Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Определение алюминия химическими

    Крекинг-процесс предъявляет строгие требования к свойствам катализатора. Катализатор должен обеспечить не только требуемые выходы продуктов, но также и удовлетворительное качество их. Он должен противостоять действию высокой температуры при регенерации, а также обладать достаточной устойчивостью к истиранию как в процессе крекинга, так и при регенерации. Катализатор, кроме того, должен обладать определенным сочетанием химических и физических свойств. Эти требования ограничивают выбор материала, который может быть использован в качестве катализатора крекинга. Из большого числа исследованных катализаторов лишь немногие имеют требуемые свойства и, кроме того, недороги в производстве. С точки зрения сырья, используемого для приготовления катализаторов, последние делятся на два класса естественные и синтетические. В качестве естественных катализаторов могут быть использованы природные бентонитовые глины [11, 12] типа монтмориллонита и другие природные алюмосиликаты, такие как каолин и галлуазит. Синтетические катализаторы могут быть приготовлены из окиси кремния в комбинации с окисями алюминия, циркония или магния. Химия производства катализаторов обоих типов очень сложна и здесь обсуждаться не будет. Большинство катализаторов каталитического крекинга различаются по их активности и стабильности и при сравнимой активности обеспечивают лишь незначительные различия в распределении и качестве продуктов крекинга. В табл. И приводится сравнение действия катализаторов синтетического алюмосиликатного шарикового, двух типов природных глинистых и синтетического катализатора из окисей магния и кремния. [c.154]


    За последние 10—15 лет в аналитической химии алюминия достигнуты большие успехи. Наиболее существенным достижением явилось использование для определения алюминия нового метода объемного анализа — комплексометрии. Для фотометрического определения алюминия предложены новые высокочувствительные органические реагенты, разработаны разнообразные методы отделения алюминия от мешающих элементов. Число всех опубликованных работ по определению алюминия в настоящее время составляет несколько тысяч. В то же время имеется только одна работа, систематизировавшая все достигнутое в аналитической химии алюминия. Это — монография Фишера и других, составляющая часть многотомного издания Фрезениуса и Яндера [733]. Эта монография, вышедшая в 1942 г., к сожалению, в значительной степени устарела. Монографии Р. Пршибила Комплексоны в химическом анализе [347] и Е. Сендэла Колориметрические методы определения следов металлов [360] содержат описание комплексометрических и фотометрических методов определения алюминия, но в них не попали многие очень важные методы, опубликованные за последние 8—10 лет. [c.5]

    Спектрофотометрическое определение алюминия Определение функциональных групп в полимерах химическими методами Определение гидроксильных (гидроксидных) групп. ... Определение гидроксильных групп ацетилированием Определение гидроксильных групп методом газовой хроматогра [c.4]

    Используя опубликованную литературу и свой опыт работы, мы поставили целью систематизировать все известные методы определения алюминия. В монографии рассматриваются химические, физико-химические и физические методы определения алюминия. Наибольшее внимание уделено методам, позволяющим определять [c.5]

    В общем количественном химическом анализе глины или бо1 сита определяют общее содержание двуокиси кремния, окислов алюминия и железа, связанной воды и др. На основании такого анализа можно дать характеристику химического состава материала. Однако для более подробной оценки данной глины или боксита важно знать, наиример, какая часть двуокиси кремния входит в состав силикатов и какая часть находится в свободном виде, т. е. в виде кварца. Применяя определенные методы химической обработки глины или боксита, мо кно постепенно переводить в раствор отдельные соединения и, таким образом, выполнить фазовый анализ. [c.13]

    Раствор аммиака постепенно разъедает химическую посуду и загрязняется извлеченными из нее веществами, растворимыми и нерастворимыми. Если раствор аммиака время от времени приходит в соприкосновение с воздухом, то он загрязняется также карбонатом аммония. Применение такого загрязненного реактива в анализе например при определении алюминия, приводит к ошибке, даже если вводить поправку на холостой опыт, проведенный с одними реактивами (см. гл. Алюминий , стр. Й68). Если раствор аммиака содержит карбонат аммония, а в анализируемом растворе, к роме алюминия, присутствуют такие элементы, как кальций или магний, положение еще ухудшается, так как в холостом опыте с одними реактивами карбонат аммония улетучивается и не оказывает влияния, а при введении его в анализируемый раствор он вызывает соосаждение щелочноземельных металлов. Растворы аммиака следует поэтому периодически, через короткие промежутки времени перегонять, предварительно взбалтывая их с гашеной известью для разложения карбоната аммония. [c.59]


    Прямой химический метод определения алюминия в титане и его сплавах пока не разработан. Методика анализа зависит от способа отделения титана либо его осаждают в виде гидроокиси титана из щелочных растворов , либо в виде купфероната титана из кислых растворов . Методы разделения, включающие осаждение основного металла, не всегда приемлемы, поскольку другие ионы соосаждаются или сорбируются осадком. Однако в рекомендуемых авторами методах потери алюминия незначительны в том интервале концентраций, для которого эти методы разработаны. [c.17]

    Физические методы борьбы с цветением заключаются в искусственном замутнении, воды глиной, аэрации, применении всасывающих устройств для удаления водорослей. Для выделения водорослей в системах технического водоснабжения, в небольших водоемах и резервуарах возможно применение коагуляции сульфатом алюминия. Химические методы борьбы с цветением заключаются в обработке водоемов пестицидами, сульфатом меди. Токсичность этих соединений для других водных организмов ограничивает использование их в широких масштабах. Перспективным методом борьбы с цветением водоемов является биологический, основанный на использовании микроорганизмов-антагонистов водорослей. Выделено 25 антагонистов синезеленых водорослей. В днепровских водохранилищах выделены микроорганизмы (альгофаги), лизнрующие сине-зеленые водоросли в течение 2—6 сут. Определенную роль играет прогнозирование времени и интенсивности цветения. [c.251]

    ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЦ.ТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АЛЮМИНИЯ [c.29]

    Вольфрам и молибден. Общие требования к методам химического и спектрального анализа Ниобий. Спектральный метод определения вольфрама и молибдена Ниобий. Спектральный метод определения тантала Тантал и его окись. Спектральный метод определения алюминия, ванадия, железа, кальция, кремния, магния марганца, меди, никеля, ниобия, олова, титана, хрома и циркония [c.821]

    В заключение этого раздела следует добавить, что в результате прокаливания катализатора СГК-1 при 750° дезактивируются не все его центры, а только большая часть их (см. рис. 1, 1). Это указывает на некоторую полидисперсность частиц окиси алюминия, которая возникает даже в том случае, когда приняты необходимые меры против роста частиц. Процессы роста (собирания) частиц в момент приготовления катализаторов и, наоборот, разукрупнения частиц при прокаливании создают неоднородность активных центров катализаторов крекинга. Однако полидисперсность окислов можно в известной мере ограничить. Эта задача разрешима с помощью определенных коллоидно-химических приемов в синтезе катализаторов крекинга. [c.381]

    Ферросиликоцирконий. Методы определения циркония Ферросиликоцирконий. Методы определения фосфора Ферросиликоцрфконий. Метод определения кремния Ферросиликоцирконий. Метод определения меди Ферросиликоцирконий. Метод определения алюминия Ферросплавы, хром и марганец металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб для химического анализа Ферровольфрам. Технические требования и условия поставки [c.568]

    Николаев успешно применял метод для определения алюминия [47] и цинка [48] в металлургических образцах. Процедура подготовки проб к анализу состояла в растворении навески образца 1—5 мг в химически чистой кислоте и разбавлении раствора би-дистиллированной водой. Градуировка осуществлялась по чистым растворам этих элементов. Результаты определения алюминия [c.278]

    Беркович М. Т., Сирина А. М., Лагунов Н. Л. Физико-химические методы определения алюминия и железа в хромитах и шихте. Сообщ. 2. Потенциометрическое определение алюминия и железа (III) с помощью комплексона III.— В кн. Методы анализа по контролю производства основной химической промышленности. М.— Л., Химия , 1964, 32—37 (Ураль- [c.161]

    Тананаев И. В. и Левина М. М. Фторометрическое определение алюминия. Научно-исследовательские работы химических институтов и лабораторий АН СССР за [c.220]

    В монографии рассматриваются химические свойства алюмыиия, свойства важнейших соедииеиий его. имеющих эиачеиие в аналитической химии, методы обиаружеиия алюми> ния, способы отделения его от мешающих элементов, химические, физико-химические в физические методы определения алюминия. [c.267]

    Схему выделения, разделения и исследования нефтяных кислот разработал Зайферт [194], Кислые соединения экстрагирую кз нефти спиртовым раствором едкого натра. Двухступенчатой ионообменной хроматографией их разделяют на четыре фракции фенолы, кислоты и две смешанные фракции, содержащие наряду с кислотами их производные и фенолы. Чистые карбоновые кислоты восстанавливают с помощью гидрида лития -алюминия в углеводород. Продукт восстановления разделяют жидкостной хроматографией иа нейтральном оксиде алюминия на ряд фракций (рис. 45), одну из которых, содержащую моно- и биароматические соединения, разделяют на кислом оксиде алюминия. Выделе1шые при разделении фракции анализируют различными методами с целью определения их химического состава. На основании полученных результатов можно судить о химическом строении кислот, содержащихся в нефти. [c.128]


    Определению алюминия в уране посвящена также работа Отдела химической службы в Спрингфильде [971], в которой используется фракционная дистилляция с носителем в дуге постоянного тока. Носителем служит фтористый натрий, вводимый в закись-окись урана в количестве 5%. Источник света — дуга постоянного тока (12а). Аналитические линии А1 2660,4 А (в области — 2-10" —2-10 %) и А1 2575,1 А —1-10 %). Данные о точности и воспроиз- [c.367]

    Наконец, осаждаемая форма должна при прокаливании нацело превращаться в гравиметрическую форму. Состав ее должен точно соответствовать определенной химической формуле иначе невозможно провести вычисление результатов анализа. Например, осадок гидроксида железа (И1) Ге(ОН).э в результате прокаливания полностью переходит в оксид железа (1П) РегО.. . Последний и называют гравиметрической формой, и име но его взвепшвают в конце анализа. Подобно этому при определении алюминия осаждаемая форма — гидроксид алюминия А1(ОН)з — превращается после прокаливания в гравиметрическую — оксид алюминия Л120з. [c.193]

    Зизин и Иванова [155] использовали метод линейной жидкостно-адсорбционной хроматографии для определения группового химического состава нефтяных фракций. В качестве сорбента использовщхи оксид алюминия, емкость линейного участка изотермы сорбции которого была увеличена предварительной сорбцией на его поверхности воды. Элюентом служил изооктан, а детектором - интерферометр ИТР-2, одна из кювет которого была сделана, проточной. Эта система позволяла разделять нефтепродукты на насыщенные, моно- и бициклические ароматические углеводороды. Подобный метод [156] использовали и для определения группового состава продуктов газового конденсата с т. кип. 70-210 °С. Разделение проводили на модифицированной водой Al Oj с детектором по диэлектрической проницаемости. В качестве подвижной фазы использовали -гексан. [c.111]

    При химическом взаимодействии примеси с молекулой органического вещества имеет место воздействие примеси на невозбужденную молекулу. Это взаимодействие может привести к тушению люминесценции и относится к гашению первого рода. Однако взаимодействие примеси с реагентом, способным люминес-цировать, может привести и к иным эффектам кроме тушения к изменению цвета флуоресценции, к сдвигу спектра поглощения и изменению интенсивности флуоресценции (к ее уменьшению или даже увеличению) из-за изменения количества поглощенного света. В последнем случае изменение интенсивности флуоресценции раствора может и не сопровождаться изменением выхода флуоресценции. Наконец, в присутствии примесей, в результате химического их взаимодействия с нефлуоресцирующей органической молекулой может возникнуть флуоресценция. На этом явлении возникновения флуоресценции у нефлуоресцирующих веществ в результате их химических взаимодействий с катионами основано большинство аналитических реакций. Например, возникновение флуоресценции у ряда диоксиазо- и диоксиазометиновых соединений в результате образования внутрикомплексных соединений с катионами использовано для люминесцентного определения алюминия, галлия, магния, цинка и других элементов, возникновение флуоресценции флуоресцина, который при окислении переходит во флуоресцеин, использовано М. А. Константиновой-Шлезингер " для люминесцентного определения кислорода. Флуоресценцию многих других органических веществ кислород сильно гасит " . [c.32]

    Указанные свойства соединения алюминия растворимость в оде хлористой, сернокислой и азотнокислой солей, обрйзонание нерастворимой в аммиаке гидроокиси, превращение их в алюминаты, получение путем прокаливания стойкой в химическом отношении окиси алюминия, удобной для весового определения, — используются при количественном анализе для определения алюминия в различных его соединениях. [c.124]

    Помехи, влияющие на результаты анализа. Наиболее серьезные помехи при пламенно-фотометрических определениях обусловлены химическими процессами в пламени. Примером является влияние фосфата на определение кальция. Фосфаты образуют в пламени труднодиссоциируемые соединения с кальцием. Сульфаты, силикаты и алюминий также влияют па результаты определения кальция и других щелочноземельных металлов. [c.84]

    Тананаев И. В. Физико-химический анализ систем, имеющих значение в аналитической химии, [Сообщ,] 15, О фототурбиди-метрическом определении палладия, ЖАХ, 1949, 4, вып, 2, с, 67—74, 5734 Тананаев И. В. и Абилов С. Т. Прямое определение алюминия в сплавах [содержащих Ре, Сг, Т1, 51, Со, N1, гп, Мп]. ЖПХ, 942, 15, № 1-2, с. 61—70. Резюме на англ. яз. Библ, . 35 назв. 5735 [c.220]

    В результате работ Е. А. Божевольнова и сотрудников Институт занял ведущее положение в этой области. Были выполнены теоретические исследования по связи между строением органических реагентов, их комплексов с катионами и люминесцентными свойствами, а также по изысканию новых люминесцентных реактивов. Рекомендованы к выпуску промышленностью химических реактивов люминесцентные реактивы для определения алюминия, магния, таллия, галлия, цинка, кадмия, селена, сульфидной серы и других элементов. [c.29]

    К анализу различных кремнийсодержащих соединений появляется все больший интерес. В настоящей работе описан метод химико-спектрального определения микропримесей алюминия, железа, кальция, магния, марганца, меди, никеля, олова, свинца, серебра, титана и хрома в этиловом эфире ортокремневой кислоты. Л1етод основан на спектральном анализе концентратов примесей, полученных после физико-химического обогащения испытуемой пробы на коллекторе (угольном порошке). В этом химико-спектральном определении физико-химическое обогащение разделяется на два этапа  [c.73]

    Проверку методов проводили, пользуясь металлами особой чистоты либо известными точными методами анализа. В процессе разработки был применен ряд новых индикаторов синтезированный в Институте химических реактивов сульфарсазен [18. 19] для определения свинца, цинка, никеля и кадмия [19] и кальцион ИРЕА [20—23] для определения кальция, а также описанные в литературе индикаторы пирокатехиновый фиолетовый [24] для определения висмута, ксиленоловый оранжевый [25] для определения свинца и кобальта, хромазурол С [26, 10, 11] для определения алюминия, метилтимоловый синий [2, 27] для определения стронция и флуорексон [28] для определения бария и меди. В качестве индикатора при определении железа применили сульфосалициловую кислоту [29]. [c.274]

    Д а в ы д о в А. Л., Девекки В. С. Количественный флуоресцентный метод определения алюминия. Бюллетень Всесоюзного химического общества им. Менделеева № 2, 134. (1941) Зав. лаб. 10, 134 (1941). [c.537]

    Наконец, осаждлемая форма должна при прокаливании нацело превращаться в весовую форму. Например, осадок гидроокиси железа Ре(0Н)з в результате прокаливания полностью переходит в окись железа FejOj. Последнюю и называют весовой формой потому, что именно ее взвешивают в конце анализа. Подооно этому при определении алюминия осаждаемая форма А1(0Н)з превращается после прокаливания в весозую А1,0з. Состав весовой формы должен точно соответствовать определенной химической формуле, иначе невозможно произвести вычисление результатов анализа. Помимо этого, весовая форма должна не изменять своего веса на воздухе из-за поглощения паров воды и Oj или вследствие частичного разложения. Для точности определения [c.225]

    Кристаллизация и срастание. Если гидроокись способна кристаллизо.ваться, то скорость и глубица кристаллизации могут оказать существенное влияние иа формирование поверхности ксерогеля. Наиболее четко проявляется это влияние в случае медленно кристаллизующихся и склонных к фазовым превращениям гидроокисей, для которых возможно измерение скоростей всех стадий. Типичные представители этого типа — гидроокиси алюминия, железа, хрома, меди и др. Многими авторами показано, что в большинстве случаев свеже-осажденные гидроокиси этого, типа не имеют определен-, ного химического состава, содержат большие или меи.ь-шие количества сверхстехиометрической воды и продуктов неполного гидролиза. Различными методами установлено, что нестаревшие гидроокиси состоят из сравнительно крупных бесформенных агрегатов более мелких частиц. При старении свежего осадка в воде или маточном растворе наряду с изменениями химического состава (гидролизом и дегидратацией) происходит кристаллизация. При этом крупные агрегаты распадаются, [c.97]

    Еще не так давно основным потребителем органических красителей была текстильная промышленность. В настоящее время удельное значение других отраслей промышленности как потребителей синтетических органических красителей резко и неуклонно возрастает. Кроме окраски таких нетекстильных материалов, как кожа, мех, дерево и бумага, органические красители начали широко применять в полиграфии, лакокрасочной промышленности, для окраски резины, пластических масс, алюминиевой фольги, анодированного алюминия, химических волокон и т. д. Определенное значение органические красители имеют в пищевой промышленности (окраска пищевых продуктов), жировой, фотохимической промышленности, в медицине и в лабораторной практике (в качестве индикаторов). [c.103]

    Определение алюминия в виде купфероната [209]. Применен призменный спектрофотометр (200—700 ммк), лампа с А1-катодом, излучение которой модулировано частотой в ЪОгц абсорбционный сигнал, снимаемый с фотоумножителя, усиливается настроенным на частоту модуляции усилителем и записывается на бумагу горелка типа Бекмана, пламя кислородно-ацетиленовое (скорость подачи газов 4 и 2,2 л1мин соответственно). Стандартные растворы готовились растворением химически чистого металлического алюминия в соляной кислоте с последующим разбавлением до нужного объема. Затем в растворы добавлялся ацетат аммония с pH 3,5 (в качестве буферного раствора) и свежеприготовленный раствор купферона. Купферонат алюминия экстрагировался в 4-метил-2-пентанол и распылялся в пламя в указанных условиях чувствительность обнаружения алюминия по линии А1 3962 А составила 36 мкг/мл. [c.156]

    Салицилаль-о-аминофенол был предложен Хольцбехером [1] для открытия и определения алюминия. Метод основан на возникновении люминесценции под ультрафиолетовыми лучами при прибавлении раствора салицилаль-о-аминофенола к водно.му раствору соли алюминия. После дополнительного исследования этого метода во ВНИИ химических реактивов [2] были найдены оптимальные условия определения и достигнута чувствительность реакции, в 20 раз большая указанной Хольцбехером. В результате этих работ салицилаль-о-аминофенол можно считать реактивом для количественного люми- [c.31]


Смотреть страницы где упоминается термин Определение алюминия химическими: [c.170]    [c.201]    [c.31]    [c.155]    [c.253]    [c.417]    [c.219]    [c.376]    [c.399]    [c.128]    [c.38]   
Аналитическая химия алюминия (1971) -- [ c.0 ]

Аналитическая химия алюминия (1971) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Вода определение химическими методами с применением амида этилата алюминия

Определение алюминия химическими бериллиевых материалах

Определение алюминия химическими биологических материалах

Определение алюминия химическими боксите

Определение алюминия химическими глинах

Определение алюминия химическими железе

Определение алюминия химическими железной руде

Определение алюминия химическими каолине

Определение алюминия химическими карбонатных породах

Определение алюминия химическими керамических изделиях

Определение алюминия химическими клинкере

Определение алюминия химическими криолите

Определение алюминия химическими магнии н его сплавах

Определение алюминия химическими марганцевой руде

Определение алюминия химическими материалах титанового производств

Определение алюминия химическими медных сплавах

Определение алюминия химическими методами

Определение алюминия химическими не иновых концентратах

Определение алюминия химическими нефелиновых концентратах

Определение алюминия химическими никелевых сплавах

Определение алюминия химическими огнеупорах

Определение алюминия химическими олове и его сплавах

Определение алюминия химическими полипропилене

Определение алюминия химическими полиэтилене

Определение алюминия химическими почве

Определение алюминия химическими растительных материалах

Определение алюминия химическими резине

Определение алюминия химическими силикатах

Определение алюминия химическими соединениях вольфрама

Определение алюминия химическими соединениях тория

Определение алюминия химическими сталях

Определение алюминия химическими стекле

Определение алюминия химическими титане и в его сплавах

Определение алюминия химическими ферротитане

Определение алюминия химическими фосфатных породах

Определение алюминия химическими фториде алюминия

Определение алюминия химическими хромовой руде

Определение алюминия химическими цементе

Определение алюминия химическими цинковых сплавах

Определение алюминия химическими шамоте

Определение алюминия химическими шлаках

Сурьма Химическое определение кальция, алюминия, хрома, кремния и мышьяка в сурьме

Физические и химические свойства Флуориметрическое определение алюминия с использованием

Химические и физико-химические методы определения алюминия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте