Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

действие смеси НС Fel

    У-18. Смесь поступает со скоростью 2,83 м /ч в двухступенчатую батарею реакторов смешения непрерывного действия. Смесь, отводимая из второй ступени, продолжает реагировать в трубопроводе, ведущем к резервуару-хранилищу. Сечение этого трубопровода 5.56 см и длина 305 м. Уравнение реакции [c.172]

    Американская фирма Шелл рекомендует в качестве товарной нрисадки смесь равных количеств присадок Са-аэрозоль-ОТ и Сг-АС, так как вследствие синергетического действия смесь присадок эффективнее каждой пз них порознь. Рекомендуется добавление такой присадки во все топлпва в количестве 2 кг на 1000 м . [c.342]


    Этим же объясняется активность смеси гидратов окислов меди и железа как катализаторов разложения перекиси. Наиболее активно действует смесь окислов железа, меди и магния (актиВ нее платины).  [c.100]

    На рис. 25 показана технологическая схема фризера ОФИ непрерывного действия.. Смесь мороженого, имеющего температуру 6°С, подается в приемный бачок фризера 1, уровень смеси в котором регулируется с помощью регулятора 2 поплавкового типа. Шестереночный насос первой ступени 5 подает смесь к шестереночному [c.42]

    Другие щелочные металлы, кроме натрия, также могут отдавать электроны. Подобным образом действует смесь порошкообразного магния и иодистого магния, которая ведет себя как активный щелочной металл 5. [c.223]

    Токсическое действие. Смесь вызывает наркоз. Токсические свойства проявляются при больших концентрациях. [c.269]

    В отстойниках непрерывного действия смесь поступает нормально вблизи уровня раздела двух жидкостей. Уровень раздела в отстойниках — водоотделителях — поддерживается автоматически регулятором уровня, поплавок которого тонет в нефтепродукте и плавает в воде. При падении уровня раздела фаз клапан на трубопроводе, отходящем с низа водоотделителя, закрывается, при повышении уровня раздела фаз клапан открывается. [c.485]

    Для легированных сталей в зависимости от вида окалины в качестве протрав применяются смеси кислот. Для тонких пленок окалины применяют слабо действующую смесь азотной (10—15 частей) и плавиковой кислот (1—5 частей) с водой (100 частей). Для деталей с плотной окалиной употребляют смесь соляной, азотной и плавиковой кислот (36 4 6,5) при комнатной темпера- [c.124]

    Нитриды. Нитриды тантала получают нагреванием порошка тантала в токе азота или аммиака при 700—900°. Наиболее изучен нитрид TaN. Это кристаллическое вещество серого или черного цвета, обладающее металлическим блеском. В химическом отношении TaN сходен с металлическим танталом. Соляная и азотная кислоты на него не действуют. Смесь плавиковой и азотной кислот растворяет TaN. Нитрид тантала значительно более устойчив [c.267]

    Органические соединения - альдегиды, спирты, кетоны, фенолы, алифатические и ароматические амины, карбоновые кислоты, гербициды, растворители, коксовая пыль, биологически неразлагаемые вещества - подвергаются окислительной деструкции в присутствии катализатора, содержащего 50% меди на -окиси алюминия или силикате магния [25]. Аналогично действовала смесь 4% меди, 0,7% окиси трехвалентного хрома, 5% окиси цинка на / -окиси алюминия или 0,1-1% платины или палладия на / -окиси алюминия. Эффект очистки составлял 99% по фенолу и 90% по нитробензолу, содержащихся в сточных водах, при нагрузке установки 5-9 м°/м ч. [c.12]


    Будет ли обладать буферным действием смесь слабой кислоты и соли другой слабой кислоты, например раствор СНзСООН и ЫаСООН В этом растворе при прибавлении кислоты будет проходить [c.83]

    Обладая положительными значениями стандартных электродных потенциалов, благородные металлы с водой и неокисляюиди-мн кислотами ые взаимодействуют. Азотная кислота окисляет все благородные металлы, кроме платины и золота интенсивность действия азотной кислоты зависит от степени раздробленности металлов. Так же действуют и другие окисляющие кислоты. На все благородные металлы действуют смесь азотной кислоты с ила-викопой (HF), а также смесь азотпой кислоты с соляной кисло-1 ой — царская водка, — которая окисляет все благородные металлы, кроме компактных осмия, родия и иридия. Платиновые металлы реагируют ири сплавлении со щелочами в присутствии окислителей. [c.326]

    Обладающая очень сильным окислительным действием смесь равных объемов насыщенного, на холоду раствора К2СГ2О7 и концентрированной H2SO4 ( хромовая смесь ) применяется в лабораториях для мытья химической посуды. 32-35 [c.366]

    Б систематической работе Гриля с сотр. [532] исследовано хлорирование J кислот со средней длиной цепи в присутствии катализатор on, оказывающих поляризующее действие или промежуточно образующих хлор ангидриды (иод, сера, фосфор, SOGU, РС1в) лучше всего действует смесь иода и РСИЙ. Хлорирование ведут, применяя эквимолекулярные количества хлора и кислоты, скорость подачи хлора 25—50 л( л при температуре — для масляной кислоты -100—160° С, а для н-капроновой и высших кислот — не выше 100—120° С. Поскольку при хлорировании высших жирных кислот поитлшается вероятность протекания побочных реакций, необходимо поддерживать возможно более высокую концентрацию образующегося на промежуточной стадии  [c.161]

    Н и т р и д ы. Их получают, нагревая порошок тантала в токе азота или аммиака при 700—900°. Наиболее изучен TaN. Это серые или черные кристаллы, обладающие металлическим блеском. В химическом отношении TaN сходен с металлическим танталом. НС1 и HNO3 на него не действуют. Смесь HF и HNO3 растворяет его. Он значительно устойчивее против действия кислорода, чем тантал. Есть сведения о существовании нитридов TaN 2, TaN 2 и Ta3Ns. [c.60]

    Тrops h и Ditrkh указывают, что добавка к кашдентрированной серной кислоте ванадиевой кислоты или сернокислого уранила превращает ее в подходящий абсорбент для этилена (и таким образом для всего количества непредельных в газах). Еще лучше действует смесь из 15 ч. 0,6%-ного раствора сернокислого серебра в 87%-ной серной кислоте с 2 ч. насыщенного раствора сернокислого никеля в серной кислоте той же концентрации. Этот раствор легко. абсорбирует этилен, но не насыщенные углеводороды .  [c.1205]

    Еще одной жидкостью, используемой для поглощения кислорода, может служить аммиачный раствор меди (I). По данным Вартенберга [91], особенно быстро действует смесь, состоящая из 25 мл насыщенного раствора (МН4)2СОз, 25. чл концентрированного раствора NHз, 50 мл НгО и 10 г МН4С1. В раствор при употреблении добавляют 300 г Си (в виде коротких кусочков проволоки или проволочной сетки) и некоторое количество 5п этот раствор, кроме того, абсорбирует также СО, [c.336]

Рис. 9.4. Влияние реверсирования тока на. ингибирующее наводороживание действие сме-, шаяной добавки желатина 5 г/л-1-ОП-10 5 г/л при электроосаждении кадмия из сернокислого электролита (20 мкм) Режимы реверсирования (Ти— Рис. 9.4. Влияние <a href="/info/1702213">реверсирования тока</a> на. ингибирующее <a href="/info/1625994">наводороживание действие</a> сме-, шаяной добавки желатина 5 г/л-1-ОП-10 5 г/л при <a href="/info/1656648">электроосаждении кадмия</a> из сернокислого электролита (20 мкм) Режимы реверсирования (Ти—
    Безгазовые составы используются также для разогрева твердоэлектролитных ячеек. В США [(117] для этого разработан состав Z-2 — смесь порошков циркония с хроматом бария. Пластины ячейки изготовлены из N1 и Mg, а твердым электролитом служит эвтектическая смесь солей КС1 и Li l с некоторыми добавками деполяризаторов. Преимущество таких батарей заключается в том, что они полностью законсервированы химический процесс в них возникает только после расплавления электролита. Вместе с тем очевидно, что эти батареи — источник тока одноразового действия. Смесь ВаСп04 с 40% Zr при горении дает тепла 0,5 ккал/г (2,1 кДж/г) [lil7]. [c.276]

    Токсическое действие. Острое отравление. Животные. В концентрации 600000 мг/м при 2-Ч экспозиции Т. не вызывал у мышей и крыс интоксикации. Переносимая концентрация — 10000 мг/м . Концентрации около 2000000 мг/м вызывали слабое наркотическое действие. Смесь Т. с чистым кислородом более токсична при ингаляции 1200000 мг/м часть животных принимала боковое положение в этих условиях при 2-Ч экспозиции ЛКбо 1800000 мг/м . Гибель наступала от отека легких. Предполагается, что при взаимодействии с кислородом Т. образует иерекисные соединения, разлагающиеся с выделением НР, и в организме Т. может трансформироваться до фтороводорода и фторфосгена [23]. Для морских свинок концентрация 25000 мг/м при экспозиции 4—6 ч является смертельной. Кролики при этой концентрации начинают гибнуть через 6 ч ЛКюо = 150000 мг/м (кроме Т. во вдыхаемом воздухе был фтороводород — 60—1500 мг/м ). На вскрытии погибших кроликов сосудистые расстройства, полнокровие внутренних органов, кровоизлияния, отек легких, дистрофические изменения в печени и легких, гиперплазия ретикулоэндотелия селезенки [4, с. 182]. [c.288]


    Комбинированное действие. Смесь 30 % М. и 70 % 3 - м е т и л-1-хлор-2-бутена при в/ж введении кроликам в дозе 200 мг/кг вызывала через 30—45 мин вялость, 1500 мг/кг — наркоз, 2000 мг/кг — через 10—15 мин кому и гибель. ПКост = ЮО мг/кг [5, с. 24]. [c.525]

    Кошкиным было проведено изучение влияния аммиака на хлоропоглощаемость различных органических веществ. Согласно полученным им результатам, хлоропоглощаемость веществ первой группы (см. классификацию веществ по хлоропоглощаемости на стр. 35) в несколько раз пони-лмется в присутствии аммиака. Для веществ второй группы уменьшение хлоропоглощаемости составляет несколько процентов от начальной величины. На хлоропоглощаемость веществ третьей группы аммиак не оказывает действия. Смесь из веществ первой и второй групп имеет в отношении нониження хлоропоглощаемостп в присутствии аммиака свойства веществ второй группы. Прибавление веществ третьей группы не оказывает никакого влияния на поведение смеси. [c.42]

    Особенно энергично действует смесь FSOsH/SbFs в жидком SOj. Уже при температурах ниже —60 °С эта смесь переводит алкилгалогениды в карбкатионы. При низких температурах эти карбкатионы достаточно устойчивы, чтобы исследовать их строение (с помощью ЯМР) и реакционную способность (см. стр. 134). [c.173]

    Обесфеноливанне каменноугольного карболового масла в настоящее время проводят на установках периодического действия. Смесь карболового масла и едкого натра около 20 мин. перемешивают в емкости с коническим дном при температуре около 50° (чтобы нафталин, содержащийся еще в карболовом масле, оставался в растворе). Затем перемешивание прекращают и после 20-мпнутного отстоя фенолятный щелок выпускают. Оставшееся карболовое масло еще содержит от 4 до 6% кислых масел и [c.188]

    Бентиокарб (доза 4—5 кг/га по д. в.) поступает в торговую сеть в виде препарата сатурн 50 к. э. Обработку полей этим гербицидом можно проводить до или после посева при расходе 8—10 л/га. При использовании полевых опрыскивателей расход воды составляет 200—300 л/га, при авиаопрыскивании — 60—80 л/га. В течение 1— 2 дней после опрыскивания обработанные поля необходимо залить водой, обеспечивающей проникание гербицида в почву. Если между опрыскиванием и затоплением возможен многодневный интервал, гербицид можно заделать в почву на глубину 2—3 см. Длительное сохранение биологической активности гербицида обеспечивает защиту риса от куриного проса. Смесь препаратов сатурн и синпран можно вносить и после посева риса, когда растения проса достигнут фазы 1—4 листьев. Расход компонентов смеси сатурн — 8 л/га, синпран N — 8—9 л/га. Перед опрыскиванием воду с рисовых полей следует спустить, в противном случае синпран не действует. Смесь обеспечивает защиту риса от вредоносного сорняка на длительный период. [c.172]

    Особый интерес представляет разработанная в 1978 г. смесь малатиона с ИБФ (китацином), используемая в целях предотвращения резистентности цика-док, повреждающих рис. Китацин — системный фунгицид (о нем подробнее см. в разделе о фосфорорганических фунгицидах), обладающий и инсектицидными свойствами. В смеси с малатионом проявляет ярко выраженное синергическое действие. Смесь в виде дуста (торговое название кумихоп) используется в настоящее время на юго-западе Японии. В 1983 г. на рынке Японии было реализовано 2,5 тыс. т кумихопа [146]. [c.150]

    Изготовление изделий из пресс-порошков методом горячего прессования сопровождается выделением в воздушную среду фенола, аммиака, окиси углерода я некоторых других неидентифицированных веществ. При этом продукты термоокислительной деструкции фенопластов, входящие в состав газовой смеси, действуют значительно сильнее, чем каждая из составных частей смеси при изолированном действии. Смесь продуктов, образующихся при нагревании фенолластов, более чем в 6 раз токсичнее фенола. [c.524]

    В данной статье рассмотрены три проблемы, а именно агрегация биологических молекул, взаимодействие введенных извне ПАВ в мидеплярном состоянии с биологическими системами и роль мицел-лообразования в системах, содержащих лекарства или другие биологически активные вещества. В этой статье мы попытаемся определить ряд облает , в которых агрегация молекул природного происхождения может иметь биологическое значение, особенно в биологическом контроле или в регуляторных функциях, и обсудим более изученные поверхностно-активные системы, такие, кеж соли желчных кислот, и их участие в процессе усвоения жиров и лекарств. Так как поверхностно-активные молекулы попадают в организм с пищей и лекарствами [5], в работе дана оценка важности мицеллообразова— ния этих полезных молекул. Это сделано на материале работ, выполненных в лаборатории автора по биологическому действию сме— с ПАВ с лекарствами [6]. [c.44]

    Ацетатное и триацетатное волокно. Эти волокна можно отделить от других волокон растворением в смеси, состоящей из 90% метиленхлорида и 10% этилового спирта. Известно лищь еще одно волокно, на которое действует смесь этих растворителей, —это дайнел. Дайнел под действием указанной смеси размягчается и набухает. Убыль веса пробы характеризует содержание в ней ацетатного или триацетатного волокна (при отсутствии дайнела). Для того, чтобы разделить ацетатное и триацетатное волокна, пробу обрабатывают в течение 1 часа бензиловым спиртом при 50°. При этом ацетатное волокно нацело растворяется, а триацетатное остается. [c.573]


Смотреть страницы где упоминается термин действие смеси НС Fel: [c.175]    [c.245]    [c.217]    [c.192]    [c.84]    [c.56]    [c.128]    [c.556]    [c.60]    [c.55]    [c.110]    [c.204]    [c.137]   
Химия древесины Т 1 (1959) -- [ c.3 , c.164 , c.195 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте