Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Теллур поляризация

    Для получения блестящих осадков серебра предложено добавлять к цианистому электролиту (не содержащему NO3), поверхностно-активные вещества, относящиеся к различным классам и группам органических соединений, а также соли некоторых металлов сурьмы, селена, теллура. Из них применение получили главным обр азом серосодержащие органические вещества. В присутствии серосодержащих добавок катодная поляризация значительно уменьшается. Возможно, что эти добавки лучше адсорбируются поверхностью серебра, чем анионы N , вытесняя последние с поверхности катода. Благодаря этому устраняется торможение разряда Ag( N) , вызываемое адсорбцией ионов N . [c.423]


    Для получения блестящих осадков серебра к цианидному электролиту, не содержащему нитрат-ионов, предложены добавки поверхностно-активных веществ, относящихся к различным классам органических соединений, а также соли некоторых металлов (сурьмы, селена, теллура). Наибольшее применение нашли главным образом органические серосодержащие вещества. В присутствии таких добавок катодная поляризация значительно уменьшается и допустимый предел к увеличивается. [c.322]

Рис. 11. Кривые анодной поляризации теллура в растворе, содержащем 35 г/л НО. Рис. 11. Кривые анодной поляризации теллура в растворе, содержащем 35 г/л НО.
    П о л у к а р о в М. Н, Влияние теллура на наводороживание стали при ее катодной поляризации в растворах серной кислоты. — ЖПХ, 1948, т. 21, с. 611—612. [c.384]

    На свинцовом аноде растворяются свинец, цинк, железо, никель, частично олово золото, серебро, медь, висмут, сурьма, мышьяк, селен, теллур, частично олово выпадают в шлам шлам налипает на аноде в виде довольно плотной корки в случае рафинирования висмутистых съемов содержание висмута в шламе достигает 80%. Шлам перерабатывается в дальнейшем переделе. На матричном свинцовом катоде, полученном путем отливки катодного свинца на наклонно поставленную гладкую стальную доску, идет разряд двухвалентных ионов свинца с очень малой поляризацией. Вид катодного осадка обычно бугристый, шишковатый, вероятно от частичек осе-даюш,его на катоде шлама. После промывки катодов и их переплавки в котле с продувкой воздуха получается чистый металл состава 99,97—99,997% свинца 0,0007—0,0002% меди 0,0003—0,0015% серебра до 0,003% мышьяка до 0,009% сурьмы до 0,008% висмута. Напряжение на ваннах — обычно 0,3—0,6в расход электроэнергии— 100—150 квт-ч/т. Срок службы анодов — 6—14 суток, катоды выгружаются за это время два раза. [c.221]

    При поляризации на катоде кроме основного процесса — выделения водорода или восстановления субстрата — идет разряд катионов электролита фона, если потенциал достиг необходимого значения. Атом металла внедряется в кристаллическую решетку металла катода, образуя твердые растворы или интерметаллические соединения [80]. В настоящее время известно, что кроме щелочных и щелочноземельных металлов, ионы которых чаще всего присутствуют в электролите, внедряться могут бор, кадмий, теллур, кремний, свинец, олово, марганец. Цинк, кадмий, ртуть, олово, свинец, серебро, платина, никель, железо, часто используемые в качестве катодов, входят в ряд металлов, в которые внедряются те или иные элементы. [c.45]

    Способ предварительно обработки золотых электродов (химическая обработка, механическая обработка, электрохимическое осаждение) не влияет, по-видимому, сильно на потенциалы выделения. Заметное изменение последних наблюдается, однако, после предварительной поляризации, которая смещает -Е выд. теллура на золоте и платине к более отрицательным потенциалам, независимо от среды, в которой производилась эта поляризация. Влияние среды при предварительной поляризации электродов качественно сохраняется. [c.434]

    Часть полученного раствора переносят в электролизер и полярографируют в пределах напряжения поляризации от 0,3 до 0,9 в (НКЭ) для определения теллура и от 1,0 до 1,7 в (НКЭ) для определения селена .  [c.83]


    IV) и теллура (IV). Первый определяют из аммонийно-аммиачных растворов рН- 8 (пределы поляризации—1 —1,6 в), второй из аммо-нийно-аммиачных растворов рН 11 (пределы поляризации — 0,4—0,9 я). [c.286]

    Оптическая поляризация в монокристаллах теллура. [c.341]

    К раствору, взятому для определения селена, прибавляют 1 мл стандартного раствора теллура, содержащего 100 мкг Те в 1 мл, и доводят до метки водой. Поляро-грамму снимают от начальной поляризации — 0,55 в при скорости развертки и = 4. [c.361]

    В последнее время для катодной защиты морских сооружений широкое применение нашли аноды из свинца, легированного добавками серебра, сурьмы, висмута, теллура, которые способствуют образованию на поверхности анода пленки перекиси свинца. Этот окисел, обладая высокой проводимостью, препятствует пассивации св инца и обеспечивает прохождение така катодной защиты без особого увеличения напряжения станции. Однако при высокой плотности тока анодная поляризация свинца приводит к утолщению пленки и, как следствие, к образованию пузырей, при разрушении которых образуется хлористый свинец, усиливающий растворение анода на обнажившихся участках. [c.200]

    Дальнейшее развитие метод получил в работах [И], [12], где учитывается поляризация излучения сверхтонких компонент мес-сбауоровского спектра. Исследование электрических квадрупольных взаимодействий в монокристаллическом поглотителе было проведено в работе [13]. Теллур по своим электрическим свойствам относится к полупроводникам. Его гексагональная структура образована параллельно расположенными спиральными цепочками атомов Те, в которых каждый атом теллура находится на расстоянии 2,86 А от следуюш,его (рис. XI.9). Валентный угол равен в цепочке 102,6°, атомы теллура в цепочке связаны ковалентно. [c.209]

    Подавляющее большинство соединений i- и р-элементов (в отличие от соединений (/-элементов) бесцветно, так как исключен обусловливающий окраску переход (/-электронов с низких энергетических уровней на более высокие по энергии. Окраска некоторых соединений s- и р-элементов объясняется не э( >фектами кристаллического поля, а другими причинами Такие окрашенные соединения, как PbS-черный, Pbli желтый, SbaSi - оранжевый, содержат сильно поляризуемые ионы, поляризация вызывает расщепление энергетических уровней S- и р-электроно1, что аналогично воздействию кристаллического поля на -электроны. Аналогичное появление близко лежащих энергетических уровней, переходы между которыми соответствуют энергии квантов видимого света, обусловлено делокализацией электронов, образующих связи между несколькими атомами (этим объясняется окраска графита, серы, селена, теллура, N02, Оз и некоторых других соединений р-элементов). Следует отметить, что окрашенные вещества составляют лишь небольи ую долю от общего числа соединений t- и р-элементов. [c.316]

    Влияние уменьшения радиуса Э сказывается в изменении свойств гидроксидов при переходе в подгруппах V, VI и VII групп периодической системы снизу вверх. Например, у Nb +(69 пм) еще преобладает ориентационная часть поляризации, и его гидроксид имеет характер геля с большим числом присоединенных оксидом молекул воды и лишь весьма слабыми кислотными свойствами. Напротив, у Р + (34 пм) основное значение имеет уже деформационная часть поляризации, и его гидроксид (Н3РО4) характеризуется небольшим числом химически связанных молекул воды и отчетливо выраженными кислотными свойствами. Аналогично обстоит дело и в подгруппах с 18-электронными ионами повышение заряда и уменьшение радиуса Э сопровождаются уменьшением числа присоединяемых оксидом молекул воды и увеличением силы соответствующей кислоты. Особенно интересен резкий скачок между теллуром и селеном в то время как селеновая кислота имеет состав H2Se04 и по силе похожа на серную, теллуровая отвечает формуле НбТеОе и является кислотой очень слабой. [c.431]

    Оксобромиды висмута—теллура в качестве высокотемпературных пироэлектриков и способ их получения рассмотрены в [215]. Соединения Bi2 Te OxBr2, где а)х = 9 и и = 2, или б)л = 49 и и = 10, получают реакцией стехиометрических количеств оксобромида висмута, диоксида теллура и оксида висмута под остаточным давлением 10 мм рт. ст. при 630—670 °С. Изучена температурная зависимость спонтанной поляризации и другие характеристики пироэлектриков. Новые высокотемпературные пироэлектрики во всей области существования несобственной сегнетоэлектрической фазы (20—800 °С) превосходят известный пироэлектрик — сегнетоэлектрик танталат лития. [c.272]

    Некоторые примеси в электролите дюгут являться промоторами наводороживания при катодной поляризации. Для железа, например, наиболее активными промоторами наводороживания при его катодной поляризации в электролитах является сероводород, фосфоро-водород, соединения мышьяка, селена, сурьмы, теллура и ионы [98]. Эффект пролютирования наводороживания стали в 1М Н2804 проявляется уже при содержании 2-10 г-ат/л мышьяка или 4-10 г-ат/л селена. [c.251]

    Катодная поляризация теллура из щелочного электролита указывает на то (рис, 12), что с увеличением концентрации NaOH в электролите предельный ток осаждения теллура уменьшается, а с повышением температуры электролита резко возрастает, С увеличением температуры нли уменьшением концентрации NaOH равновесный потенциал теллура сдвигается в область положительных значений. [c.88]

    Наводороживание зависит от температуры, времени поляризации, состава электролита. При электролизе кислых растворов титан и железо поглощают больше водорода, чем при электролизе щелочных растворов. Присутствие в электролите сила-нов, сульфоксидов, гидроксиаминокислот, хроматов снижает поглощение водорода металлами. Сероводород, фосфин, соединения мышьяка, селена, теллура, сурьмы являются промоторами наводороживания, так как затрудняют рекомбинацию атомов водорода и удаление его с поверхности. [c.10]

    Непроводник — желтый фосфор, при переходе под Д. в черный, приобретает металлич. проводимость. Полупроводник теллур при 30 ООО ат TaKHio приобретает металлич. проводимость. Расчеты показывают, что при Д. порядка 1,8 10 — 2,4 10° ат твердый водород обладает атомной решеткой типа объемноцентрированной решетки щелочных металлов и соответственно этому — металлич. проводимостью. Влияние Д. на электропроводность водных р-ров разнообразно и зависит от концентрации р-ра. Так, электропроводность 0,0001 п. р-ра Na l падает с Д., а 5 п. р-]>а возрастает при 3000 ат на 10%. Электропроводность воды при изменении Д. до 127 ООО ат возрастает до 0,83 омг -смг , что соответствует элект])Онроводности 5 и. р-ра НС1. Оныт показывает, что отношение (функция) Клаузиуса— Моссотти [v(s — 1)/(е — 2) = pi , где v — мол. объем, 8 — диэлектрич. проницаемость п рц — мол. поляризация] редко остается постоянным при увеличении Д. Влияние Д. па диэлектрич. проницаемость разных веществ сказывается по разному. В интервале Д. до 1000 ат это отношение можно считать постоянным для азота и водорода. Оно убывает для СО , а для [c.345]

    Интересным объектом исследования является ферромагнитная шпинель СиСггТе4, поскольку эффект Мессбауэра здесь можно наблюдать на изотопе Те , т. е. на ядрах аниона. Спектр ядер Те , полученный при температуре жидкого азота [131], состоял из двух сильно уширенных линий, в результате разложения которых получен шестилинейный зеемановский спектр со значением Я Ге=148 5 кэ. Предполагается, что это магнитное поле на ядрах диамагнитных атомов теллура возникает вследствие спиновой поляризации 5о-электронов Те , воз пикающей за счет ковалентной связи с магнитны.ми катионами. Существование магнитного поля на ядрах Те в шпинели СиСг2Те4 подтверждается также измерениями ЯМР [132], из-которых найдено 180 кэ. [c.50]


    Растворение металлов, как правило, происходит с образованием катионов прп анодной поляризации. Однако теллур в определенных y v oвияx растворяется при катодной поляризации с образованием анионов, [c.287]

    Двуокись теллура в комбинациях с окислами тяжелых металлов (РЬО, ВаО, 5ЬгОз, WO3) образует стекла, характеризующиеся наивысшими постоянными Верде положительного знака (диамаг нитное вращение плоскости поляризации света) [35]. [c.50]

    Для ряда молекул, состоящих из атомов элементов первого и второго периодов, а такн<е для некоторых молекул, включающих фосфор, мышьяк, сурьму, серу, селен, теллур и галогены, в [193] были рассчитаны дипольные моменты. Расчет проводился в приближении точечных зарядов и с учетом поляризации атомов по методу Попла — Сегала (см. 2). Сравнение значений диполь-ных моментов, рассчитанных с использованием параметров систем М2, 02 и Попла — Сегала, с данными эксперимента не выявило преимущества какой-либо системы. Дипольные моменты молекул, состоящих из элементов второго периода, вычисленные с учетом атомной поляризации, находятся в удовлетворительном согласии с экспериментальными данными. Для соединений, содержащих атомы с -электронами, дипольные моменты получаются гораздо менее точными, что объясняется отсутствием -орбиталей в базисной системе. [c.78]

    В ряде работ, проведенных Е. К. Венстрем в нашей лаборатории [22, 23], было показано, что нри поляризации поверхности хрупких твердых тел, обладающих электронной проводимостью (пирит, графит), а также металлов (таллий, цинк, свинец, теллур) в водных растворах электролитов твердость Н изменяется в зависимости от скачка потенциала ф на границе твердое тело — раствор аналогично поверхностному натяжению а на поверхности ртуть — раствор соответственно клас-Оической электроканиллярно кривой а = а(ф) (электрокапиллярные кривые описываются уравнением Оа/Зф = в, где 1а— поверхностная плотность заряда) с характерным максимумом для незаряженной поверхности и спаданием Н или а при заряжении в обе стороны, независимо от знака заряда [22, 23]. [c.45]

    Значение ковалентной связи в халькогенидах свинца можно качественно обосновать на основе поляризационных представлений. Поляризация ионов, как известно, всегда уменьшает ионность и соответственно увеличивает ковалентность. В халькогенидах свинца имеются благоприятные условия для того, чтобы происходила сильная поляризация ионов. Двухзарядный катион свинца обладает поляризующей силой, значительно большей, чем у щелочных и щелочноземельных металлов. Деформируемость халькоген-анионов значительно больше галоген-анионов. Ионы серы, теллура и селена относятся к числу наиболее легко деформируемых. Все это приводит к тому, что реаль- [c.193]

    Лля определения теллура в мерный цилиндр емк. 10 мл отбирают 0,0 лы испытуемого раствора, приливают NH4OH до метки, перемешивают, переносят в электролизер и полярографируют в пределах напряжения поляризации 0,4—0,9 в (н. к. э.). [c.603]

    К раствору, взятому для определения теллура, прибавляют 1 мл стандартного раствора селена, содержащего 100 мкг 8е в 1 мл, и доливают до метки водой. По-лярограмму снимают от начальной поляризации — 0,9 в при скорости развертки и=4. [c.361]

    В литературе имеется весьма мало данных но электровосстановлению и растворению селена в растворах селенистой кислоты и ее солей. В некоторых работах рассматриваются вопросы, связанные с возможностью получения аморфных [12] и кристаллических [13] осадков селена. Другие — посвяш,ены электрохимическому методу разделения селена и теллура [14]. Имеются работы по изучению влияния освеш ения на поляризацию селеновых электродов п-ж / -тина в 1,0Л Н2304 [151. Лишь в последнее время были проведены исследования по выяснению характера поляризации на селеновом электроде в электролитах различного состава [8, 9]. [c.81]


Смотреть страницы где упоминается термин Теллур поляризация: [c.200]    [c.87]    [c.119]    [c.123]    [c.60]    [c.121]    [c.295]   
Основы общей химии Том 2 Издание 3 (1973) -- [ c.300 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Теллур

Теллуриты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте