабочих температурах, легкий и быстрый запуск двигателей при низких температурах. Неоспоримые преимущества загущенных масел с низковязкой основой перед обычными моторными маслами выдвигают необходимость развития этого направления в производстве моторных масел. [c.142]

    Развитие в Европе во второй половине XIX в. промышленности синтетических органических препаратов потребовало производства концентрированной серной кислоты, которая является сульфирующим агентом. Был разработан контактный метод производства серной кислоты с использованием платиновых катализаторов. К сожалению, платиновые катализаторы оказались чувствительными к отравлению небольшими количествами примесей. Для преодоления этой трудности и из-за высокой стоимости платины фирма БАСФ в Германии в 1914 г. разработала новый катализатор на основе ванадия. Б 20-х гг. ванадиевые катализаторы такого же типа были разработаны несколькими компаниями в США и вскоре вытеснили платину. До настоящего времени серную кислоту производят с использованием ванадиевых катализаторов, хотя способы их приготовления и свойства за эти годы были в значительной мере изменены и усовершенствованы. [c.238]

    Аналогия в свойствах элементов и соединений, как отмечал еще Д. И. Менделеев, наблюдается не только в пределах групп или периодов, но и при движении по диагонали. Развивая идеи Д. И. Менделеева, А. Е. Ферсман писал, что поскольку радиусы ионов при движении по горизонтали периодической системы вправо уменьшаются, а при движении сверху вниз увеличиваются, то диагональ будет соединять ионы примерно одинаковой величины, но разной валентности. Отсюда он сделал вывод, что ионы, встречающиеся по диагонали, могут замещать друг друга в соединениях. Этот вывод чрезвычайно важен и для аналитической химии, особенно при рассмотрении вопросов соосаждения и сокристаллнзации. Оказалось, например, что Еи + (радиус иона 0,124 нм) со-осаждается с Ва304 (радиус иона бария 0,143 нм), и это может быть использовано для выделения европия. Рассматривая элементы центра периодической системы, И. П. Алимарин отмечал, что аналогия действительно наблюдается не только по горизонтали 2г — МЬ — Мо или Н1 — Та — но и по диагонали Т1 — ЫЬ -—W. Сходство химико-аналитических свойств элементов имеет свои положительные и отрицательные стороны. Определение близких по свойствам элементов прн совместном присутствии является сложной аналитической задачей именно из-за близости их химико-аналитических свойств. Например, спектрофотометрическому определению ниобия с тиоцианатом мешают Мо, Ш, Т1 и другие элементы, а определению его с пероксидом водорода мешают Т1 и . Для анализа таких смесей используются самые небольшие различия в свойствах элементов. [c.15]

    В Европе, основное влияние на требования к эксплуатационным характеристикам как масел для легковых автомобилей, так и для двигателей Фузовиков продолжают оказывать отдельные производители техники. В декабре 1995 АСЕА ввела новую систему классификации, включающую в себя 9 различных комплексов испытаний, определяющих эксплуатационные характеристики масел в Европе. В основу системы положен комплекс физико-химических анализов и моторных испытаний, подобно применяющемуся в США, но с использованием методов испытаний как ASTM, так и СЕС. Важным отличием данных комплексов методов испытаний от разработанных M , которые они заменяют, является то, что соответствие заявленных характеристик требованиям АСЕА должно подтверждаться данными, полученными в соответствии с правилами, установленными Европейской системой управления качеством моторных масел (EELQMS). Эта система включает в себя два руководства - разработанные АТС и ATI EL, соответственно - и описывает процедуры разработки, испытания и отчетности, содержащей данные по обязательным функциональным свойствам масел. [c.39]

    На качество трансмиссионных масел в Европе в первую очередь оказывают влияние требования основных производителей фузовых и легковых автомобилей. Минимальный уровень функциональных свойств масел для фузовиков в Европе офаничен спецификациями API GL-5 и MIL-L-2105D. Далее производители техники выдвигают дополнительные требования для удовлетворения специфических потребностей в отношении противодействия поверхностной усталости, обеспечения чистоты деталей, работоспособности синхронизаторов и необходимых вязкостных характеристик. [c.151]

    Древние культурные народы Европы и Азии знали уголь, однако не добывали и не использовали его в больших количествах для практических целей. Греческий философ Аристотель, в сочинении Метеорология сравнивает уголь с древесным углем, а его ученик Теофраст в своей Истории камней называет уголь горящими камнями , которые при горении самоопустошаются . Теофаст называет уголь и антраксом , откуда происходит слово антрацит . Он описывает некоторые физические свойства угля и указывает места известных ему месторождений. [c.13]

    Известен родственный метод, не требующий превращения энантиомеров в диастереомеры. Он основан на том факте, что ЯМР-спектры энантиомеров в хиральных растворителях в принципе должны отличаться. В некоторых случаях сигналы достаточно разделены, и по их интенсивности можно установить относительное содержание каждого из энантиомеров [101]. Другой разновидностью метода, дающей зачастую лучшие результаты, является использование ахирального растворителя с добавлением хирального лантаноидного сдвигающего реагента, например трис(З-трифтороацетил-сг-камфорато) европия (III) [102]. Сдвигающие реагенты группы лантаноидов обладают свойством уширять ЯМР-сигналы молекул, с которыми они могут образовывать координационные соединения, например спиртов, карбонильных соединений, аминов и др. при этом сигналы двух энантиомеров сдвигаются неодинаково. [c.162]

    Оптимальными вариантами для использования растительных Т1асел в составе смазочных материалов с точки зрения доступности, стоимости, технических и экологических свойств являются в первую очередь рапсовое (стоимость, качество, оптимально для всех регионов, в первую очередь в Европе и Канаде), соевое (доступность, США, Китай, Латинская Америка), пальмовое и пальмоядровое (доступность, Юго-Восточная Азия Подробнее о преимуществах и недостатках технического использования растительных масел изложено в главе 4. [c.139]

    Улучшение экологических свойств бензинов достигается также за счет снижения содержания в них бензола. Рациональным решением является полный перевод производства бензинов в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 и установление нормы на содержание бензола для отдельных регионов страны на уровне не более 1 %. Последнее является дорогим мероприятием. По оценкам специалистов, для уменьшения в бензинах доли бензола до 1% и суммарного содержания ароматических углеводородов до 30% в Европе необходимы дополнительные капиталовложения — 2 млрддолл. и увеличение эксплуатационных затрат приблизительно на 20%. [c.43]

    Исторические корни нефтяного дела исчисляются тысячелетиями, геофафия их появления и использования достаточно широка. Это Азия и Африка, Америка и Европа, но основное промышленное производство на основе нефти зародилось в Российской империи и в США, хотя во многих Европейских странах имеются приоритетные направления изучения свойств нефтей и их практического применения. [c.158]

    Известны методы определения европия [66] по спектрам поглощения аква-иона Ей (И) в присутствии самария и гадолиния. Чувствительность определения европия в виде аква-иона Ей (И) значительно выше, чем в виде аква-иона Ей (П1) молярные коэффициенты пога-щения аква-нона Ей (И) при X 248 и X 320 нм равны 1,21 10 и 4,29 10 соответственно молярный коэффициент погашения акваиона Ей (III) при к 394 равен 2,7. Кроме того, могут использоваться восстановительные свойства Ей (И) в реакциях с окрашенными реагентами, обладающими окислнтелнымн свойствами (например, пири-дилазонафтолом илн пиридилазорезорцнном) [67], что тоже приводит к значительному повышению чувствительности определения европия. [c.205]

    Определяемое соотношением (IV.6) свойство системы было впервые введено Массье (1869) и несколько позже Гиббсом (1875), однако оно стало широко известным в Европе после статьи Гельмгольца (1882). Свойство F имеет размерность энергии и называется по-разному. Ранее было распространено название свободная энергия . Если переписать (IV.6) [c.86]

    В последние годы возрастающее применение находят и сложные соединения этих элементов. Если раньше они использовались ограниченно, теперь они находят применение для создания новых материалов с ценными свойствами. Так, твердые растворы ортованадатов иттрия и европия Еиз д.У04, обладающие люминофорными свойствами, применяют при изготовлении цветных кинескопов. Ванадаты оказались перспективными материалами и для лазерной техники. В частности, ванадат кальция, активированный неодимом, и соответствующие производные ниобия и тантала уже применяют в качестве активных элементов твердотельных лазеров. [c.311]

    РГ2О3 входит в состав стекла для защитных очков сварщиков (деди-товое стекло) и предохраняет их глаза от ультрафиолетовых лучей. Оксиды гадолиния и европия применяют для изготовления специальных стекол, поглощающих нейтроны. Стекла, содержащие Се02, не темнеют под действием радиации, и поэтому их используют в атомной технике. Никакие другие добавки не придают стеклу подобных свойств. [c.67]


Смотреть страницы где упоминается термин Европий свойства: [c.135]    [c.82]    [c.13]    [c.13]    [c.16]    [c.107]    [c.205]    [c.104]    [c.322]    [c.169]    [c.373]    [c.49]   
Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.81 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Европа

Европий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте