Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Фтористый водород хранение

    X — от об. до т. кип. в 80%-ной фтористоводородной кислоте. И — емкости для хранения из меди или стали, покрытой медью, реакторы для производства безводного фтористого водорода из 80%-ного раствора, трубопроводы. [c.482]

    В — при 15—180°С в сухом фтористом водороде. И — резервуары для хранения, трубопроводы. [c.483]

    Благодаря тому что фтористый водород предохраняет от коррозии алю миний и его сплавы не только в жидкой, но и в паровой фазе, в азотнокислотном окислителе, ингибированном этим веществом, не образовываются осадки при длительном его хранении в таре, изготовленной из алюминиевых сплавов. [c.48]


    Полистирол применяют для изготовления бутылей, предназначенных для хранения химических веществ, разрушающих стекло, в первую очередь водных растворов фтористого водорода. Пенопласт из полистирола имеет удельный вес около 0,01, т. е. гораздо меньше удельного веса пробки его используют в качестве теплоизоляционного материала при низких температурах. При повышенной температуре полистирол размягчается и депо-лимеризуется. Это свойство можно использовать при изготовлении подставок для колб. Стеклянную круглодонную колбу нагревают в пламени приблизительно до 200° и прижимают дном к блоку из полистирольного пенопласта. Вследствие деполимеризации в пенопласте образуется углубление — оттиск дна колбы. [c.42]

    Технологическая схема производства фтора состоит из следующих стадий подготовки фтористого водорода и электролита электролиза очистки полученных при электролизе газов компримирования, хранения и транспортировки фтора. [c.265]

    Взвесь промытого твердого вещества по линии П поступает в сепаратор третьей стадии 18, такой же как описанный выше сепаратор 9. В сепараторе 18 происходит отделение твердой фазы, содержащей до 45 % Р в виде фторида кальция. Твердое вещество может быть обычными методами переработано во фтористый водород или высушено при 90—150°С для дальнейшего хранения или транспортировки в виде сухого твердого вещества (стадии переработки и сушки на схеме не показаны). [c.79]

    Безводный фтористый водород в лаборатории поступает в специальных стальных баллонах и обычно содержит примесь воды и некоторых металлов. Очистка его представляет большую сложность и ее проводят только при необходимости выполнения высокопрецизионных работ. Фтористый водород исключительно реакционноспособен, 40%-ный раствор фтористого водорода—фтористоводородную кислоту — лаборатории получают в парафиновых сосудах или в свинцовых баллонах. Стеклянная тара для хранения этой кислоты, а также всех ее солей непригодна. Характеристика фтора и некоторых соединений его дана в табл. 9. [c.60]

    Ряд веществ (материалов, смесей) способен к самовоспламенению при соприкосновении с воздухом при обычной температуре. Такие вещества называются пирофорами. К ним относятся белый фосфор, фтористый водород, сульфиды железа, образующиеся при хранении и переработке сернистых нефтей, свежеприготовленная сажа, алюминийалкилы, применяемые в качестве составной части катализаторов в производствах органического синтеза, и Др. Пирофоры в зависимости от их свойств хранят под слоем воды, под подушкой инертного газа или в герметически закрытых сосудах, а при использовании принимают меры для предотвращения их контакта с воздухом. [c.148]


    Трехфтористый кобальт — светлокоричневый порошок, который, повидимому, имеет аморфное строение. Во влажном воздухе гидроли-зуется с образованием фтористого водорода и приобретает темнокоричневую окраску. Бурно реагирует с водой и углеводородами. При хранении в герметически закрытой металлической таре вполне устойчив и не разлагается долгое время. Плотность — 3,89 при 18°. [c.165]

    Следует иметь в виду, что при фторировании углеводородов нефти полная замена водорода на фтор весьма затруднительна, а с другой стороны, при хранении неполностью фторированного масла и еще скорее при его использовании в условиях повышенной температуры начинается медленное выделение фтористого водорода. [c.163]

    Длительное время водную плавиковую кислоту получали, поглощая фтористый водород, выходящий из реторты, водой в свинцовых охладительных и абсорбционных башнях. Поглощенную жидкость возвращали снова в цикл, перегоняли и получали кислоту различной концентрации (до 60% НР). Кислоту, содержащую менее 60% НР, транспортируют в свинцовой, резиновой или теперь в полиэтиленовой таре для перевозки кислоты, содержащей свыше 60% НР, применяют стальные контейнеры. По новейшему методу плавиковую кислоту получают путем разбавления безводного продукта до требуемой концентрации, обычно непосредственно перед отправкой потребителю. Это значительно упрощает проблему хранения, так как безводный продукт можно хранить в стальной таре. [c.29]

    Фториды таллия. Фторид таллия (I) может быть получен как непосредственным действием фтора на металл, так и растворением в плавиковой кислоте металлического таллия, либо его гидроокиси, карбоната, сульфида и т. д. Он представляет собой белые гексагональные пластинчатые кристаллы. Хорошо растворяется в воде и слабо — в спирте. При хранении на воздухе медленно разлагается с выделением фтористого водорода. [c.107]

    Фтор и водород по трубопроводам поступают в сепараторы электролита, которые необходимы, так как нормально газы захватывают небольшое количество тумана над расплавом и брызги электролита вследствие небольших взрывов в ванне и толчков давления. Затем газы поступают в стальные уравнительные резервуары, в которых выравниваются колебания давления, происходящие вследствие работы лопастных газодувок, сжимающих газы приблизительно до 0,141 кг см (избыт.). В этом месте системы и фтор, и водород содержат около 12 мол. % фтористого водорода. Большая часть фтористого водорода извлекается конденсацией в системе вымораживания при температуре —83° С. Даже при этой температуре равновесная концентрация фтористого водорода составляет около 2 мол. %. Из теплообменников фтор подается в реакторы для фторирования или в специальные устройства для хранения фтора. Водород промывается водой и либо выпускается в атмосферу, либо используется в другом процессе. [c.463]

    Свинец стоек к воздействию влажного или сухого хлора при температурах примерно до 100° С, а стойкость к сухому брому сохраняется только при более низких температурах. Довольно высока и стойкость свинца к влажной или сухой двуокиси или трехокиси серы. Пленка фторида свинца, обычно защищающая его поверхность от коррозии в плавиковой кислоте, не обеспечивает сколько-нибудь существенную защиту от воздействия фтористого водорода, и поэтому свинец не следует использовать для хранения или транспортировки этого газа. [c.121]

    Как катализатор органических реакций фтористый водород имеет некоторые недостатки в маленьких лабораториях или в тех случаях, когда нужно получить небольшое количество продукта не очень высокой степени чистоты. Он требует использования вытяжного шкафа, металлических сосудов для хранения и реакторов, [c.277]

    Стальные газгольдеры применяются для длительного или кратковременного хранения газов, не вызывающих интенсивной коррозии металла. К газам, сильно агрессивным по отношению к металлу, относятся сероводород при концентрации около 0,01 и влажности свыше 75%, фтористый водород при концентрации 0,0005—0,001 и влажности около 60—75%, окись азота при концентрации 0,001—0,005 и влажности 75%, хлористый водород при концентрации свыше 0,001 и влажности более 75%, хлор при концентрации более 0,01 и влажности 75% и ряд других газов, при хранении которых необходимо применять специальные меры антикоррозийной защиты (нержавеющие стали, обкладка пластиком и др.). Остальные газы можно хранить в стальных газгольдерах, применяя обычные способы антикоррозийной защиты. [c.221]

    Кислоту, содержащую менее 60% фтористого водорода, хранят и перевозят в свинцовой, резиновой или полиэтиленовой таре. При содержании фтористого водорода более 60% для этой цели применяют стальную тару. Б настоящее время считают более удобным получать безводный фтористый водород, который может храниться в стальной таре, а плавиковую кислоту получать путем разбавления безводного продукта до необходимой концентрации непосредственно перед использованием или перед отправкой потребителю. Этим упрощается проблема хранения. [c.20]


    На рис. 4.10 представлена технологическая схема процесса фирмы UOP, отз1и-чающаяся от схемы, изображенной на рис. 4.8, конструкцией реактора / и отстойника-смесителя 2, а также наличием узлов регенерации S, S и хранения 3 фтористого водорода. [c.128]

    Тетрафторид ксенона было предложено использовать для хранения фтора в нелетучем виде. Раствор его во фтористом водороде или кристаллы ведут себя как фторагенты. Одновременно образующийся ксенон создает в системе инертную атмосферу. Оксиды ксенона могут найти применение как бризантные (дробящие) взрывчатые вещества, так как по своему действию они близки к тринитротолуолу, но не дают нелетучих остатков. Все соединения ксенона можно применять как сильные окислители. [c.398]

    Приготовление многих катализаторов, например галогенидов алюминия, фтористого водорода, серной кислоты, фосфорной кислоты, сводится просто к проведению последовательной серии операций, необходимых для достижения высокой степени чистоты этих веществ. В подобных случаях следует руководствоваться имеющимися в литературе описаниями обычных методов приготовления химических соединений. Необходимо также принимать все меры предосторожности, чтобы предотвратить возможность загрязнения катализатора в процессе приготовления, а также при хранении готового продукта. Все реагенты, которые приходят в контакт с ката п1затором, также должны быть тщательно очищены во избежание отравления последнего. Следует иметь в виду и возможность дезактивации катализатора продуктами реакции. [c.9]

    В ГОДЫ второй мировой войны в качестве катализатора алкилирования энергично внедрялся фтористый водород [2, 12, 13]. Характерным для алкилирования изонарафинов олефинами в присутствии безводного жидкого HF является то, что с этим катализатором изонарафины алкилируются не только бутиленами и амиленами, но и пропиленом. В присутствии HF реакция протекает при комнатной температуре и, в отличие от реакции с H2SO4 в качестве катализатора, не сопровождается побочными процессами даже при небольшом повышении температуры. Фтористый водород применяется в очень больших количествах, но о.ч может регенерироваться. Обш,ие потери его в процессе составляют около 0,2%. Безводный HF не действует на сталь, и баки, изготовленные из мягкой безуглеродистой стали, внолне пригодны для его транспортировки и хранения. Однако большая летучесть фтористого водорода и высокая токсичность затрудняют широкое применение его как катализатора. [c.132]

    В отсутствие влаги фтор и фториды очень медленно реагируют или вообще не реагируют со стеклом. Плавиковая кислота (35—40% раствор НР) реагирует со стеклом весьма энергично. При хранении влажных фторидов в стеклянной посуде всегда образуется некоторое количество 51р4, в свинцовых и медных сосудах — некоторое количество водорода. Лучшими материалами считали платину и золото, так как они устойчивы по отношению к фтористому водороду, но все же с фтором при 350° С они медленно реагируют. [c.9]

    На платину фтор действует медленно. Медь и сталь можно применить в качестве материалов для изготовления баллонов, используемых для хранения этого газа фтор действует на медь и сталь, но при этом они покрываются тонкими слоями фторида меди или фторида железа, предотвраш,аю-ш,ими дальнейшую их коррозию. Впервые фтор был получен в 1886 г. французским химиком Анри Муассаном (1852—1907) при электролизе раствора фторида калия КГ в жидком фтористом водороде НГ. В последние годы были разработаны методы промышленного производства и транспортировки фтора (в стальных баках), и в настояп],ее время он находит широкое применение в химической промышленности. [c.121]

    В качестве примесей в ней содержатся кислород и фтористый водород. При работе с окисью фтора возникают почти такие же затруднения, как и при работе с элементарным фтором низкая температура кипения, токсичность, сложность хранения и перевозки. Однако по коррозионным и зажигательным свойствам окись фтора менее агрессивна, чем фтор. Другой фторид кислорода ОгГг не представляет практического интереса, так как быстро разлагается. [c.38]

    Хранение чистого изобутилена при низкой тешературе под инертным газом не требует стабилизатора, однако были рекомендованы и добавки небольших количеств безводного хлористого или фтористого водорода, сероводорода и меркаптанов [147]. Цистерны для хранения изготовляют из листовой стали, окрашенной изнутри, и снабжают их рубашкой для охлаждения, а перед заполнением мономером сушат и продувают инертншл газом. [c.79]

    Как уже было сказано, низшие а-фторалкилсульфиды также чрезвычайно неустойчивы. При хранении они выделяют фтористый водород и образуют смолистые вещества. Более стабильны фторсульфи-ды, содержащие атом галоида в -положении или фенильный радикал. Так, фторметил- -хлорэтилсульфид может храниться 5 суток, но с некоторым выделением фтористого водорода. Но при нагревании до 50-60°С он быстро разлагается с выделением фтористого водорода и образованием смолистых веществ. Наиболее устойчивыми являются хлорметиларилсульфиды. Присутствие электроотрицательных атомов в бензольном кольце в большей степени стабилизирует их [57].  [c.24]

    В результате реакций гидро-дегидрополимериза-ции под влиянием фтористого водорода гидрополимеры высокосмолистых дистиллятов превращаются в предельные соединения, стабильные при длительном хранении. Полученные гидрополимеры могут служить <ом-донентамн для высокостабиль ных и низкозамерзающих дизельных топлив, [c.231]

    В промышленности по производству жидкого горючего для аппаратов, в которых коррозия вызывается совместным действием влажных газов с примесями Na l и SO , рекомендованы монель и инконель [ ]. Вентили железнодорожных цистерн, автоклавов и баллонов для хранения и транспортировки безводного фтористого водорода и жидкого хлора делают из монеля, для жидкого брома — из сплава Ц Р ]. [c.219]

    Вода, потребляемая в первой реакции, выделяется во второй, и, таким образом, следов влаги достаточно для разложения больших количеств гексафторида. Для обрыва этой цепи реакций Гроссе ввел применение геттеров [19]. Фториды натрия или калия соединяются со всеми компонентами, участвующими в реакциях (20) и (21), с образованием KF-HF, KF 2H20, KaSiFg и т. д., и поэтому их можно применять для обрыва упомянутой последовательности реакций.. Чистый гексафторид урана не дает устойчивого продукта присоединения с фторидом калия, но при наличии еще фтористого водорода образуются стабильные тройные соединения. Однако количество гексафторида, теряющееся этим путем, соответствует лишь стехиометрическому количеству присутствующего фтористого водорода, которое в большинстве случаев невелико. Поэтому для возможности хранения гексафторида урана в стеклянном сосуде единственно необходимым условием является наличие сухого порошкообразного фторида калия или натрия в количестве, составляющем примерно 5% (вес.) гексафторида. Ввиду сильной гигроскопичности фторида калия перед употреблением его следует сплавить фторид натрия не расплывается во влажном воздухе, и поэтому он может оказаться более целесообразной добавкой, чем калиевая соль [26]. Сообщается, что чистый гексафторид даже в отсутствие геттера не [c.326]

    Для хранения комшримированного фтора пользуются стальными или никелевыми баллонами [200]. К действию безводного фтористого водорода никель устойчив, (ВОдный его разрушает, особенно при повышенных температурах [604]. Фторируюш.ая [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Фтористый водород хранение: [c.109]    [c.111]    [c.161]    [c.8]    [c.327]    [c.244]    [c.283]    [c.249]    [c.256]    [c.102]    [c.50]    [c.229]    [c.38]    [c.761]    [c.249]   
Химия органических соединений фтора (1961) -- [ c.28 , c.33 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Водород фтористый



© 2024 chem21.info Реклама на сайте