Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

шающие вещества

    Какие вещества из перечисленных ниже могут вст шать попарно в реакции Напишите уравнения реакций и укажите условия, в которых они протекают. Метанол, уксусная кислота, гидроксид натрия, метан. [c.391]

    Многие растворители — ядовитые вещества. К тому же их пары с воздухом могут давать взрывчатые смеси. Концентрация паров растворителей в воздухе рабочей зоны не должна превы шать установленных норм. Для примера в табл. 46 приведены характеристики, важные в отношении техники безопасности некоторых растворителей. [c.365]


    При переходе электронов к адсорбируемому веществу из зоны про- водимости я-полупроводника его электропроводность будет умень- шаться вследствие уменьшения числа носителей тока (или донорных уровней). Аналогичный эффект возникает и при переходе электронов от адсорбируемого вещества к р-полупроводнику,< поскольку тогда уменьшится концентрация дырок в валентной зоне (т. е. число носителей тока). [c.65]

    Переход системы из одного равновесного состояния в другое, наступающее вследствие изменения условий, называется смещением химического равновесия. Смещение равновесия в зависимости от изменения концентрации реагирующих веществ, температуры, давления (в случае газовых реакций) подчиняется принципу Ле Шатал ь е если изменить одно из условий, при котором система находится в равновесии, например температуру, давление, концентрацию, то равновесие смещается в направлении той реакции, которая противодействует произведенному изменению, т. е стремится восстановить прежние условия. [c.42]

    Обратимые реакции отличаются от необратимых тем, что получаемые в результате реакции продукты способны вновь превра-шаться в исходные вещества. Например, при реакции водорода Н2 с парами иода Ь образуется газообразный продукт — иодистый водород Н1  [c.37]

    Мышцы состоят из множества удлиненных клеток — мышечных волокон, способных сокра-шаться и расслабляться. Расслабленную мышцу можно растянуть, но благодаря своей эластичности она после растяжения способна возвратиться к исходным размерам и форме. Мышцы хорошо снабжаются кровью, которая доставляет им питательные вещества и кислород и удаляет конечные продукты метаболизма. Приток крови к мышцам регулируется таким образом, что в каждый данный момент мышца получает ее в необходимом количестве. Все мышцы имеют самостоятельную иннервацию. У позвоночных выделяют три гистологических типа мышц  [c.383]

    Если на равновесную электрохимическую систему производить внешнее воздействие (менять температуру, концентрацию, давление), то равновесие будет смещаться в сторону, определяемую этим воздействием, до тех пор, пока нарастающее в системе противодействие не станет равным внешнему действию (принцип Ле-Шате-лье или принцип подвижного равновесия). При постоянных условиях и бесконечно медленном процессе (7 0) состояние электрохимической системы в каждый данный момент времени бесконечно мало отличается от равновесного. Обратимый электрохимический процесс, кроме О, характеризуется тем, что вся совокупность элементов (веществ), в нем участвующих, проходит в точности через те же состояния, что и при прямом процессе, но в обратной последовательности. Если это второе условие не удовлетворяется, то имеет место необратимость. Необратимая электрохимическая реакция протекает до полного превращения исходных продуктов в конечные. В этом случае система проходит через последовательность состояний, которые не могут быть описаны с помощью небольшого числа общих для всей системы однородных свойств (характеристик). [c.143]


    Затем смесь нагревают на водяной бане до начала экзотермической реакции (примечание 3), после чего колбу немедленно охлаждают, вращая ее в холодной вОде. Охлаждение продолжают до тех пор, пока термометр не покажет 125° шш еще меньше. После ЭТОГО колбу ставят на кипящую водяную баню, где ее держат 3 часа затем смесь охлаждают до 50° и медленно выливают в 2,5 л теплой (примечание 4) разбавленной соляной кислоты, находящейся в большом 15-литровом сосуде. Кислоту готовят из 325 мл (около 4 мол.) Концентрированной соляной кислоты и соответственного количества воды. Смесь оставляют та 3 часа для завершения гидролиза (примечание 5), после чего для осаждения /г-диметиламинобензсфенона приливают 8 л воды. Сперва раствор делается молочно-мутным, а затем выделяются похожие на песок кристаллы светлозелепоГо цвета их отсасывают на 20-сантиметровой воронке Бюхнера. Кристаллы переносят в стакан, промывают 1,5 л воды, опять отсасывают, промывают на фильтре, отжимают досуха и с шат на воздухе. Таким путем получают 350—390 г л-диметиламинобензофенона с т. пл. 88—90°. При обработке фильтратов раствором 250 г (6,2 мол.) едкого натра выделяется еще 85—100 г вещества с т. пл. 70—80°. Этот продукт сушат на воздухе, растворяют в 300—400 мл горячего спирта, раствор упаривают и охлаждают при этом выделяется более половины вещества в хорошей кристаллической форме с т. пл. 88—90,5°. Полученный осадок присоединяют к ранее полученному продукту с той же точкой плавления. Общий выход 410— 440 г (72—77% теоретич. примечание 6). [c.197]

    Перед развариванием целого зерна его предварительно смешивают с горячей водой (75—80 С) в предразварнике при соотношении зерно вода 1 (2,5—3,5), чтобы концентрация сухих веществ в фильтрате сусла была 16—18% по сахарометру, затем крахмалистую массу нагревают до температуры 90—95° С (прн переработке дефектного дробленого зерна температура горячей воды не должна превы шать 55° С). Нагретое н набухшее зерно из предразварника вместе с водой быстро выгружают в разварник, плотно закрывают люк и пускают в разварник пар снизу, медленно открывая паровой вентиль Разварник загружают зерном так, чтобы в нем оставалось свободное пространство не менее 0,7—0,8 м по высоте. Воздух нз разварникг удаляют через циркуляционный вентиль, после чего в течение 10— 15 мии поднимают давление до величины, определенной для каждой культуры. Варку проводят с циркуляцией, повторяя ее через каждые 5—7 мин в течение 1,0—1,5 мин, полностью открывая циркуляционный вентиль и снижая давление в разварнике до 0,1 МПа. [c.94]

    К раствору 7,87 г (7,5 ммоль) трифенилфосфина в 30 мл этанола дс бавляют раствор 1,55 г (7,5 ммоль) перхлората серебра в 4 мл горячег этанола. Тотчас образуется твердое вещество, которое отфильтровывают пс еле охлаждения смеси. Сырой продукт перекристаллизовывают из ацетонит рила (растворимость 3 г/125 мл) кристаллы промывают метанолом и j шат в вакууме. Выход 7,3 г (77%). [c.1100]

    Выбор оптимального элюента или системы элюентов осуществляю- при помощи ТСХ. Вещество в выбранном растворителе должнс давать круглое пятно и иметь значения w 0,2-0,3-Количество сорбента должно примерно в 100 раз (по весу) превЫ1 шать количество разделяемой смеси веществ. [c.48]

    При протекании реакции общее число молей газообразных веществ уменьшается с 2 до 1. В соответствии с принципом Ле Шате-лье повышение давления приведет к смещению равновесия в сторону меньшего числа молей газообразных веществ (т.е. в сторону образования вещества С), следовательно, [С] увеличится. [c.134]

    Очень важной особенностью тяжелых металлов являетс ЙЖ способность вступать во взаимодействие со многими оргййй ческимн веществами с образованием довольно устойчивых комплексных соединений. Образуют они комплексные анионы (в от- дельных случаях очень устойчивые), с цианид-, роданид- и тио сульфат-ионами. Со многими органическими кислотами, особенно с оксикислотами, довольно устойчивые комплексные анионы об" разует и алюминий. Поэтому алюминий можно также отнести и тяжелым металлам, поскольку для определения его требуется иногда такая же предварительная обработка пробы, какой ее подвергают в ответственных случаях при определении тяжелых металлов. Эта обработка состоит в разрушении органических веществ окислением их сильными окислителями или выпариванием пробы и прокаливанием сухого остатка. Цианидные, роданидные и тиосульфатные комплексные соединения рекомендуется разру- шать обработкой гипохлоритом в щелочной среде. [c.96]

    Для увеличения времени работы эле.меитов катарометра необходимо работать при минимальной температуре (токе моста), допустимой для данного анализа. Чтобы получить более высокую чувствительность, следует увелич шать ток. Д10ста, прини.мая во внимание, однако, инертность, тер. п ческую и хи.мическую стабильность анализируемых веществ. [c.100]

    Оказалось целесообразным заканчивать обе стадии раздельно в аэротенках начинать и заканчивать первую стадию — абсорбцию, а вторую стадию завер-шать в специальном очистном устройстве (типа аэротенка, но меньшего размера) — в регенераторе. На рис. 54, в показана схема аэротенка с регенератором. Применение таких аэротеиков особенно целесообразно при очистке стоков, содержащих токсичные для микроорганизмов вещества при залповом сбросе угнетаются или погибают микроорганизмы, находящиеся в аэротенке, и для восстановления нормального процесса очистки используют активный ил, содержащийся в регенераторе. [c.212]


    Из уравнения (33) видно, что она будет тем больше, че меньше растворимость образующего раствор вещества Предельное пересыщение является также функцией кон станты скорости реакции присоединения простейши частиц к дозародышу чем больше К, тем меньше предель ное пересыщение. Поскольку К увеличивается с темпера турой, предельное пересыщение с ростом Т должно умень шаться. [c.18]

    Для того чтобы нагретая область расширялась путем переноса лучистой энергии, в каждую точку непрозрачной области должно приходить излучение с температурой несколько более высокой, чем местная температура вещества. В рассматриваемой задаче плотность энергии излучения может значительно превьь шать ее локальную равновесную плотность аР (в приближении лучистой теплопроводности это превышение считается бесконечно малым). В частности, на границе непрозрачной области при Т = Т( тоже должно выполняться неравенство [c.93]


Смотреть страницы где упоминается термин шающие вещества: [c.249]    [c.215]    [c.219]    [c.301]    [c.133]    [c.72]    [c.224]    [c.283]    [c.17]    [c.9]    [c.120]    [c.366]    [c.178]    [c.235]    [c.311]    [c.321]    [c.78]    [c.295]   
Эмульсии, их теория и технические применения (1950) -- [ c.231 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте