Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

сплавы растворимость в воде

    Хладон-12, хладон-22. Свойства этих хладоагентов во многом сходны между собой. Это — тяжелые бесцветные газы с очень слабым специфическим запахом, который начинает ощущаться при их содержании в воздухе более 20% (Об.). При отсутствии влаги они не вызывают коррозии металлов, за исключением некоторых магниевых сплавов. Растворимость воды в жидком хладоне-12 составляет 0,001% (масс.) при 70°С, 0,006% (масс.) при 0°С. Хладон-22 растворяет в 8 раз больше воды. Нерастворенная вода вызывает коррозию. [c.330]


    Определение фосфора в титановых рудах выполняют фотоколориметрическим методом после двукратного извлечения его из навески сплавлением с двууглекислым натрием или перекисью натрия и выщелачиванием полученного сплава горячей водой. При этом фосфор в виде хорошо растворимого щелочного фосфата натрия переходит в водную вытяжку и отделяется фильтрованием от титана, циркония, железа и других элементов присутствие ванадия, мышьяка, небольших количеств ЗЮг и других веществ определению не мешает. [c.298]

    Расплавить на горелке в фарфоровом тигле пиросернокислый калий, прибавить к нему немного окиси хрома и нагревать до полного ее растворения. После охлаждения растворить полученный сплав Б воде. Он растворяется полностью, так как состоит из двух растворимых солей — сульфатов калия и хрома. Написать уравнение реакции. [c.271]

    Присутствие угольной кислоты в растворах значительно повышает скорость коррозии медноцинковых сплавов. Продукты коррозии, обычно образующиеся на медных сплавах, растворимы в воде, содержащей угольную кислоту, и поэтому не обладают защитными свойствами. Сероводород в пресной и морской воде ускоряет коррозию некоторых сплавов на медной основе, образуя обильные продукты коррозии, хотя и очень слабо растворимые, но не обладающие, однако, защитными свойствами. Латуни с высоким содержанием цинка более стойки против действия сероводорода, чем чистая медь или томпак. [c.186]

    Термодинамическая система, состоящая из различных по своим свойствам частей, разграниченных поверхностями раздела, называется гетерогенной системой. Примеры гетерогенных систем смесь двух кристаллических веществ, насыщенный раствор соли в воде и кристаллы соли смесь нескольких жидкостей, трудно растворимых друг в друге вода и водяной пар сплав свинца и олова, состоящий из отдельных кристаллов РЬ и 5п. Каждая гетерогенная система состоит из отдельных фаз. Фазой называется часть гетерогенной системы, ограниченная поверхностью раздела и характеризующаяся в отсутствие сил внешнего поля одинаковыми физическими свойствами во всех своих точках. [c.319]


    Деформируемые алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой, легируются элементами, обладающими ограниченной растворимостью в алюминии в твердом состоянии, уменьшающейся при понижении температуры. Термическая обработка деформируемых алюминиевых сплавов заключается в закалке с последующим старением. Старение может быть естественным при комнатной температуре или искусственным при 150— 200°С. Закалка проводится нагревом до температуры, обеспечивающей полное растворение легирующего элемента и образование однородного твердого раствора с последующим охлаждением в воде. В результате закалки фиксируется при комнатной температуре пересыщенный твердый раствор, однако прочность сплава непосредственно после закалки остается низкой. В результате старения закаленного сплава при комнатной или [c.47]

    Поскольку коррозия алюминиевых сплавов в слабощелочных растворах также в значительной степени определяется диффузией кислорода к корродирующей поверхности, то повышение температуры до 60°С приводит к ускорению коррозии в результате увеличения скорости диффузии кислорода и уменьшения толщины диффузионного слоя. А при температурах больше 60 °С коррозия замедляется 1 следствие снижения растворимости кислорода в воде, (роме того, с повышением температуры изменяются состав и свойства нерастворимых продуктов коррозии алюминия и его сплавов. При температурах до 70 °С образуется байерит (АЬОз-ЗНгО), [c.106]

    М-1 (ТУ 6-02-1132—88) — соль циклогексиламина и синтетических жирных кислот фракции С - з. Эго пастообразное вещество светло-коричневого цвета, растворимое в воде, этаноле, бензине, индустриальном масле. Ингибитор М-1 предназначен для зашиты от атмосферной и микробиологической коррозии изделий из стали, чугуна, алюминия и его сплавов. Он обеспечивает защиту до 5 лет в зависимости от способа упаковки и условий хранения изделий. Ингибитор атмосферной коррозии М-1 применяют в виде 5-10 %-ных растворов в бензине и этаноле 1—5 %-ных растворов в воде  [c.374]

    НДА (ТУ 6-00-05808009-248-92) — нитрит дициклогексиламина. Это порошок белого цвета с желтоватым оттенком, растворимый в этаноле, метаноле, воде, ацетоне. Предназначен для долговременной (10—20 лет в зависимости от способа применения и условий хранения изделий) защиты от атмосферной и микробиологической коррозии изделий из стали, алюминия и его сплавов, никеля, хрома, кобальта. Ингибитор применяют в виде порошка, засыпаемого в сублиматор для получения ингибированного воздуха порошка для опудривания или напыления на зашитные поверхности спиртовых растворов ингибированной бумаги с содержанием ингибитора 14— 20 г/см1 [c.376]

    Получение растворимого стекла. Тщательно смешайте мелкорастертый кварц или песок с сухими содой и поташом в соотношении (4 5 5). Смесь сплавьте в железном тигле в пламени горелки до полной гомогенизации массы и прекращения выделения СОг. Сплав вылейте на металлический лист, охладите и растворите в воде при нагревании. [c.208]

    С1 в сплавах металлов (Си — Zn, Sn— u и др.) основное значение имеет металлическая связь силы отталкивания следует учитывать во всех видах межмолекулярного взаимодействия. Лучше растворяются одно в другом те вещества, которые обладают одинаковым видом связи. Недаром еще в давние времена говорили подобное растворяется в подобном . Например, полярные жидкости лучше растворяются в полярных (спирт — вода), неполярные хорошо растворяются одна в другой (толуол — бензол) и почти не растворимы в полярных. Металлы не растворимы в обычных растворителях — воде, спирте, бензоле и пр.,, но в расплавленном состоянии взаимно растворяются, образуя сплавы. [c.30]

    Ограниченно растворимые жидкости, например вода и эфир, образуют двухфазную систему. Система остается двухфазной и в том случае, когда одна из фаз раздроблена на зерна и каили, например суспензии, взвеси (песок в воде), эмульсии (керосин в воде). Твердый раствор представляет собой одну фазу, а эвтектический сплав— двухфазную систему. [c.68]

    Если расплавленные металлы смешиваются друг с другом в любых соотношениях (как спирты в воде), т. е. неограниченно растворяются друг в друге, то при кристаллизации взаимная растворимость металлов сохраняется и образуются однородные кристаллы. Это характерно для металлов, кристаллизующихся в однотипных пространственных решетках и имеющих близкие радиусы атомов, например для систем серебро — золото, платина — золото, медь — никель и др. При кристаллизации таких расплавов получаются так называемые твердые растворы — однородные сплавы, которые по сравнению с исходными металлами более тверды и химически стойки, но пластичны, хорошо проводят электрический ток. В твердых растворах атомы обоих металлов образуют общую пространственную кристаллическую решетку. [c.268]

    Аноды изготавливают из магниевого сплава, а активной массой катодов служит труднорастворимый хлорид. При введении в элемент воды образуется хорошо растворимый хлорид магния,, который обогащает электролит и повышает его электропроводность. [c.280]


    Основные преимущества аммиака малый удельный объем при температурах испарения в основной области его использования, большая теплота парообразования, легкость обнаружения утечек благодаря острому запаху, незначительная растворимость в масле. Аммиак не оказывает корродирующего воздействия на сталь, по в присутствии воды разъедает цинк, медь, бронзу и другие медные сплавы, за исключением фосфористой бронзы. [c.41]

    Кислород, содержащийся в воде, усиливает коррозию ряда сплавов. Растворимость кислорода в воде при 0° С равнз 0,049 объема на 1 объем воды. Сколько граммов кислорода содержится в 50 л воды, насыщенной под давлением 10 атм  [c.128]

    Сплав Ti —8А1 —Шо—IV оказался единственным, проявившим-КР в безводном растворе хлорида метилена H2 I2 [106]. Зависимость V от К показана на рис. 47. Этот органический растворитель дает несколько меньшие скорости растрескивания, чем I4. Растворимость воды в H2 I2 довольно низкая, но насыщенный раствор уменьшает скорость растрескивания в области II примерно на порядок величины. [c.342]

    Определение серы в кислородных соединениях имеет некоторые особенности. Если сульфаты растворимы в воде или H I, то при прибавлении раствора ВаСЬ выпадает белый осадок BaS04. Если сульфаты нерастворимы в воде или кислотах, то сера определяется путем сплавления минерала с тремя объемами соды при этом получается сплав красновато-бурого цвета ( серная печень ), содержащий МагЗ. Сплав, смоченный водой на поверхности серебряной пластинки или эмульсии фотографической пленки, дает на них (вследствие выделения сероводорода) черное или темно-коричневое пятно. Если же серную печень поместить в небольшое количество воды и прибавить туда несколько капель раствора нитропруссида натрия, то жидкость окрашивается в фиолетово-красный цвет. [c.142]

    Реакция на касторовое масло. При сплавлении касторового масла с калийной щелочью образуется октиловый спирт с характерным запахом и себациновая кислота 10H18O4, которая после растворения сплава в воде и осаждения прочих кислот хлористым магнием выпадает из подкисленного фильтрата в виде кристаллов. Кроме того, касторовое масло можно отличить от других масел по растворимости в 96%-ном спирте и плохой растворимости при комнатной температуре в петролейном эфире. [c.198]

    Полученный сплав обрабатывается водой для растворения образовавшейся соды и отделения ее от трудно растворимого aS Водный раствор соды упаривают, при этом из нее выделяются кристаллы Naj Pj lOHgO — кристаллическая сода. [c.178]

    Для выделения бария используется главным образом трудная растворимость его сульфата и хромата (0,29 мг BaSOe и 0,46 мг ВаСг04 в 100 мл воды при 30°), осаждение которых можно сделать более полным, добавляя спирт или ацетон. Для осаждения хромата необходима почти нейтральная среда, а сульфат можно успешно осадить из слабокислого раствора в присутствии избытка ионов SOl . Выделение бария в виде сульфата неудобно, так как для растворения бария осадок надо сплавить с карбонатом натрия и сплав выщелочить водой, чтобы получить карбонат бария, который затем промывают и растворяют в кислоте. Свинец будет осаждаться или соосаждаться с сульфатом и хроматом бария, а стронций — с сульфатом ария. [c.150]

    Очень малая растворимость фосфата циркония ZrO(H2POi)i в разбавленной (1 1) соляной или серной кислоте дает возможность осадить небольшие количества циркония и отделить от большинства металлов . В присутствии титана необходимо прибавить перекись водорода, чтобы предупредить его осаждение. Для отделения циркония от фосфата осадок можно сплавить в содой и сплав выщелочить водой. [c.525]

    Ход анализа. В случае силиката навеску разлагают смесью фтористоводородной и серной кислот. В случае карбоната или другого растворимого в кислоте минерала его растворяют в соляной или азотной кислоте. Однако перед добавлением десятикратного избытка разбавленной серной кислоты и затем четырех объемов спирта раствор должен быть нейтральным или только едва кислым. Смесь помешивают и оставляют стоять на ночь. Затем ее фильтруют через двойной фильтр (белая лента) и промывают 75-процентным спиртом. Фильтр озоляют в платиновом тигле и прокаливают до темнокрасного каления. Затем сульфаты сплавляют с достаточным количеством соды (ч. д. а.) для превращения их в карбонаты, сплав выщелачивают водой, фильтруют через плотный фильтр и промывают разбавленным раствором соды до освобождения от следов сульфата. Осадок на фильтре растворяют в разбавленной азотной кислоте, фильтруют в стакан емкостью 100 мл и хорошо промывают. Раствор выпаривают на песчаной бане досуха. Кальций удаляют азотной кислотой по методу Роусона (см. стр. 65—66). Оставшиеся в тигле со стеклянным пористым дном нитраты бария и стронция промывают 10 раз специальной азотной [c.154]

    Одной из неполадок, связанных с наличием в системе влаги, является замерзание нерастворенвой воды при дросселировании рабочего тела в регулирующем вентиле. Образовавшиеся частицы льда забивают проходное сечение дроссельных устройств и нарушают нормальную работу установки. Присутствие воды в рабочих телах способствует корразии металлов. Так, водоаммиачный раствор вызывает коррозию цинка, меди и ее сплавов (за исключением фосфористой бронзы) хлористый метил—коррозию цинка, магния и алюминия, хладон-12 — коррозию латуни и сплавов магния, хладон-22 — коррозию сплавов магния. По этим причинам предъявляют высокие требования к содержанию влаги в рабочем теле с ограниченной растворимостью воды, особенно для установок, работающих при низкиХ температурах. [c.126]

    В отсутствии влаги чистый металл химически стоек, не реагирует с кислородом, серой, галогенами, однако в высокодисперсном состоянии пирофорен. Техническое железо и его спла вы корродируют в атмосфере паров воды, оксида углерода (IV) и кислорода с образованием пористого слоя гидратированного оксида железа (II) ГеО пНаО. Не взаимодействует с щелочами. С углёродом при высоких температурах образует растворимый в металле карбид железа Feg (цементит) с содержанием угле-родаб,67% и температурой плавления 1550°С,атакже два типа твердых растворов. Железо так же образует многочисленные сплавы с другими металлами. [c.39]

    Действие серы направлено в первую очередь против серебра и меди, отличающихся очень сильным сродством к сере, на что указывает, между прочим, ничтожная растворимость Ag2S и СиЗ л воде, составляющая всего 1,6-10 и 8,5-10 соответственно. Поэтому особенно интенсивно корродируют серебро в сплаве Сс1 — Ag и медная матрица сплава РЬ—Си. [c.318]

    ЛИТИЯ СОЕДИНЕНИЯ. При непосредственном взаимодействии лнтия с галогенидами образуются солн галогеноводородных кислот. Фторид лития LiF — бесцветные кристаллы, малорастворимые в воде, нерастворимые в органических растворителях применяется в качестве компонента многих флюсов при выплавке металлов, в производстве специального кислотоупорного и проницаемого для УФ-лучей стекла. Хлорид лития Lid — бесцветные кристаллы, хорсшо растворяются в воде и в органически.х растворителях применяется для получения металлического лития электролизом, хорошо растворяет аммиак, используемый для кондиционирования воздуха, изготовления сухих батарей, легких сплавов. Бромид лития LiBr — бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в воде применяется для кондиционирования воздуха, производства фотореагентов, в медицине (лечит по,дагру). Иодид лития Lil — бесцветные кристаллы, хорошо растворяются в воде и в органических растворителях вместе с Hg 2 применяется для изготовления так называемых тяжелых жидкостей для разделения минералов, а также в медицине и в производстве фото- [c.149]

    Кристаллизуется в виде шестиугольных базальных пластинок с совершенной спайностью по базису rtg= 1,587, Пт= 1,566, Пр= 1,566 ( + )2 V=0° цвет белый с перламутровым блеском. ДТА (—) 250— 300°С (частичная дегидратация и образование бемита) (—) 500— 550 (полная дегидратация бемита) ( + ) 800°С (переход Y-AI2O3 в а-АЬОз). Плотность 2,40 г/см . Твердость 2,5—3,5. Растворимость в воде 0,00104 г/л (18°С). Может быть получен при гидролизе щелочных растворов алюминатов или при пропускании через них СО2, а также при выщелачивании сплава СаО + АЬОз при температуре выше 50°С. [c.183]

    Плутоний (Ри) — серебристо-белый металл, известный в виде нескольких аллотропических модификаций. Образует сплавы со многими металлами и большое число интерметаллических соединений. Дает ряд химических соединений, в которых он находится в различных валентных состояниях (-НЗ, +4, +5, +6). Например, нитраты плутония Ри(МОз)4 и Pu02(N0a)2 — соли, хорошо растворимые в воде. [c.428]

    Различия в растворимости сульфидов лежат в основе их определения в качественном анализе. Нерастворимые в воде сульфиды имеют разнообразную яркую окраску ( dS — желтый, ЗЬгЗз — оранжевый, PbS — черный и т. д.), что объясняет их широкое использование в качестве пигментов при производстве красок. Сплавы, полученные в результате прокаливания сульфидов щелочно-земельных металлов с добавками флюса (плавиковый шпат, бура) и следами солей тяжелых металлов, применяют для изготовления светящихся красок. В кожевенной промышленности сульфиды натрия, кальция, бария нужны для обезволашивания шкур, а в медицине ванны с раствором сульфида калия применяют для лечения кожных заболеваний. [c.243]

    Большинство важнейших производных элементов подгруппы марганца растворимо в воде. Элементы подгруппы марганца не взаимодействуют с водородом. Специфическими производными элементов подгруппы марганца являются карбонилы [М(С0)5]г-Марганец является важной добавкой ко многим специальным маркам сталей и сплавов. Рений — важная добавка к иридию сплавы рення с иридием используются как заменители платины [c.539]

    Большинстзо солей метакремниевой кислоты не растворимо в воде. Силикаты натрия и калия растворимы в воде (растворимое стекло). Водные растворы силикатов щелочак металлов сильно гидролизованы и имеют pH > 12. Сили-став стекла - это аморфный прозрачный сплав, образующийся гмесей карбонатов с многими силикатами или с SiO,. Напри-екло получают при сплавлении белого песка (SiO,) с содой (Ка,СОз) и мелом (или известняком (СаСОз)) t [c.65]

    Хотя металлический мышьяк не ядовит, многие его соединения (летучие или растворимые в воде) чрезвычайно токсичны. Образование таких соединений возможно в процессе синтеза арсенидов (при наличии кислорода образуется АзаОд), при травлении и механической обработке сплавов (за счет гидролиза, например, возможно образование АзНд) и т. п. При взрыве ампулы в процессе синтеза арсенида необходимо экстренно проветрить помещение, а затем провести влажную уборку 10%-ным раствором ааС0з и водой (в резиновых перчатках) для удаления следов АваОз, осевшей на оборудовании. [c.5]

    Установлено, что поверхность даже чистого (без примесей) металла не является вполне однородной. Она состоит из кристаллов различной величины, причем более мелкие кристаллы обладают несколько повышенной растворимостью, чем более крупные. Неоднородность еще более увеличивается в том случае, если металл содержит какие-либо примеси, включения. Например, технические сплавы железа всегда имеют включения карбида железа РезС. При контакте металлических поверхностей с электропроводящей средой (например, морской водой, атмосферной влагой, содержащей растворенные газы, почвенной водой), вследствие различия потенциалов отдельных участков возникает множество короткозамкнутых микроскопически малых гальванических элементов. Роль анодов при этом играют зерна самого металла загрязнения и примеси становятся катодами. [c.326]


Смотреть страницы где упоминается термин сплавы растворимость в воде: [c.25]    [c.289]    [c.129]    [c.172]    [c.208]    [c.27]    [c.194]    [c.296]    [c.269]    [c.132]    [c.307]    [c.687]   
Коррозия металлов Книга 1,2 (1952) -- [ c.1181 , c.1182 ]

Коррозия металлов Книга 2 (1952) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Растворимость в воде



© 2024 chem21.info Реклама на сайте