Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворители водные

    При действии на черного цвета окисел А минеральной концентрированной кислотой выделяется газ Б с резким запахом и характерной окраской. Если пропускать этот газ в бесцветный раствор вещества В, то раствор буреет. А при добавлении к этому раствору органического растворителя водный слой обесцвечивается. Что представляют собой неизвестные вещества Л и Б Напишите соответствующие уравнения протекающих реакций. [c.53]


    Предлагается изучить комплексообразование в системе u — этилендиамин, применяя в качестве растворителя водно-органическую смесь, состав которой указывает преподаватель, например смесь, содержащую 95% воды и 5% изопропилового спирта. Работу выполняют аналогично заданию 3 эксперимента 7.8, в кювету сравнения наливают водно-органический растворитель. [c.126]

    Для анализа полициклических ароматических углеводородов успешно применяют флуоресцентные датчики, высокая чувствительность и селективность которых определяется сильной естественной флуоресценцией этих веществ. В результате чувствительность по 3,4-бензпирену составляет 4-10 г в пробе [15]. Этим методом анализируют растворы, полученные при поглощении ароматических углеводородов из газа, а также экстракты сточных вод. Время выхода веществ при использовании в качестве растворителя водного раствора ацетонитрила (при 60 °С и 5,5 МПа) составляет в мин антрацен — 4,8, пирен— 5,9, хризен — 7,3, [c.324]

    При регенерации таких растворителей из водных растворов и отгоне воды из них следует иметь в виду, что при ректификации растворителя, в котором растворено небольшое количество воды, низкокипящим компонентом является азеотропная смесь, а высококипящим— растворитель при ректификации воды с небольшим количеством растворителя (водного слоя) низкокипящим компонентом при атмосферном давлении является та же азеотропная смесь, а высококипящим — вода. [c.108]

    Г ипан — гидролизованный полиакрилонитрил — реагент, получаемый методом статической полимеризации нитрила акриловой кислоты в среде растворителя водного конденсата с последующим гидролизом едким натром. Химическая формула полимера [c.110]

    Соотношение сырье растворитель водный раствор [c.230]

    При выражении содержания растворенного газа в разбавленных растворах в чистой воде количество газа относят к определенной массе чистой воды (молю, килограмму, грамму и т.п.). В растворах электролита растворитель газа — нечистая вода. Для того, чтобы сохранить смысл упомянутых способов выражения содержания растворенного газа в водных растворах электролитов, желательно относить количество газа не к массе растворителя (водного раствора электролита), а к массе чистой воды, содержащейся в растворе электролита. Такие величины отмечены звездочкой (N, т и 6 ). [c.100]


    Объемное соотношение растворитель водный раствор НСЮ [c.59]

    Две формы платинового комплекса одинакового химического состава отличаются друг от друга по окраске и по растворимости в ряде растворителей. Водные растворы обеих форм не обладают электропроводностью. Исходя из этих (весьма скудных) данных, укажите, о каком типе изомерии, вероятнее всего, идет речь в данном случае и какие типы изомерии совершенно исключаются. [c.404]

    Благодаря такой постановке вопроса в курсе электрохимии растворов отводится значительно больше, чем обычно, места изучению свойств неводных растворов электролитов, что представляет большой интерес, так как в современной промышленности для осуществления новых технологических процессов используются все новые и новые неводные растворители. Водные растворы в данном курсе рассматриваются как частный случай растворов вообще. [c.6]

    Метод получения хроматограмм на гидрофобной бумаге, применяющийся для анализа водонерастворимых веществ, получил название метода обращенных фаз . В этом случае неподвижной фазой служит неполярный растворитель (углеводород), а подвижной — полярный растворитель (водные растворы спиртов, органических кислот и т. п.). [c.121]

    Нативный раствор после извлечения из него антибиотика обрабатывают адсорбентами костяным углем, кизельгуром, бентонитом или синтетическими ионитами. Затем витамин В12 элюируют из адсорбента различными растворителями водным пиридином, а-пиколином, водным раствором цианида натрия или ацетона с добавлением разбавленной соляной кислоты и др. [c.681]

    Хлористый натрий применяют в качестве электролита при крашении прямыми, кислотными и сернистыми красителями и в качестве растворителя (водный раствор его) при выведении белковых пятен. [c.122]

    Химические методы обработки поверхности включаю обезжиривание, травление, а гакже применение модификаторов ржавчины. Обезжириванием называют процесс растворения или эмульгирования жира и масел с помощью химически активных веществ. Осуществляется промывкой деталей в щелочных растворах, органических растворителях, водных моющих средствах [ 7 ]. а в неко-горых случаях электрическим травлением в гагшванических ваннах. [c.91]

    Предпринималось немало попыток подбирать такие составы различных обезвреживающих веществ, которые бы быстро проникали в кожу, как бы догоняли там ядовитое вещество п обезвреживали его. С этой целью были предложены растворы их в органических растворителях (водно-спиртовые растворы хлорамина и др.)- Их нельзя признать удовлетворительными, хотя сам подход и представляется правильным. Здесь много трудностей связано с тем, что органические растворители часто могут быть проводником ядовитого вещества. [c.163]

    Белый растворимый стрептоцид — Kpii Taj[vTH4 K ii порошок, легко растворим в воде, не растворим в органических растворителях. Водные растворы станки и выдерживают стерилизашио ири КХТ. При кипячении раствора препарата с соляной кислотой он разлагается с выделением сернистого газа  [c.266]

    Взаимодействия типа ион—постоянный диполь. Способность ионов и постоянных диполей взаимодействовать друг с другом частично объясняет природу химической связи во многих координационных соединениях, а также взаимодействия в наиболее распространенных растворах, содержащих полярный растворитель. Водные растворы ионных частиц, например хлорид натрия, содержат удерживаемые ион-дипольными взаимодействиями комплексы [c.140]

    Реактивы для разбрызгивания целесообразно растворять не в воде, а в органических растворителях. Водные растворы часто придают хроматограмме рябой вид, что затрудняет обнаружение веществ, присутствующих в виде следов. Это иногда удается уст-ранить добавлением к водному раствору реактива нескольких процентов летучего растворителя. Правильное обрызгивание бумаги требует навыка. Бумага должна намокнуть равномерно с обеих сторон и стать прозрачной. Раствор реактива не должен образовывать на бумаге луж , так как при этом размываются контуры пятен. [c.463]

    Желатин — бесцветные или слегка желтоватые листочки без запаха и вкуса. Разбухает в холодной воде, поглощая ее в 5—10 раз больше своей массы р= 1,34-1,4. Растворим в горячей воде, по охлаждении образуется студень. Растворим в уксусной кислоте, на холоду в растворах щелочей при нагревании щелочные растворы быстро разлагаются. Нерастворим в несмешивающихся с водой органических растворителях. Водные растворы имеют слабокислую реакцию. Растворы мало устойчивы, лучше пользоваться свежеприготовленными растворами. [c.155]

    Лимонная кислота — бесцветные прозрачные ромбические кристаллы или белый порошок приятного кислого вкуса. р= 1,542 (безводной). Трехосновная органическая оксикис- лота. Кристаллогидрат плавится при 70—75°С, безводная при 153°С при нагревании до 100°С теряет кристаллиза- ционную воду, выше 175°С переходит в аконитовую кис-, лоту. В сухом помещении выветривается при 30 °С. Очень хорошо растворяется в воде (133 г при 20°С и 200 г при, 100 °С в 100 мл) и в этаноле. Плохо растворяется в органических растворителях. Водные растворы легко плесневеют. [c.168]


    Растворитель — водный этанол Содержание Н2О в %% (по объему) [c.211]

    Процесс Органический растворитель Водный растворитель Исходный облученный материал Высалива- тель [c.234]

    Бром можно генерировать в различных растворителях, водных и неводных, и при различных значениях pH. Ниже, в разделе Экспериментальные методы , описываются несколько из таких растворителей, используя которые можно анализировать различные вещества. [c.61]

    Раствор в кубе абсорбера И содержит ацетилен и его гомологи, а акже значительное количество близкого к ним по растворимости диоксида углерода с примесью других газов. Он проходит дроссе.тьный вентиль 13 и поступает в десорбер 14 первой ступени. За счет снижения давления до 0,15 МПа и нагревания куба до 40 "С из раствора десорбируются ацетилен и менее растворимые газы. Ацетилен при своем движении вверх вытесняет из раствора диоксид углерода, который вместе с другими газами it частью ацетилена выходит с верха десорбера, предварительно отмываясь от растворителя водным конденсатом. Эти газы возвращают на компримирование. Концентрированный ацетилен выводят 13 средней части десорбера 14 промывают в скруббере 15 водой I через огнепреградитель 16 выводят с установки. [c.85]

    Экстрагент Объемное соотношение растворитель водный раствор НСЮ Содержание в исходном растворе, моль/л Содержание в экстракте, моль / л Содержание в рафинате, моль/л Степень извле- чения НСЮ, % [c.60]

    Осушка растворителя. Водный раствор МП из емкости Е-0 (II) задирается насосом Н-9 (40) и подается в середину осушительной колонны К-9 (9). Расход регулируется по заданию в зависимости от уровня в емкости. В нижнхш часть колонны К-9 поступают пары МП с верха первой испарительной колонны экстрактного раствора К-5. В колонне происходит смешение паров с жидкостью и ректификация (тешго-массообменный процесс). На верхнш тарелку подается орошение насосом Н-14 (41) из емкости Е-4 (12). С верха колонны пары отводятся КВО-1,2 в емкость Е-4. В схеме предусмотрен дополнительный ввод тепла вниз К-9 циркулирующим потоком Ш. С низа колонны К-9 сухой растворитель поступает на прием насоса Н-5 (42), от которого один поток направляется через теплообменник Т-8г (22Х АВО-3,4 в емкость Е-3, а другой поток через теплообменник Т-12 (24) в нижнюю часть К-9. Балансовое количество водяных паров с верха К-9 направляется вниз абсорбера К-7. Расход регулируется по заданию в зависимости от уровня в Е-4. [c.7]

    Для экстракции ароматических углеводородов из платформатов предложен ряд растворителей водный раствор этиленгликолей, Л -ме-тилпирролидон и др. [c.330]

    Растворим в горячей воде (по охлаждении образуется студень), в уксусной кислоте, на холоду — в щелочах. При нагревании щелочные растворы быстро разлагаются. Нерастворим в несмеши-вающихся с водой органических растворителях. Водные растворы имеют слабокислую реакцию. [c.91]

    Для улучтения транспортирования Неозопа Д и непрерывного его дозирования цслесообра.зно применять гранулированный продукт. Хороший способ гранулирования разработан в Японии фирма УокЛопп) [21, 22]. Гранулированный Неозон Д получают, медленно добавляя его расплав к водному раствору гидрофильного высокомолекулярного соединения или к смешанному растворителю (водно-спиртовой раствор с добавками алифатического кетона и диэтилового эфира). Смесь диспергируют и гранулируют до частиц диаметром 0,1- 5 мм. Технология получения гранулированного Неозона Д разработана также в СССР. [c.39]

    Моноэтиловый эфир аминометилфосфиновой кислоты — бесцветное кристаллическое вещество с т. пл. 240°, хорошо растворимое в. воде и в горячем спирте не растворяется в бензоле, эфире и др. органических растворителях. Водный раствор имеет нейтральную реакцию на лакмус. [c.14]

    При использовании насыщенного КЭ в водных растворах почти не возникает трудностей. При измерениях в неводных растворителях водный насыщенный КЭ соединяют с неводным растворителем с помощью какого-либо устройства, предотвращающего за рязнение растворителя, или готовят электрод, аналогичный насыщенному КЭ, но в неводном растворителе. [c.196]

    Состав природных соединений экстракта был изучен путем селективного разделения его веществ и последующей идентификации. Для этого экстракт был фракциопировап по методу избирательного извлечения группы веществ органическими растворителями. Водный раствор экстракта последовательно обрабатывали хлороформом, диэтиловым эфиром, этилацетатом и п-бутаполом. Полученные извлечения упаривали досуха, сушили до постоянной массы, взвешивали. Высушенные остатки фракций изучали на присутствие различных соединений с помощью диагностических реактивов, тонкослойной хроматографии (ТСХ), а также УФ- и ИК-спектороскопии. [c.53]

    Здесь kQ per-Bu — константа скорости реакции первого порядка сольволиза грег-бутилхлорида при 25 °С в стандартном растворителе— водном этаноле (80% этанола по объему Y=0) дгрег-Bu i константа скорости той же реакции в изучаемом растворителе. Внимание авторов привлекала именно эта реакция, поскольку считается, что она протекает только по механизму SnI, причем ее скорость определяет стадия ионизации связи С—С1. Выбрав стандартную реакцию и стандартный растворитель, можно записать соответствующую зависимость в форме уже известной нам линейной зависимости между энергиями Гиббса  [c.504]

    Здесь параметры d и 2 описывают нуклеофильность и элект-рофильность растворителя соответственно, а i и С2 — степень чувствительности соединения к этим свойствам растворителя. Как и в рассмотренных выше уравнениях, Aq —это константа скорости реакции в стандартном растворителе — водном этаноле (80% этанола по объему). Уравнение Свэна имеет статистический характер, поскольку в отличие от двухпараметрического уравнения (7.15) (т и I) здесь имеются 4 переменных. С помощью определенных стандартных систем рассчитано множество значений параметров d, 2. i, С2, удовлетворяющих большому числу экспериментально найденных констант скорости реакций [45]. Несмотря на то что с помощью уравнения Свэна были получены удовлетворительные результаты для большого числа растворителей и субстратов, оно неоднократно подвергалось критике за отсутствие связи- между входящими в его состав параметрами и конкретными физико-химическими свойствами компонентов системы [42, 46]. В частности, параметры субстрата С и не отражают механизма реакций например, грег-бутилхлориду приписан больший параметр с, чем бром-метану, откуда следует, что бромметан (подвергающийся сольволизу по механизму Sn2) должен быть менее чувствительным к нуклеофильности растворителя, чем грег-бутилхлорид (соль-волизирующийся по механизму SnI). [c.511]

    Свойства. Ярко-желтое кристаллическое соединение, растворимое в сильнополярных органических растворителях водные растворы обладают электропроводностью. Соединение устойчиво на воздухе и не разрушается даже концентрированными кислотами (НЫОз, H2SO4). ИК (нуйол) 830 (оч. с.) [v(PFe)] см-. ЯМР- Н (DjO, ТМСв еши, 25 °С) S 5,90 (синглет, С5Н5). [c.1962]

    Относительная влажность может существенно влиять и на процессы жидко-жидкостного распределения, если вода является неподвижной фазой. Однако предсказать характер изменения Ш трудно. Обычно разделение неорганических ионов на силикагеле [88] при использовании в качестве растворителей водных растворов органических кислот или смеси ацетона и 1н НСЮ4 (95 5) сопровождается снижением значений Кг при увеличении влажности. Влага, содержащаяся в воздухе, влияет также на результаты хроматографического разделения на бумаге (см., например, рис. 43 в публикации [4]). [c.349]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворители водные: [c.15]    [c.80]    [c.70]    [c.433]    [c.51]    [c.386]    [c.135]    [c.15]    [c.27]    [c.80]    [c.7]    [c.270]    [c.129]    [c.105]   
Основы современного электрохимического анализа (2003) -- [ c.98 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Влияние состава водно-органических растворителей на полярографическое поведение органических соединений

Водные растворы солей, оснований и кислот как растворители для полимеров

Воробьев, АЛ. Шапиро, Исследование влияния растворителя на реакционную способность системы окись пропилена-галоидные соли. 3. Кинетика реакций окиси пропилена (ОП) с галоидными солями в водно-спиртовых средах

Вязкость водно-органических растворителей

Глава Состояние электролитов II в водных растворах Роль растворителя

Изучение влияния температуры на электрическую проводимость и вязкость растворов электролитов в воде и водно-органических растворителях

Интегральная теплота растворения иодистого натрия в водно-диоксановом растворителе при

Иодирование металлов и неметаллов иодом в водных и органических растворителях

Ионный обмен в водных, неводных и смешанных растворителях

Карельсон, Влияние неэлектролитов, на электропроводность водных растворов сильных электролитов.II Электропроводность сильных электролитов в бинарных растворителях вода-органический неэлектролит

Кислотно-основное титрование в водных растворителях

Классификация не водных растворителей по их протонно-донорно-акцепторным свойствам

Колонка уравновешивание с водной и органической фазами системы растворителей

Майрановский Влияние состава водно-органических растворителей на полярографическое поведение органических соединений

Озерова Л. Е., Швыркова Н. С., Богданов М. И. Растворимость ненасыщенных углеводородов в водно-органическом растворителе на основе моноэтаноламина

Определение содержания селективных растворителей в водных стоках

Оптимизация систем отгонки растворителя при водной дегазации

Основные схемы процессов регенерации растворителей из водных растворов

Особенности работы с водными растворителями

Палладиевый электрод в водно-спиртовых растворителя

Поведение электродов в смешанных водно-неводных растворителях

Приготовление водных растворов кислот приблизительной концентрации. Приготовление безводного раствора хлорной кислоты. Приготовление растворов щелочей. Приготовление водного раствора аммиака. Приготовление рабочих растворов точной концентрации Приготовление безводных чистых органических растворителей

Растворение целлюлозы в водных кислотных растворителях

Растворители водно-органические

Растворители водно-органические смеси

Растворители водно-органические, влияние

Растворители водно-спиртовые

Растворители для экстракции из водных растворов

Растворители органические водные растворы

Реакции в бинарных водно-органических растворителях

Роль природы растворителей и состава водно-органических смесей

С и н ё в, Г.К. Семенова, Изучение кинетики образования триарилкарбинолов в смешанных водно-органических растворителях

Свойства водных растворов и важнейших органических растворителей

Сорбционное разделение карбоновых кислот с использованием водных и неводных органических растворителей

Стандарты в водно-спиртовых растворителях

Термодинамические характеристики растворов электролитов в смешанных водно-неводных растворителях

Тимофеев В. С., Аль-Карадаги М. Б., Пономарев В. Н. Регенерация растворителей из их водных смесей

Физико-химические свойства водно-органических растворителей при низких температурах

Хлорная в водных растворителях

Экстрагирование водных растворов органическими растворителями



© 2025 chem21.info Реклама на сайте