Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Другие металлы

    Очень важно, что величины произведений растворимости разных сульфидов различаются чрезвычайно сильно. Это позволяет,, надлежащим образом регулируя величину pH раствора, разделять катионы разных металлов путем осаждения их в виде сульфидов. Так, из качественного анализа известно, что сульфиды IV и V аналитических групп осаждаются сероводородом в кислой среде, так как величины их произведений растворимости очень малы (порядка 10 29 J, менее). Наоборот, осаждение катионов П1 аналитической группы (произведение растворимости порядка 10 —10" ) сероводородом или сульфидом аммония проводят в щелочной среде (при pH около 9). Аналогичные методы нередко применяются и в количественном анализе, например для отделения катионов меди, висмута, олова и других металлов от катионов железа и т. д. Регулируя кислотность раствора при осаждении сульфидов, можно количественно разделять катионы, принадлежащие к одной и той же аналитической группе. Так, в присутствии уксусной кислоты цинк можно количественно отделить от железа, в присутствии 10 н. раствора НС1 — отделить мышьяк от олова и сурьмы и т. д. [c.121]


    В связи с преобладающим адсорбционным эффектом органических ингибиторов кислотной коррозии особое значение для понимания механизма их действия и для рационального подхода к созданию новых ингибиторов приобретает заряд поверхности корродирующего металла, т. е. его ф-потенциал. Применение приведенной шкалы потенциалов иозволяет использовать данные электрокапиллярных измерений на ртути в растворах, содержащих органические соединения, для оценки их эффективности в качестве ингибиторов при кислотной коррозии железа и других металлов. Значение ф-потенциала корродирующего металла иозволяет не только предсказать, какие вещества могут быть ингибиторами, но и рассчитать коэффициенты торможения. Л. И. Антропов в разработанной им формальной теории ингибиторов показал, что наблюдаемый в области малых и средних заполнений коэффициент ингибирования у представляет собой произведение ряда частных коэффициентов ингибирования  [c.508]

    Отсутствие надежных данных по кислородному перенапряжению объясняется сложностью процесса анодного образования кислорода и почти неизбежным наложением на него побочных и вторичных реакций. Прежде всего необходимо напомнить, что обратимый кислородный электрод экспериментально реализовать чрезвычайно сложно, и, следовательно, входящая в уравнение (20.5) величина не определяется опытным путем. Ее обычно рассчитывают теоретически. Для выделения газообразного кислорода из растворов кислот необходимо, чтобы потенциал анода был более положительным, чем равновесный потенциал кислородного электрода ( + 1,23 В при ан = 1 и 25° С), на величину кислородного перенапряжения, отвечающую данной плотности тока. Однако еще до достижения такого высокого положительного потенциала больщинство металлов термодинамически неустойчивы, и вместо реакции выделения кислорода идет процесс их анодного растворения или окисления. Для изучения кинетики выделения кислорода из кислых сред можно использовать поэтому только металлы платиновой группы и золото (стандартные потенциалы которых ноложительнее потенциала кислородного электрода), а также некоторые другие металлы, защищенные от растворения в кислотах стойкими поверхностными оксидами. В щелочных растворах, где равновесный потенциал кислорода менее положителен (при аоп-= 1 и 25° С он составляет около +0,41 В), в качестве анодов применяют также металлы группы железа, кадмий и некоторые другие. Установлено, что в условиях выделения кислорода поверхность всех металлов, включая платину и золото, оказывается в большей или меньшей степени окисленной, и поэтому кислород выделяется обычно не на самом металле, а на его оксидах. [c.421]


    Вследствие высокой стоимости платины часто приходится вместо платиновых электродов применять электроды из менее ценных металлов или сплавов. Однако анод всегда делают из платины, так как в процессе электролиза анод из других металлов может растворяться. Следует все же заметить, что найти равноценный платине по свойствам материал для электродов до сих пор не удалось. Электроды из меди сравнительно легко окисляются кислородом воздуха, что сопряжено с изменением их массы и понижением точности определения. [c.422]

    Перспективы использования титана весьма велики, особенно в связи с созданием сверхзвуковых самолетов. Самолеты, летающие со скоростью, в несколько раз превышающей скорость звука, даже в верхних разреженных слоях атмосферы испытывают значительное сопротивление вследствие трения воздуха. Их наружная обшивка должна выдерживать высокие температуры, и в качестве материала для такой обшивки особенно подходит титан, так как по сравнению с другими металлами он сохраняет высокую прочность при повышенных температурах. [c.141]

    С ионами же большинства других металлов жирные кислоты образуют мыла, нерастворимые в воде и непригодные ни для мытья, ни для стирки. Вода, содержащая такие ионы — ионы кальция, магния, железа,— при добавлении мыла не образует или почти не образует пены. Такую воду называют жесткой. А если таких ионов в воде нет, то при добавлении мыла она легко пенится. Такую воду называют мягкой. Мягкой обычно бывает дождевая вода или вода горных ручьев, а озерная и речная вода обычно жесткая. Самая жесткая вода — морская. [c.181]

    Навеску стали (или чугуна) растворяют в кислотах, после чего раствор подвергают электролизу со ртутным катодом в слабокислой среде. В результате железо, хром, марганец и другие металлы осаждаются на ртутном катоде, образуя амальгамы, а титан, алюминий и ванадий в виде соответствующих ионов остаются 8 растворе. [c.446]

    Для этой реакции применяют алюминий или другой металл, наносимый на насадку колонного реактора. В этом случае для начала процесса вместе с обрабатываемым хлорированным парафином вводят хлористый водород или хлористый алюминий [235]. [c.242]

    Каталитический крекинг-процесс отличается от термического тем, что пары углеводородов перерабатываемого сырья пропускают над катализатором, т. е. веществом, которое ускоряет и направляет ход реакций, при этом получаются продукты более качественные, чем при термическом крекинге. В настоящее время в качестве катализатора наиболее широко применяются алюмосиликаты, которые содержат около 70—80% 5102, 10—18% А Оз. Для повышения каталитического действия алюмосиликатов в них добавляют также окислы железа, никеля, меди и других металлов. [c.8]

    Тетрагидридобораты других металлов обычно получают обменной реакцией между Ыа[ВН4] и соответствующим галидом, например  [c.444]

    Рациональная шкала Грэма представляет собой частный случай приведенной шкалы Антропова применительно к ртутному электроду. Каких-либо попыток сформулировать более общее понятие рациональной шкалы, распространить ее на другие металлы и использовать ее для сопоставления зарядов и условий адсорбции на различных электродах в работах Грэма не излагается. Термин рациональная шкала нельзя признать удачным. Действительно, как отмечалось выше, применение шкалы, основанной на нулевых точках, может оказаться рациональным в одних случаях и нерациональным в других. Кроме того, он в отличие от термина приведенная шкала не отражает самой сущности этой шкалы. Наконец, рациональная шкала была предложена позднее, чем приведенная шкала, и относилась лишь к ртути (распространение ее на другие металлы в том виде, в каком она была дана Грэмом, превратило бы ее в абсолютную шкалу Оствальда). В дальнейшем поэтому везде будет использоваться термин приведенная шкала потенциалов . [c.254]

    Следует отметить, что электрохимическое выделение металлов можно рассматривать не как реакцию разряда с переносом электронов из металла катода на металлический ион в растворе, а как переход этого иона из одной фазы (раствора) в другую (металл) с компенсацией его заряда свободными электронами металла [c.346]

    Для других металлов, например для свинца и платины, в некоторой области плотностей тока наблюдается переход к новой полулогарифмической прямой с измененным значением й и с тем же (свинец) или иным (платина) значением коэффициента Ь (см. [c.398]

    Наибольшее число исследований по перенапряжению водорода выполнено с водными растворами. Вместе с тем для ртути (и с меньшей точностью для некоторых других металлов) были получены данные также в неводных растворах кислот. Перенапряжение водорода на ртути при его выделении из раствора хлорида водорода в этиловом и метиловом спиртах ниже, чем из водных растворов. [c.400]

    Эти соображения, высказанные Л. И. Антроповым, привели его к заключению о существовании двух крайних групп металлов с различным механизмом перенапряжения водорода. К первой нз них относятся металлы групп платины и железа, обладающие высокой адсорбционной способностью по отношению к водороду. На этих металлах стадия рекомбинации должна играть решающую роль в кинетике катодного выделения водорода. Вторая группа включает ртуть, свинец, кадмий и другие металлы, почти не адсорбирующие водород. На металлах второй группы кинетика выделения водорода определяется стадией разряда. [c.412]


    Порядок расположения металлов по степени их необратимости, а следовательно, по величине металлического перенапряжения практически НС зависит от того, осаждается ли металл на твердом одноименном катоде или на разбавленной амальгаме соответствующего металла. Выделение металлов группы железа и на ртутном катоде сопровождается значительно большей поляризацией, чем у всех других металлов, приведенных в табл. 22.1. Оно протекает здесь еще менее обратимо, чем на твердых катодах. Однако эти металлы почти не способны образовывать амальгамы, и их осаждение в случае применения ртутных катодов совершается на плохо связанных между собой мелких кристаллических островках. [c.461]

    Первоначально этот реагент был предложен для осаждения меди, с чем и связано название его. Однако в настоящее время он гфименяется не для определения меди, а для осаждения катионов других металлов, например железа, ванадия, циркония, титана, олова, тантала, ниобия, четырехвалентного урана и др. [c.128]

    В настоящее время имеется много данных, указывающих на участие ионов ОН" в процессе анодного растворения и других металлов, хотя химическая поляризация при анодном растворении нормальных металлов определяется, по-видимому, преимущественно процессами разрушения кристаллической решетки. [c.478]

    Кроме изготовления высококачественных зеркал, индий применяется в качестве электролитических покрытий для защиты других металлов о г коррозии. [c.463]

    С металлами литий образует интерметаллические соединения. С магнием, алюминием, цинком и с некоторыми другими металлами, кроме того, образует ограниченные твердые растворы. Заметно отличаясь атомным радиусом от остальных щелочных металлов, дает с ними эвтектические смеси. [c.486]

    Никель довольно распространен на Земле палладий и платина, как и другие платиновые металлы, относятся к числу редких элементов. Из платиновых металлов наиболее распространена платина. Никель обычно содержится в сульфидных медно-никелевых рудах, являющихся ценным полиметаллическим сырьем. Наряду с никелем они содержат Си, А , Аи, платиновые металлы, ряд редких и рассеянных элементов. Платина встречается также в самородном состоянии в виде сплавов с небольшим содержанием других металлов (1г, Рё, КН, Ре, иногда N1, Си и др.). Палладий сопутствует платине. [c.606]

    Распространено, оксидирование стали в щелочных растворах (воронение). Оксвдные покрытия нв алюминии и других металлах можно получать злектрохимиче.оким иутём (анодирование). [c.64]

    Ар-Рази интересовался медициной больше, чем Джабир, но самым знаменитым врачом был бухарец Ибн-Сина (ок. 980—1037), гораздо более известный под латинизированным именем Авиценна. Его сочинения служили важнейшими руководствами для врачей в течение многих веков. Авиц на единственный из алхимиков не верил в возможность получения золота из других металлов. [c.22]

    Уильям Джексон Поуп (1870—1939) продемонстрировал, что трехмерную модель можно распространить также на атомы серы, селена и олова, а несколько позднее швейцарский химик Альфред Вернер (1866—1919) добавил к этому списку кобальт, хром, родий и ряд других металлов. (Начиная с 1891 г. Вернер занимался разработкой координационной теории, которая позволила бы объяснить свойства некоторых необычных неорганических соединений . Согласно этой теории, кроме главных валентных сил имеются еще и силы побочной валентности. Первоначально считалось, что они резко отличаются от основных валентных сил, но впоследствии выяснилось, что существенного различия между ними не существует. [c.89]

    Если анод сделан не из платины, а из какого-либо другого металла, то он тоже может принимать участие в окислительно-восстановительных процессах, происходящих при электролизе. Так, выше было указано, что при электролизе раствора USO4 с платиновым анодом на нем молекулы воды окисляются до Ог- Если платиновый анод заменить медным, то при электролизе окисляться на нем будут уже не молекулы воды, а материал самого электрода, т. е. металлическая медь, отдающая электроны еще легче, чем молекулы воды. Следовательно, анод будет растворяться с образованием Си +-ионов  [c.424]

    Опыт показывает, что это изменение условий перехода в элементарный водород или воды в элементарный кислород и приводит к изменению потенциалов соответствующих пар. Например, в то время как стандартный потенциал пары 2Н+/Нг на платинированной платине равен (по водородной шкале) нулю, при той же концентрации Н- -ионов и давлении газообразного водорода I а гладком платиновом электроде он равен —0,07 в. Точно так же I отенциал этой пары изменяется и при употреблении электродов 1 3 других металлов, например из меди, свинца, ртути и т. д. [c.430]

    Таким образом, при работе элемента происходит реакция восстановления u + металлическим цинком. Вместо цинка в качестве анода можно употреблять и другие металлы, например Л1, Fe, РЬ и др. Но они должны обязательно иметь меньщий (более отрицательный) потенциал, чем выделяемый металл (Си). [c.449]

    Вы[[ е указывалось, что при достижении определенного напряжения сила тока перестает изменяться, как бы ни попыталось напряжение. Это справедливо, од[1ако, только при условии, если раствор не содержит каких-либо других ионов, способных восстанавливаться на ртутном катоде. Если такие ионы присутствуют, то при дальнейшем повышении напряжения после достижения предельного тока для данного иона в конце концов будет достигнут потенциал, прп котором начинают восстанавливаться катионы другого металла. Следовательно, вольтамперная кривая после горизонтального участка начнет снова круто подниматься кверху. Другими словами, за одной полярографической волной последует другая, за гею —третья (если присутствует третий катион) и т. д. Если потенциалы иосстановления этих ионов различаются достаточно сильно (больше чем [c.453]

    Окись Аз с добавкой окисей других металлов, например АваОа-РеаОз. Окись Мо или другого тяжелого ме талла-ЬВаОз + АзаОа на ЗЮа . Молибдат Ре —С1 или молибдат С1 + [c.108]

    Аналогичные явления лежат в оскове процесса вытеснения металлов из растворов их солей другими металлами, расположенными ближе к началу ряда стандартных электродных потенциалов. Этот процесс называется цементацией или контактным вытеснением и широко используется в технике. На практике часто встречаются случаи контактного вытеснения меди железом из растворов ее простых солей. Здесь, как это следует из значений стандартных потенциалов, в состоянии равновесия [c.183]

    В. нодных средах этот ироцесс возможен для щелочных и ряда щс.иоипо-земе.льных металлов. Для других металлов схема Трасатти неприменима и понятие о растворимости металла столь же нереально, как и понятие об элсктро.чнти-ческой упругости растворения. [c.228]

    Образующиеся в ходе такого взаимодействия гидроксиды и оксиды будут, естественно, изменять свойства металла, в том числе его нулевую точку и работу выхода. Весьма вероятно, что отклонения, наблюдающиеся для галлия и некоторых других металлов, обусловлены именно этой причиной. В пользу такого заключения говорит и уменьшение расхождения при смещении потенциала электрода отрицательнее нулевой точки, т. е. когда становится более вероятным восстановление поверхностных оксидов и переход к чистому металлу. Следует, однако, иметь в ниду, что теория электрокапи.мярных явлений, элементы которой были рассмотрены, относится лишь к случ<1Ю идеально поляризуемых электродов. При переходе к обратимым электродам появляются осложнения, связанные с определением заряда их поверхностей. Во-первых, на обратимых электродах возможно протекание электрохимических реакций и связанный с ними перенос зарядов через границу раздела электрод — раствор. Во-вторых, в этом случае иельз) игнорировать (чего, впрочем, нельзя делать и для любых не идоал1>но поляризуемых электродов) передачу электронов от ионов или от других адсорбированных частиц на электрод и в обратном направлении. Многие [c.259]

    С меньщей уверенностью можно сделать заключение о природе процесса на других металлах второй электрохимической группы — свинце, цинке, кадмии и таллии. Больщинство экспериментальных данных свидетельствует о замедленном протекании разряда с последующей электрохимической десорбцией атомов водорода. Заметное повышение перенапряжения Еюдорода при переходе от положительно заряженной поверхности к поверхности, заряженной отрицательно, наблюдается на свинце, кадмии и таллии и связано с перестройкой двойного слоя, приводящей к десорбции анионов и прекращению их активирующего действия на разряд положительно заряженных гидроксониевых ионов Н3О+ (см. рис. 19.1). Если -бы скорость выделения водорода определялась не разрядом, а другой стадией, например рекомбинацией, то изменение структуры двойного слоя не могло бы вызвать такого изменения водородного перенапряжения. [c.414]

    Последняя стадия определяет скорость всего процесса. Для реализации этой стадии необходимо, чтобы, во-первых, разряд водородных ионов протекал беспрепятственно (или во всяком случае егче, чем разряд восстанавливаемых частиц) и, во-вторых, присоединение атома водорода к частиц(з Ох совершалось с меньшими затруднениями, чем рекомбинация двух водородных атомов. Эти условия лучше всего должны выполняться на металлах групп платины и железа, а также на других металлах, у которых рекомбинация водородных атомов или является замедленной стадией, или протекает с малой скоростью. Накопление водородных атомов на поверхности этих металлов в ходе их катодной поляризации способствует быстрому протеканию реакции гидрирования. Электрохимическое восстановление при подобном механизме становится сходным с процессом каталитического гидрирования с той разницей, что атомы водорода в первом случае поставляются током, а во втором — диссоциацией молекулярного водорода иа поверхности катализатора. В согласии с уравнением реакции (21.15) для илотности тока, идущего на реакцию восстановления, можно наиисать следующее выражение  [c.438]

    Изучение кинетики электроосаждения металлов связано также с затруднениями, возникающими в связи с неустойчивостью во времени потенциала катода. Изменение потенциала и электродной поляризации вызывается не только изменением активной иоверхности и истинной плотности тока, по и другими причинами. Особенно заметно изменение потенциала со временем при выделении металлов на чужеродных электродах, когда электролиз приводит к образованию новой металлической фазы, наиример ири осажденпи кадмия, меди, серебра, ртути и ряда других металлов на платиновом катоде. Впервые это явление было обнаружено еще в 1910 г. Лебланом, Изменение величины нерена-иряжения со временем наблюдается при выделении металла и на одноименном катоде. На рис. 22.3 яриведена типичная кривая поляризация — время, полученная при выделении серебра на серебряном катоде. [c.455]

    Присуствие в растворе, помимо ионов разряжающегося металла, индифферентных катионов увеличивает металлическое перенапряжение. Подобные эффекты наблюдались при выделении никеля, цинка, меди и других металлов. В водных растворах обычными посторонними катионами являются водородные ионы. Увеличение их концентрации приводит чаще всего к росту металлического перенапряжения. Значительное его повышение наблюдается [c.461]

    Защита металлов, основанная на изменении их свойств, осуществляется илп специальной обработкой их поверхности, или легированием. Обработка поверхности металла с целью уменьшения коррозии проводится одним из следующих способов покрытием металла поверхностными пассивирующими пленками из его труднорастворимых соединений (оксиды, фосфаты, сульфаты, вольфраматы или их комбинации), созданием защитных слоев из смазок, битумов, красок, эмалей и т. п. и нанесением покрытий из других металлов, более стойких в данных конкретных условиях, чем защищаемый металл (лужение, цинкование, меднение, никелирование, хромирование, свннцование, родирс Ваиие и т. д.). [c.504]

    Сразнительно новым направлением в металлургии является так называемая хлорная металлургия. В этом методе руды подвергаются хлорированию и нужные элементы извлекаются из сырья в виде хлоридов. Хлориды разделяют и в дальнейшем подвергают восстановлению. Таким путем, в частности, получают титан и другие металлы. [c.243]

    Кальций, стронций и барий энергично взаимодействуют с активными неметаллами уже при обычных условиях. С менее активными (такими, как азот, водород, углерод, кремний и др.) и елочноземельные металлы реагируют при более или менее сильном нагревании. Реакции сопровождаются выделением большого количества тепла. Активность кзаимодействия в ряду Са — Sr — Ва возрастает. При нагревании щелочноземельные металлы взаимодействуют с другими металлами, образуя сплавы, в состав которых входят различные интерметаллические соединения. [c.480]

    На первой стадии процесса СО избирательно реагирует с железосодержащим сырьем с получением Fe( O) в, при этом происходит значительная очистка от микропримесей других металлов. На второй стадии при термическом разложении карбонила образуются чистое железо и СО, который повторно используется в процессе. [c.585]


Смотреть страницы где упоминается термин Другие металлы: [c.139]    [c.150]    [c.189]    [c.96]    [c.278]    [c.469]    [c.470]    [c.477]    [c.494]    [c.505]    [c.506]   
Смотреть главы в:

Жидкостная экстракция в химической промышленности -> Другие металлы

Насадочные колонки в газовой хроматографии -> Другие металлы

Ионометрия в неорганическом анализе -> Другие металлы




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

АЦИЛИРОВАНИЕ также замещение металлов на другие группы

Адсорбция водорода на пленках металлов, частично покрытых другими адсорбированными газами

Адсорбция на других металлах

Азотные соединения с другими металлами

Алюминий контакты с другими металлами

Алюминий, коррозия в морской вод влияние контакта с другими металлами

Амальгамы цинка и других металлов

Анализ материалов с небольшим содержанием металлической фазы и сульфида железа, не содержащих сульфидов других металлов

Анализ металлов, сплавов, полупроводниковых и других материалов

Атмосферная коррозия железа и других металлов

Баграмян, Совместное осаждение хрома с другими металлами

Белки, комплексы с металлами pH и другие факторы, влияющие

Бородулин Защита металла лаками, смазками и другими

Борорганические соединения обмен радикалами с соединениями других металлов

Бромирование металлов и неметаллов бромистым водородом или смесью брома с другими газами

Бромирование металлов и неметаллов бромом — Бромирование металлов и неметаллов бромоводородом или смесью брома и другими газами

Ванадий от других металлов

Взаимодействие боргидридов щелочных и щелочноземельных металлов с кислотами и другими реагентами

Взаимодействие изонитрилов с солями и некоторыми другими соединениями переходных металлов

Взаимодействие кратных связей по типу сопряженного металлирования с другими металлами (я r-превращения)

Взаимодействие металлов и сплавов с другими газами

Взаимодействие ортоуранатов кальция, стронция и бария с окислами других металлов

Взаимодействие ртутноорганических соединений с реактивом Гриньяра и органическими соединениями лития, натрия, цинка, алюминия и других металлов

Взаимодействие с галогенами, галогенпроизводными, металлами и некоторыми другими веществами

Взаимодействие хлоридов редкоземельных металлов и тория с хлоридами щелочных, щелочноземельных и других металлов в расплавах

Взаимодействие целлюлозы с комплексными соединениями других металлов

Висмут и других металлов

Висмут отделение от других металлов

Влияние ионов металлов на резонанс других ядер

Влияние напряжений на коррозию других металлов

Влияние характера агрессивной среды, температуры, давления и других факторов на коррозию металла Влияние природы и концентрации агрессивного вещества

Внедрение других лигандов, связанных с металлом через один атом

Восстановительная десульфуризация посредством других скелетных металлов

Восстановление веществ порошкообразными металлами, амальгамами и другими восстановителями

Восстановление висмута на катоде из платины и других металлов (электроаналитические методы)

Восстановление металлов из солей другими металлами

Вскрытие других концентратов и соединений. редких металлов

Вулканизация силоксанового каучука металл- и кремнийорганическими соединениями (на холоду) и другими вулканизующими агентами

Вытеснение металлов из растворов их солей Г другими металлами

Галогены, гидриды, хелаты металлов и другие летучие неорганические соединения

Гашение излучения щелочноземельных металлов некоторыми другими металлами вследствие образования труднолетучих соединений

Гидриды других металлов

Гидриды других щелочных металлов

Гидриды, галогениды, халаты металлов и другие летучие неорганические соединения

Группа щелочных металлов Систематический ход разделения катионов друг от друга

Действие других металлов и металлорганических соединений

Действие легирующих присадок благородных металлов на другие металлы

Действие серной кислоты, олеума и азотной кислоты на металлы, сплавы и другие материалы

Другие благородные металлы

Другие влияния пленки на металл

Другие ионы двухвалентных металлов с нормальными свойствами

Другие ионы трехвалентных металлов

Другие комплексные гидриды металлов как восстановители

Другие летучие соединения металлов

Другие металлы III группы и металлы IV—VII групп j История открытия лантанидов. Актиний й актиниды. Торий. Уран

Другие металлы III группы и металлы IV—VII групп ИИирия открытия лантанидов. Актиний и актиниды. Торий Уран, шгптукий и плутоний

Другие металлы и металлоиды

Другие переходные металлы

Другие плазменные процессы вскрытия рудного сырья с получением металлов и оксидов металлов

Другие предположения о природе стимулирующего действия сероводорода на коррозию металлов

Другие применения при обработке металлов

Другие смешанные окислы металлов

Другие соли многовалентных металлов

Другие типы анодов на основе неблагородных металлов и их соединений

Другие хелаты металлов

Ж- Препаративное использование гидразина, щелочных металлов и других восстановителей

Железо как растворенная примесь в других металлах

Замена металла на другой металл

Замещение других связанных с металлом лигандов

ИК-спектры комплексных соединений РЗЭ и некоторых других металлов с комплексонами

Избранные методы для арбитражных металлов и других горнозаводских продуктов

Изделия из платины и других металлов

Изомеризация под действием палладия и других металлов VIII группы

Индий в присутствие других металлов

Ионы металлов в белках и других природных соединениях

Ионы щелочноземельных металлов и другие катионы

Использование в синтезе г3-аллильных комплексов других металлов

К вопросу об осаждении тория и его отделении от других металлов

Кадмий коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами

Кадмий, коррозия в атмосфере контакта с другими металлам

Кадмийорганические соединения обмен радикалами с другими металлами

Каталитические реакции типа II, сопровождающиеся отложением твердого продукта реакции на поверхности. Реакция окиси углерода на никеле и других металлах

Квадратные плоские комплексы других металлов

Кобальт-фосфорные покрытия, их легирование другими металлами

Комплексы других металлов

Комплексы, образованные солями меди, серебра, золота, платины, палладия и других переходных металлов

Контакт с другими металлами

Координационные соединения других металло-ионов

Коррозионная стойкость металлов, сплавов и других неорганических материалов в кислороде при высоки температурах

Коррозия в контакте с другими металлами

Коррозия железа и других металлов в грунтах

Коррозия железа и других металлов в почве

Коррозия металлов в контакте друг с другом

Коррозия цинка н других металлов по ватерлинии

Кремнийорганические соединения обмен радикалами с другими металлами

Ксиленоловый оранжевый определение Zr в Nb и других металлах

Кудрявцев Электролитическое осаждение сплавов олова с другими металлами Сплав олово—свинец

Летучие комплексы металлов, содержащие донорные атомы серы или азота. Другие летучие соединения металлов

Летучие хелаты металлов с другими лигандами

Литий от других щелочных металлов

Литий, минералы других щелочных металлов

Магний контакт с другими металлами

Магний, анодные покрытия влияние контакта с другими металлами

Малорастворимые ферроцианиды других двухвалентных металлов

Марганец от других металлов

Медь контакт с другими металлами

Медь, водородная хрупкость влияние контакта с другими металлами

Металлический плутоний отношение к другим металлам

Металлов на другие группы

Металлои иа другие группы

Металлы в растворах других комплексообразователей

Металлы нерастворяющиеся друг в друге

Методы отделения ионов щелочных металлов калия, цезия, рубидия, натрия и лития от ионов других элементов

Механизм коррозионного растрескивания под напряжением стали и других металлов

Модификация другими металлоидами и металлами

Моны других металлов

Н. Е. Нечаева. Катодные процессы при выделении цинка и водорода па электродах из других металлов

Нанесение покрытий других металлов химическим способом

Немилое. Н. С. Курнаков и Институт по изучению платины и других благородных металлов

Никель и его сплавы с медью, марганцем и другими металлами

Никкель от других металлов

Об аномальном электрохимическом поведении вольфрама и механизме осаждения его с другими металлами

Обмен СО-лиганда карбонилов металлов на окись углерода, меченную по углероду, а также некоторые другие примеры изотопного обмена

Обмен радикалами между соединениями других металлов, кроме ртути

Обнаружение свободных металлов и неметаллов, идентифицирование солей н других индивидуальных соединений и анализ их смесей

Объемное определение циркония в сплавах с ниобием, ураном и другими металлами

Окисление сульфита соединениями металлов в присутствии 2-нафтола и других органических веществ

Окись серебра и окиси других благородных металлов

Оксидирование алюминия и других металлов

Октаэдрические гексафториды других переходных металлов

Олеаты других металлов

Олово, коррозия в атмосфере влияние контакта с другими металлами

Оловоорганические соединения обмен радикалами с другими металлами

Определение алюминия в других металлах и сплавах

Определение других металлов

Определение кальция и магния в присутствии других металлов

Определение констант устойчивости замещением в комплексе одного металла другим

Определение малых количеств железа в цветных и легких металлах, сплавах, солях и других материалах

Определение малых содержаний углерода в титане, других металлах и сплавах

Определение металлов и других неорганических элементов

Определение мышьяка в металлах, солях, сплавах, полупроводниковых и других материалах

Определение низких концентраций и следов платиновых металлов в других материалах

Определение содержания лития в металле, а также лития и других компонентов в его соединениях

Определение щелочных металлов в присутствии других катионов

Определение щелочных металлов в присутствии других металлов

Осаждение других металлов группы железа

Осаждение меди совместно с другими металлами

Осаждение никель-фосфорных и кобальт-фосфорных покрытий, легированных другими металлами

Осаждение никеля совместно с другими металлами

Основной металл. Обработка перед анодированием. Зажимные приспособления, применяемые при анодировании. Рассеивающая способность и вспомогательные электроды. Оборудование для анодирования. Механизация процесса анодирования. Растворы серной кислоты. Свойства покрытий, полученных в серной кислоте. Английский стандартный процесс. Влияние рабочих условий. Отношение окисла. Примеси. Методы анодирования в хромовой кислоте Анодирование в хромовой кислоте при постоянном напряжении Усовершенствование метода. Регенерация растворов хромовой кислоты. Использование отработанных растворов хромовой кислоты. Сравнение растворов серной кислоты с растворами хромовой кислоты. Растворы щавелевой кислоты. Другие методы анодирования. Контроль химического состава растворов для анодирования

Отверждение жидкого стекла соединениями кальция и других двухвалентных металлов

Отделение лития других щелочных металлов

Отделение марганца от других металлов

Отделение молибдена от других металлов

Отделение платиновых металлов и золота от других металлов

Отделение платиновых металлов от других элементов

Отделение родия и других платиновых металлов от неблагородных металлов

Отделение родия от других металлов

Отделение урана от других металлов

Отношение металлов первых четырех групп друг к другу

Пайка металлов и другие процессы

Переход к плавке другого металла или сплава

Перхлораты других металлов

Платиновые металлы отделение от других металлов

Платиновые металлы, минералы отделение от других элементов

Поведение других пленкообразующих металлов, сплавов титана и некоторых его соединений в хлоридных электролитах

Покрытие другими металлами

Покрытие другими платиновыми металлами

Покрытие металлических поверхностей другими металлам

Получение ацетиленидов реакцией обмена ацетиленидов с солями других металлов

Получение других металлов

Получение других металлов и сплавов

Получение других тяжелых цветных металлов

Получение комплексных соединений железа, хрома и других металлов

Получение кремнийгидридов разложением соединений кремния с магнием, кальцием и другими металлами

Получение оловоорганических соединений посредством металлоорганических соединений других металлов

Получение чистых окислов металлом н других соединений

Попытки измерения окислительно-восстановительного потенциала систем этилендиаминовых комплексов других металлов группы железа

Применение плазменной технологии для извлечения никеля и других металлов из серпентина

Применение щелочных металлов для изготовления фотокатодов для других целей

Присоединение к ацетилену производных других металлов

Присоединение кислот, солей металлов и других соединений к сульфидам

Производство других металлов и сплавов

Производство олова, молибдена и других тяжелых металлов

Протекторы из других металлов

Протолиз соединений других металлов II группы

Работа 5. Влияние контакта с другими металлами на скорость коррозии цинка в 3-ном растворе серной кислоты

Разложение диазосоединений при действии металлов, солей металлов и других веществ

Расплавленные металлы н другие простые вещества

Растворы металлов в жидком аммиаке и других растворителях

Расчеты константы Генри для адсорбции на благородных газах, галогенидах щелочных металлов и других твердых телах

Расщепление металлом связи кремния с другими элементами IV группы

Реакции алюминийорганических соединений с расщеплением связей Реакции, при которых связи А1—С разрываются, но общее число металл-углеродных связей остается постоянным (синтез других алкилметаллов)

Реакции ареновых комплексов других переходных металлов

Реакции на других металлах

Реакции образования сетчатых полимеров при помощи эфиров ортотитановой кислоты и алкоголятов других металлов Шмидт

Реакции полимеризации, присоединения, окисления и другие реакции j изонитрилов, катализируемые соединениями переходных металлов

Реакции с галоидами, галоидводородными и другими минеральными кислотами, солями металлов и металлоидов

Реакции с другими производными металлов

Реакция гидратации и некоторые другие. превращения ацетиленов, катализируемые солями переходных металлов

Резонансные лампы с другими металлами

Рубидий, минералы отделение от других щелочных металлов

Рутений от других платиновых металло

Свинец, коррозия в водных растворах влияние контакта с другими металлами

Свинецорганические соединений обмен радикалами с другими металлами

Серебрение. Золочение. Платинирование. Покрытие другими металлами и сплавами

Синтез других карбонилов металлов VIII группы

Синтез из других комплексов галогенидов металлов

Системы, содержащие ионы других металлов и перекиси

Скандий отделение тяжелых металлов, железа, марганца, урана, цинка, других двухвалентных металлов

Склеивание металлов и наклеивание на них других материалов

Склеивание металлов с другими материалами

Склеивание пластмасс и других неметаллических материалов с металлами

Смеси с окислами других металлов

Соединения Si—N с другими металлами

Соединения кремния с другими металлами

Соединения ртути, меди, цинка, олова и других металлов

Сплавы алюминия, химический состав контакта с другими металлами

Сплавы свинца, олова и других металлов

Сталь коррозия в морской воде влияние контакта с другими металлами влияние легирующих добавок

Сталь хромомарганцовистая влияние контакта с другими металлами влияние термообработки влияние холодной обработки

Структура и устойчивость карбонилов и других ковалентных комплексов переходных металлов

Таллийорганические соединения обмен радикалами с другими металлами

Термометры из других металлов (неплатиновые)

Типографский металл, баббит, дробь и другие богатые свинцом сплавы

Титан контакт с другими металлами

Точечная коррозия нержавеющих сталей и других пассивирующихся металлов

Трубки конденсаторные, коррозионная другими металлами неравномерной аэрации скорости движения воды температуры

Трубопроводы контакт с другими металлами

Углерод.— Кремний.— Сера.— Азот,— Фосфор.— Другие I неметаллы. I Металлы

Ультразвуковой, радиационный и другие методы определения толщины металла и отложений, наличия дефектов

Уран от других металлов

Фталоцианины других металлов

Фторирование фторидами других металлов

Халькогениды других металлов

Хелаты металлов с другими Рдикетонами

Химическое осаждение других металлов

Хром и другие металлы VI группы

Цезий отделение от других щелочных металло

Цинк, анодные покрытия влияние аэрации контакта с другими металлами

Цинкорганические соединения обмен радикалами с другими металлами

Частотная технология производства ядерночистого циркония, гафния, скандия и других редких и редкоземельных металлов

Щелочноземельные металлы от других металлов на анионита

Щелочноземельные металлы от других металлов на катионита

Щелочные металлы от других металлов на анионитах

Щелочные металлы от других металлов на катионита

Экстракция других металлов

Электроосаждение алюминия и некоторых других металлов

Электрохимические эквиваленты и коэффициенты пересчета одних размерностей коррозии на другие для чистых металлов

Эпитаксия металлов на слюде, кальците и на других кристаллах

влияние бактерий ионов хлора контакта другими металлами

влияние добавок железа контакта с другими металлами механической обработки pH растворенных газов скорости

влияние добавок железа контакта с другими металлами механической обработки pH растворенных газов скорости движения жидкости температуры термообработки

влияние добавок железа контакта с другими металлами скорости движения жидкости температуры

влияние контакта с другими металлами

влияние контакта с другими металлами в пресных водах в расплавленных металлах и солях

влияние контакта с другими металлами влияние pH влияние растворенных газов влияние структуры сплавов

влияние контакта с другими металлами влияние механических

влияние контакта с другими металлами влияние механических напряжений

влияние соприкосновения металлов друг с другом

меркаптобензимидазолом других платиновых металлов

меркаптобензотиазолом других платиновых металлов

меркаптобензотиазолом от других металлов

физические свойств влияние контакта с другими металлами

хлорвинил ртуть обмен радикалами с другими металлами

хромистой стали влияние контакта с другими металлами



© 2025 chem21.info Реклама на сайте