Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Серебро потребление

    Подобно другим сильным кислотам, НС1 энергично взаимодействует со многими металлами, окислами металлов и т. д. Соли ее называются хлористыми или хлоридами. Большинство их хорошо растворимо в воде. Из производных наиболее обычных металлов труднорастворимы хлориды серебра и свинца. Ежегодное мировое потребление соляной кислоты исчисляется миллионами тонн. Широкое практическое применение находят также многие ее соЛи. [c.251]

    Пример. Требуется определить массу меди, выделившейся при электролизе раствора СиЗО , если известно, что в последовательно соединенной электролизной ячейке при потреблении того же количества выделилось 0,2157 г серебра. [c.232]


    При существующих темпах потребления цветных металлов к 2000—2020 гг. могут истощиться ископаемые запасы ртути, олова, цинка, меди, свинца и серебра, а к 2100 г.—запасы кобальта, никеля, марганца, вольфрама и молибдена запасов железа и хрома хватит на гораздо больший срок [170]. Создание безотходной цветной металлургии является поэтому не только экологической, но и экономической проблемой. Экономия цветных металлов в промышленности и быту, замена дефицитных металлов более распространенными всюду, где это возможно,— насущная научно-техническая проблема близкого будущего. [c.208]

    ХПК — химическое потребление кислорода — расход кислорода на полное окисление (до СО2 и Н2О) органического вещества, растворенного в I л воды, хромовой кислотой (раствором дихромата калия в серной кислоте) в присутствии катализатора сульфата серебра в стандартных условиях. 1 ед. ХПК"— = 1 мг 0/л. Единицы ХПК приняты при санитарно-химической оценке загрязненности сточных вод. [c.110]

    Клеевые соединения органического стекла получили распространение при изготовлении деталей остекления самолетов и автомашин, в приборостроении, в производстве товаров широкого потребления и различных украшений, в выставочных моделях из оргстекла и т. д. Широко распространены также процессы склеивания органического стекла с прозрачными пленками из синтетических материалов при производстве двойных стекол в авиационной и автомобильной промышленности, а также соединение органического стекла с лентами из капронового, акрилонитрильного и другого синтетического волокна в так называемом мягком (безболтовом) креплении фонарей самолетов. Основная трудность склеивания органического стекла состоит в чувствительности, этого материала к органическим растворителям, вызывающим образование на его поверхности микротрещии ( серебра ). Тем не менее до последнего времени большое распространение как в отечественной , так и в зарубежной практике "- получил процесс склеивания оргстекла путем воздействия на его поверхность растворителей или клеев, представляющих собой растворы полиметилметакрилата в органических растворителях. [c.322]

    Химическое потребление кислорода — количество сильного окислителя, расходуемое на окисление органических веществ в определенном объеме анализируемой воды. Были опробованы различные окислители — перманганат калия, бихромат калия, иодат калия, персульфат калия, соли церия (IV) и др. В качестве стандартного окислителя был выбран бихромат калия, который применяют в среде серной кислоты в присутствии катализатора — сульфата серебра. Определение проводят в стандартизированных условиях. За немногим исключением (не окисляются пиррол, пиридин, пирролидин, пролин, никотиновая кислота, бензол и его гомологи) при соблюдении требуемых условий окисление органических веществ проходит на 95—98%. Результат определения обычно пересчитывают на кислород в миллиграммах на литр. С достаточной для практических целей точностью можно принять, что величина ХПК совпадает с теоретически необходимым количеством кислорода для полного превращения углерода и водорода органических соединений в СОг и НгО соответственно, за вычетом того кислорода, который входит в состав самих окисляющихся молекул органических веществ. Азот, входящий в состав аммиака, аминов, амидов кислот, нитрилов и др., в условиях определения величины ХПК превращается в сульфат аммония без за- [c.16]

    Сероводород примерно в 100 раз токсичнее двуокиси серы. В коррозионном отношении он наиболее опасен для изделий электротехнической и радиоэлектронной отраслей промышленности. Это вызывает резкое увеличение потребления благородных металлов — золота, серебра, родия, которые широко используют при изготовлении различных контактов в соответствующих установках, приборах и особенно изделиях микроэлектроники. [c.209]


    О размерах современной фотографической промышленности можно судить по тому, что на нее расходуется до Vio мирового потребления серебра (а именно, около 500 т в год), хотя 1 светочувствительного слоя содержит лишь 2 —10 г серебра. [c.503]

    Уже в древнейшие времена люди научились изготовлять орудия труда и предметы потребления, используя различные химические реакции. Однако эти производства в течение долгого времени, вплоть до конца средних веков, оставались ремеслами с ручным трудом. Работу вели на основе случайных наблюдений и усовершенствований с передачей секретов производства от мастера к мастеру. Первым возникло производство керамической посуды из глины, обломки ее встречаются при раскопках поселений, существовавших еще в новом каменном веке. Открытие образования керамики при обжиге имело большое значение, так как позволило перейти к варке пищи. Дальнейшим важным шагом явилось развитие производства металлов из руд, сначала (около 8 тыс. лет назад) — бронзовый век — век меди и бронзы, а затем и железа (около 4 тыс. лет назад) — железный век . Впервые производство железа возникло в Малой Азии и в Армении. Научились также перерабатывать золото и серебро в украшения и монеты. В древнее время в Египте, Вавилоне и Ассирии появляются производства кирпича, извести, стекла, минеральных красок, а также (получаемых из растений) органических красителей, дубителей, лекарственных средств и растительных масел. Уже тогда умели выделять поваренную соль из природных рассолов в местах их выхода на поверхность, получать вино брожением соков винограда и других плодов, а скисанием вина — уксус. Многие производства — сахара, бумаги (И в.), фарфора (VI в.), черного пороха (ХИ1 в.) —зародились в Китае. [c.4]

    Эта внутренняя регуляция распада и синтеза, накопления энергии и ее потребления сама по себе заслуживает отдельной главы. Но пока нас интересует другое. Мы хотим сейчас отметить то главное, что характерно для всех превращений в клетке. В принципе эти превращения могут протекать и вне живой клетки, но слишком медленно. Дело здес (помимо всего прочего) в том, что реакции органических соединений, т. ё. соединений углерода, протекают с низкой скоростью — этим органические соединения резко отличаются от неорганических ионов. Последние реагируют друг с другом мгновенно. Если к раствору поваренной соли добавить каплю раствора нитрата серебра, то сейчас же выпадет нерастворимый осадок хлорида серебра. Если же слить вместе глицерин и жирные кислоты (это вещества, из которых состоят жиры), то даже спустя несколько дней мы не обнаружим в смеси никакого жира. [c.20]

    Содержание взвешенных веществ определяют взвешиванием остатков на фильтре, оценивают в единицах прозрачности (либо сравнивают мутность воды со стандартом, условно калиброванным в мг/л каолиновой взвеси). Цветность воды оценивают в градусах стандартной платино-кобальтовой шкалы или ее бихромат-кобальтовой имитации. Общее содержание растворенных в воде органических веществ оценивают условным показателем—химическим потреблением кислорода (ХПК) на окисление органических соединений в кислой среде в присутствии катализатора (сульфата серебра). Содержание легко окисляющихся органических веществ характеризуется перманганатной окисляемостью, т. е. количеством перманганата калия, расходуемого в стандартных условиях на окисление органических веществ на холоде и при кипячении. Как ХПК, так и перманганатную окисляемость пересчитывают на количество кислоты или перманганата калия. [c.6]

    Некоторое представление о масштабах данного производства может дать тот факт, что в период наиболее интенсивной работы завода по выработке серебряного цеолита количество ежедневно потребленного нитрата серебра было равно 1,8—2,2 т, а количество полученного серебряного цеолита б1.тло равно 3,2—3,6 етг. [c.174]

    Низкотемпературные твердые припои на основе серебра известны уже много лет и широко применяются в технике и химической промышленности. Ежегодное потребление этих сплавов составляет много тонн, так как способность соединять почти все распространенные конструкционные материалы делает такие припои незаменимыми при изготовлении самых различных конструкций. Припои па основе серебра обладают высокой стойкостью к коррозии в промышленных атмосферах, а кроме того, характеризуются отличной прочностью даже при гораздо более высоких температурах, чем те, при которых могут использоваться припои на основе свинца или олова. [c.223]

    Сточные воды многих производств содержат органические вещества, глубоко разрушающиеся микроорганизмами при насыщении сточных вод кислородом воздуха. Характеристикой глубины распада органических соединений при биологической очистке сточных вод является отношение БПК/ХПК (табл. 44) (БПК — биохимическое потребление кислорода на окисление органического вещества ХПК — химическое потребление кислорода на деструктивное окисление органических веществ в стандартных условиях хромовой кислотой в присутствии катализатора— сульфата серебра). Удовлетворительно окисляются биохимически те вещества, у которых БПК/ХПК > 0,6. [c.122]

    Бихроматная окисляемость (химическое потребление кислорода— ХПК). Методика определения бихроматной окисляемости основана на окислении веществ, присутствующих в сточных водах, 0,25% раствором бихромата калия при кипячении в течение 2 ч в 50% растворе (по объему) серной кислоты. С целью повышения полноты окисления органических веществ применяется катализатор — сульфат серебра. [c.14]

    Ф Минеральные моторные масла для дизелей Обладают высоким щелочным числом, позволяющим не только использовать масло в жестких условиях эксплуатации, но и существенно увеличить интервалы между его заменами ф Вьюокое содержание дисперсантов и детергентов надежно защищает детали от шлама и лаковых отложений ф Обеспечивают надежную чистоту двигателя Удлиняют срок службы масляных фильтров ф Не разрушают детали двигателя, изготовленные с применением серебра 4 Не разлагаются и отлично противостоят окислению Надежно защищают детали и механизмы от коррозионного изнашивания 4 Обеспечивают экономию топлива и уменьшенное потребление масла по сравнению с обычными маслами такого же уровня вязкости SAE 40 В состав масел входит пакет вьюокотехнологичных присадок, не содержащих хлор Полностью соответствуют требованиям стандарта пятого поколения LMOA Одобрены в стандарте четвертого поколения GE longlife oil. [c.199]

    Припои на основе свинца марок ПОС-40, ПОС-30 и ПОС-18 имеют большие темп-рные интервалы кристаллизации, чем припои на оспове олова (см. Олова сплавы). Припой ПОС-40 обладает высокой жидкоте-кучестью, электро- и теплопроводностью. Его применяют для пайки радиаторов, электро- и радиоаппаратуры. Прочность паяных швов при пайке стали, меди и латуни припоем ПОС-40 выше, чем при пользовании другими припоями, по он более дорог. Припой ПОС-18 применяют для пайки автотракторных деталей и изделий широкого потребления. Иногда применяются припои на основе РЬ, содержащие серебро, [c.385]

    На Московской зеркальной фабрике № 2 изготовление зеркал методом нанесения слоя серебра толщиной 0,2—0,3 мк сейчас заменили алюминированием в вакууме. Там же налажено производство алюминирования тонкой пластмассовой (триацетатной) пленки, из которой затем штампуют театральные блестки и предметы украшения алюминируются стеклянные колпаки для уличного освещения, стеклянные елочные игрушки, вазы для цветов, бумага и т. д. Удачные опыты проводятся по алюминированию полистирола для изделий широкого потребления, винипласта, амино-пласта, керамиковых изделий и ряда других диэлектриков. [c.161]


    На основе ТЭ с ионообменной мембраной фирмой Дженерал Электрик были разработаны водородно-кислородные ЭХГ для космических кораблей типа Джемини [Л. 40, 67, 68]. Система энергопитания корабля должна обеспечивать суммарное потребление 200 кВт-ч в течение двухнедельного полета. Энергоустановка включает в себя систему хранения водорода и кислорода, батарею ТЭ, системы удаления воды и отвода тепла (рис. 20), а также батарею серебряно-цинковых аккумуляторов и систему автоматического управления. [c.116]

    Порошок мелкодисперсного серебра образует проводящие цепочки по структуре, полимера, обеспечивая повы-шенное значение его электрической проводимости. В ряде случаев для электропроводящих полимерных материалов повышенной проводимости в качестве проводящего компонента вместе с мелкодисперсным серебром используются технический углерод в графйт в определенных процентных соотношениях. В последние годы одной из важнейших технических задач является снижение потребления серебра, поскольку запасы серебра в мире уменьшаются, а производство его растет чрезвычайно медленно ввиду ограниченности природных ресурсов. Актуальной -задачей в. этой связи является уменьшение расхода серебра при выполнении контактных композиций на основе элeкtpoпpoвoдящиx полимеров. [c.49]

    Термопласты и усиленные волокнами смолы, благодаря высокой химической стойкости и возможности переработки в изделия различными способами, конкурируют со многими металлами, применяемыми для изготовления оборудования химических производств. Использование пластических масс и материалов на их основе позволяет сократить объем потребления в химической промышленности таких ценных метрл-лов, как медь, свинец, серебро, титан, нержавеющая сталь и др. [c.5]

    Общее содержание растворенных веществ обычно оценивают условным показателем — величиной химического потребления кислорода (ХПК) на окисление органических соединений в кислой среде при наличии катализатора (сульфата серебра). Содержание относительно легко окисляющихся органических веществ характеризуют перманганатной окисляемостью, т. е. количеством перманганата калия, расходуемого в стандартных условиях (обычно в кислой среде) на окисление органических веществ на холоде и при кипячении. Как ХПК, так и перманга-натную окисляемость пересчитывают на количество кислорода в мг/л, выделившееся при восстановлении соответственно хромовой кислоты или перманганата калия. [c.5]

    Производство фтора в настоящее время, повидимому, невелико. Фирма Дюпон производит его для получения небольших количеств жидких фторуглеродов. Фтор и трифторид хлора, выпускаемые Пенсильванской соляной промышленной компанией, доступны для широкого потребления химическая компания Хоршоу использует фтор для изготовления трифторида хлора, трифторида кобальта и дифторида серебра. Можно предполагать, что имеющийся сейчас на рынке гексафторид серы получен из элементарного фтора. Довольно большие количества элементарного фтора используются на заводах разделения изотопов урана, Сейчас очевидно, что получение элементарного фтора в промышленном масштабе может быть осуществлено без больших трудностей использование фтора, вероятно, будет постоянно возрастать, [c.264]

    В настоящее время цветные фотоматериалы получают все более широкое распространение, например в США объем выпуска цветных фотобумаг превышает 90% от общего объема производства фотобумаг. Подобная тенденция имеет место и в отношении других видов фотографических материалов. Объясняется это в первую очередь большими художественными и информационными возможностями цветных фотоматериалов по сравнению с чернобелыми, а также экономическим фактором. Последнее обстоятельство обусловлено тем, что в настоящее время потребление серебра в различных областях техники намного превышает добычу этого металла. Острый дефицит серебра на мировом рынке привел к тому, что цены на него непрерывно повышаются. При использовании цветных фотоматериалов окончательное изображение состоит только из красителей, а первоначально входившее в состав эмульсий серебро может быть полностью удалено из слоя и регенерировано. Особенно благоприятные условия для регенерации и возврата серебра создаются при массовом, централизованном изготовлении цветных изображений. Таким образом, воз- [c.111]

    Сера и серебро являются исходными комиоиеитамм для получения многих кристаллических и стеклообразных иолуироводпиковых материалов, поэтому их потребление как в лабораторных, так и промышленных масштабах все время увеличивается. В то же время примеси, содержащиеся в исходных комионеитах, в значительной степени влияют на технические характеристики полупроводников. [c.24]

    Практически все серебряно-цинковые элементы компании MAXELL выпускаются в двух модификациях для часов с малым потреблением тока (данные в таблице) и с большим потреблением тока. У последних в наименовании нет предпоследней буквы (5). [c.36]

    Осаждение из растворов, содержащих металл в виде аниона. Если раствор AgNOз используется для осаждения серебра, то полученный осадок содержит ограниченное количество несвязанных кристаллов серебра, а не непрерывный осадок если только образуется хоть несколько зародышей, то для осаждаемого металла легче продолжать построение этих кристаллов, чем заново создавать их таким образом, мы получаем кристаллический осадок, вероятно неплотно прилегаюш,ий (к поверхности) и конечно не непрерывный, который не смог бы обеспечить ни одного вида защиты. Осаждение серебра из нитратного раствора является обычным процессом при рафинировании серебра, когда происходит только перенос серебра от сырого анодного материала к катодам (примеси остаются) при минимальном потреблении энергии. Для этого процесса прекрасно годится простой раствор соли с низкой поляризацией. Но для электроосаждения грубые кристаллические осадки чрезвычайно нежелательны и поэтому должны использоваться ванны, содержащие комплексные соединения, несмотря на большие расходы, связанные с высокой поляризацией. Если вместо нитратной ванны использовать раствор, содержащий комплексный цианид, К [Ag( N)2] или Ыа [Ag ( N)2], обычно с избытком ЫаСЫ или КСЫ и некоторыми карбонатами, то покрытие будет непрерывным и с чрезвычайно тонкой структурой. Многие другие металлы (Аи, Си, 2п, Сс1) осаждаются из комплексных цианистых ванн, которые дают осадки более тонкие, чем осадки, получаемые из обычных растворов солей (например, сульфатов). Другие ванны, пригодные для осаждения, содержат металл в виде аниона. Комплексные нитриты используются для осаждения палладия, в то время как олово может осаждаться из станнатных ванн. Кроме того, блестящие тонкие осадки получаются из ванн, содержащих хромовую кислоту наряду с серной, в которых большая часть хрома присутствует в виде СгО - или СгаО -анионов и сравнительно меньше в виде катионов Сг " . Попытки осадить хром из ванн, содержащих исключительно Сг , окончилась получением грубых кристаллических осадков, непригодных для защитных целей. Больше всего можно надеяться на успех при разработке электролитов, содержащих комплексные оксалаты, но и здесь хром находится в виде аниона [23]. [c.555]

    Использование серебра в качестве покрытия для бытовых изделий хорошо известно. Подобно золоту, оно осаждается из цианистой ванны, в которой находится в виде K[Ag ( N)2] или Na[Ag ( N)2], раствор обычно готовится растворением цианида серебра в цианиде калия или натрия, присутствующего в избытке для того, чтобы предотвратить образование на аноде пассивирующих пленок необходимое количество тем выше, чем выше плотность тока. Ванны всегда содержат карбонат (образующийся при действии СО на цианид), и это увеличивает электропроводность и рассеивающую способность, но потребление тока не обязательно уменьшается, так как увеличивается риск образования пленок на аноде. Один состав для ванн содержит нитрат натрия. Состав ванн для серебрения обсуждается в статьях [127]. Серебрение обычно совершенствуется введением в ванну сероуглерода, тиомочевины, тиосульфата или других блескообразующих добавок. Перспективы использования ванн без ядовитых цианидов стимулируют исследование безцианистых ванн, основанных, например, на применении тиомочевины или гуанидина [128]. [c.587]


Смотреть страницы где упоминается термин Серебро потребление: [c.245]    [c.324]    [c.94]    [c.142]    [c.20]    [c.271]    [c.59]    [c.366]    [c.245]    [c.48]    [c.250]    [c.50]    [c.177]    [c.350]    [c.497]    [c.173]    [c.102]    [c.117]   
Основы общей химии Том 3 (1970) -- [ c.49 , c.52 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте