Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлы открытие

    Хлорид переносится на поверхность металла в виде капель или кристаллов соли, источником которых являются брызги морской воды. Поэтому осаждение хлоридов может наблюдаться на поверхностях металлов, открытых ветру с моря. Капли и кристаллы соли в конце концов падают на землю. Деревья и кустарники, а также другие препятствия на пути морского ветра действуют как своеобразные хлоридные фильтры . Поэтому перенос хлорида внутрь страны значительно изменяется в зависимости от местных условий. Большие коррозионные эффекты, связанные с влиянием хлоридов, обычно ограничиваются узкой областью вдоль побережья, редко превышающей несколько километров в ширину. [c.58]


    Быстрое развитие производства после промышленных революций в ряде стран потребовало увеличения добычи многих металлов, в том числе и тех, которые содержатся в рудах в относительно малых количествах. Применение усовершенствованных методов количественного анализа позволило открыть в этих рудах и в отходах после их переработки многие новые металлы. Открытию последних, безусловно, способствовало и применение нового, очень чувствительного метода — спектрального анализа, разработанного в 1859 г. Р. Бунзеном и Г. Кирхгофом. С помош .ю этого метода были открыты рубидий, цезий, индий, таллий, гелий и другие элементы. [c.8]

    Роданиды щелочных металлов Открытие висмут а [c.204]

    Клей КТ-30 наносят тонким слоем только на металл. Открытая выдержка при 18—25 °С составляет 5—10 мин выдержка под давлением 0,2—0,3 кгс/см в течение 48 ч. [c.309]

    Металл Открытая поверхность Щель Открытая поверхность Щель Открытая поверхность Щель [c.105]

    Механизм щелевой коррозии для пассивных металлов и сплавов можно представить следующим образом. Во времени, вследствие затруднения доступа окислителя и расходования его в коррозионном процессе, снижается его концентрация в щели, и эффективность катодного процесса уменьшается. Если при уменьшении концентрации окислителя катодный ток обеспечивает поддержание пассивного состояния и потенциал коррозии сплава остается в пассивной области, то коррозионный ток практически не меняется. При дальнейшем уменьшении концентрации величина катодного тока становится настолько малой, что потенциал металла смещается в отрицательную сторону, металл в щели переходит в активное состояние и скорость его растворения увеличивается. Появление в растворе продуктов коррозии и их гидролиз приводят к подкислению раствора. Протекание коррозионного процесса при ограниченной скорости подвода свежего электролита вызывает дальнейшее понижение pH, что облегчает анодный процесс растворения металла и создает возможность протекания катодного процеса с водородной деполяризацией. Это увеличивает коррозионный ток. Процесс под-кисления коррозии в щели особенно ускоряется, если металл в щели при смещении потенциала в отрицательную сторону становится анодом по отношению к металлу открытой поверхности, что обычно наблюдается в практических случаях щелевой коррозии. [c.84]

    Новый вид химической поляризации при катодном выделении металлов, открытый М. А. Лошкаревым,— адсорбционная поляризация, проявляется в том, что при добавлении к раствору определенных поверхностно-активных веществ (например, трибензиламина) изменяется скорость выделения металла на ртутном и на твердых катодах. Она становится, во-первых, меньше той, какая наблюдалась до введения добавки, и, во-вторых, не зависящей в широкой области потенциалов от величины катодного потенциала. Однако после того как достигается определенный (обычно весьма отрицательный) потенциал, действие добавки прекращается. Скорость выделения начинает быстро расти, приближаясь к нормальному для этих условий значению, отвечающему предельному диффузионному току. Сопоставление результатов поляризационных измерений на ртутных катодах с электрокапиллярными кривыми и кривыми дифференциальной емкости (снятыми до и после введения добавки) показали, что потенциал, при котором прекращается действие [c.423]


    Черные металлы ОТКРЫТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ В СТАЛЯХ И ЧУГУНАХ [c.134]

    При капельном методе стремятся применять реакции, в результате которых образуются характерные цветные пятна на бумаге. Однако существует ряд ионов, не образующих окрашенных соединений. Сюда относятся, например, ионы щелочных и щелочноземельных металлов. Открытие таких ионов основывается на тех же приемах осаждения, фильтрования и промывания, которые применяют при обычном пробирочном анализе. Правда, в связи [c.12]

    Открытие следов драгоценных металлов. Открытие в платине следов драгоценных металлов невозможно без предварительного отделения платины. [c.145]

    В настоящее время почти для всех элементов имеются справочные значения ° ЛЯ Для температур от 298 до 3000° К или выше. Однако для многих металлов открытие сложного молекулярного состава их паров (см. 29) может повлечь за собой существенное изменение некоторых из этих значений. Следует думать, что по мере повышения надежности данных о теплотах атомизации простых веществ, использование атомарных теплот образования соединений (или теплот атомизации их) будет быстро расширяться.  [c.162]

    Тот факт, что маленькая Казанская лаборатория, с ничтожными материальными средствами, вдали от европейских научных центров... занимает в 60-х годах первенствующее положение между всеми русскими лабораториями, этот факт доказывает, какое громадное значение для прогресса науки имеют традиции. В Казани и раньше того появились химические исследования, получившие значение классических. Припомним работы Клауса с платиновыми металлами, открытие им рутения припомним сделавшее эпоху открытие Зининым способа получения анилина из нитробензола. После таких прецедентов почва в Казани была, несомненно, уже в известной мере подготовлена для химии... Бутлеров был учеником сначала Клауса, а потом Зинина. Около Бутлерова в начале 60-х годов группировались его ученики, разрабатывавшие органическую химию в новом, иногда совершенно оригинальном,направлении, на основах созданной им теории химического строения . [c.8]

    Серьезная заслуга принадлежит Ловицу и в исследовании титана — малоизвестного в его время металла, открытого в 1791 г. Грегори. Ловиц, всегда живо интересовавшийся новейшими успехами химии, естественно, не мог оставаться равнодушным свидетелем изучения свойств нового элемента. Как только он получил в свое распоряжение кусок руды, которая по предположению А. А. Мусина-Пушкина являлась титановой рудой, он немедленно взялся за ее исследование. В своей статье Ловиц привел анализ этой руды (ильменита), дал подробное описание ее внешнего вида и свойств. Основная часть статьи посвящена изложению разработанного Ловицем в 1798 г. способа з отделения титана от железа кипячением в крепкой соляной кислоте и описанию характерных реакций на титан. Следуя Клапроту, Ловиц кипятил отделенную от железа окись титана со щелочью и наблюдал при растворении и осаждении игру цветов, связанную с переходом двуокиси титана в другие окислы. Интересно отметить, что Ловиц, обнаружив это явление, объяснил его совершенно правильно с точки зрения кислородной теории. Он писал наблюдавшееся изменение цветов является следствием образования титановых известей, с быстро изменяющейся их степенью окисления  [c.467]

    Группу соединений карбонилов металлов, открытую в 1890 г. Мондом и Лангером, относят в настоящее время к комплексным соединениям. Среди таких комплексных соединений карбонилам металлов принадлежит особое место, поскольку их состав не определяется координационным числом соответствующих металлов. Характерной особенностью их является тенденция к образованию заполненных электронных оболочек .  [c.147]

    Уменьшение тока саморастворения (/а)0 утр под влиянием анодной поляризации (контакта с более электроположительными, катодными по отношению к нему металлами), открытое Тилем в 1927 г., называют разностным эффектом (или дифференцэф-фектом). [c.290]

    Затрудненность доставки в щель окислителя— катодного деполяризатора (которая в достаточно узких щелях может быть чисто диффузионной), затрудняет протекание катодного процесса, увеличивая его поляризуемость. Уменьшение pH среды за счет гидролиза продуктов коррозии облегчает протекание анодного процесса, уменьшая его поляризуемость (облегчая ионизацию металла и затрудняя образование защитных пленок), что приводит к усиленной работе макропары металл в щели (анод) —металл открытой поверхности (катод). [c.415]

    В настоящее время почти для всех элементов имеются справочные значения ДЯ для температур от 298 до 3000 К или выше. Однако для многих металлов открытие сложного молекулярного состава их паров (см. 29) может повлечь за собой существенное изменение некоторых из этих значений. Следует думать, что по мере повышения надежности данных о теплотах атомизации простых веществ использование атомарных теплот образования соединений (или теплот атомизации их) будет быстро расширяться . Но пока они применяются преимущественно для органических соединений (см, 43) благодаря небольшому числу элементов, входящих в их состав. Для неорганических же соединений использова- [c.160]

    Ш. р.— один из осн. методов синтеза металлоорг. соед. щел. металлов. Открыта П. П. Шорыгиным в 1910 (на примере AlkNa). [c.689]

    Структура. После оптимальной термической обработки (закалки от 1050—1100°С в воде) сталь имеет чисто аустенитную структуру. Основной металл открытой выплавки имеет неодиородиую аустенитную структуру наблюдаются отдельные выделения кремнистой фазы и их скопления, имеющие розеточное строение, а также ликвационные и карбидные полосы. O hobhou металл, полученный вакуумно-дуговым нли электрошлаковым переплавом и подвергнутый продолясительной аустенизации, имеет более высокую однородность. [c.334]


    К каталитическим системам на основе окислов металлов, открытым почти одновременно с катализаторами Циглера — Натта, относятся однокомпонентные окиснохромовые катализаторы на алюмосили-катном или силикатном носителе и восстановленные гидридами или алкилгидридами окисномолибденовые катализаторы на окиси алюминия. Первые разработаны и освоены в промышленности фирмой Филлипс , вторые-— фирмой Стандарт Ойл (США). [c.41]

    Данные фазового, химического и металлографического анализов неметаллических включений металла различных методов выплавки показывают, что металл вакуумной выплавки значительно чище количество неметаллических включений на единицу площади шлифа из проволоки диаметром 8 мм в металле вакуумной индукционной плавки обычно в 4 — 6 раз меньше, чем в металле открытой индукционной плавки. Следует заметить, что хотя тенденция повышения долговечности нагревателей с уменьшением количества включений не вызывает сомнений, однако зта зависимость носит сложный характер. Наибольшее влияние на свойства металла оказывает микролегирование. С его помощью достигается высокий уровень как жив) ести, так и долговечности. Однако возможны сл) аи получения металла с высокой жив) естью, но низкой долговечностью (табл. 52). При введении микродобавок важно расчетное и остаточное их количество. Плавки, выплавленные с разным расчетным содержанием РЗМ, но имеющие одинаковое остаточное содержание, могут значительно различаться по уровню долговечности нагревателей. Это указывает на то, что играет роль и та доля добавки, которая расходуется на связывание и частичное удаление газов, неметалл нческих включений, [c.124]

    Название скоростная горелка с большим правом при к ни-мо к горелке типа, изображенного на рис. 59. В ней пламя удерживается в любом случае. Оно не отрывается, так как часть 1 азо-воздушной смеси ответвляется через мелкие отверстия в паз у борта горелки, где медленно сгорает, создавая запальное коаь-цо. Что касается открытых (подобно атмосферным) горелок, то из всего вышеизложенного ясно, что в печах для нагрева металла открытым пламенем они не применимы. Такие горелки пригодны для некоторых печей в керамическом производстве, для парогенераторов, для сжигания газа внутри радиационных труб и для некоторых муфельных печей. [c.80]

    Особый тип обмена металлов, открытый в 1952 году, привел к синтезу ферроцена — прототипу большого числа неклассических металлоорганических сэндвичевых соединений. Исключительно стабильный циклопентадие-нильпый анион получен металлированием циклопентадиепа другими, более реакцнонноснособпыми металлоорганическими соединениями. [c.255]

    Коррозия металла в щели значительно возрастает в результате работы коррозионной макропары металл в щели — металл открытой по- [c.85]

    Гей-Люссак значительно способствовал развитию неорганической химии своими ставшими классическими исследованиями галогенов, соединений фосфора, 1целочных металлов, открытием бора (почти одновременно с Дэви в 1808 г.) треххлористого фосфора, перекисей натрия, калия, бария и кальция [c.179]

    В качестве последних в работах [ 1, 2, 4—7] предложено использовать производные Со, V, Мп, Си, N1 и других металлов. Однако приведенные данные имеют, в основном, заявочный характер, получены для разных условий и не позволяют даже оценить сравнительную активность и избирательность проверенных металлов. Открыты.м оставался также вопроо о влиянии природы катализатора на соотношение ПК/ГХ, о возможных путях сознательного изменения активности или избирательности каталитической огстемы реакции гидроксилирования. [c.90]

    Карбонилы металлов. Открытие первого карбонила — карбонила никеля про- изошло на заводе, прогизводившем соцу по методу Сольве. Производство терпело ущерб от коррозии никелевых вентилей в газопроводах, и понадобилось выяснить причины этого явления, тем более пепонятного, что разр-ушение происходило при очень невысокой температуре. Из составных частей газово-й смеси, омывающей вентили, ответственной за коррозию никеля оказалась окись углерода. В процессе этил исследований, — сообщи химик предприятия Монд, — тонко измельченный никель, образованный восстановлением водородом при 400 , обрабатывался чистой окисью углерода в стеклянной трубке при низких температурах в течение нескольких дней. Чтобы предохранить от ядовитой окиси углерода атмосферу лаборатории, мы попросту зажигали газ, выходящий из провода. К нашему удивлению, мы нашли, что при охла- [c.395]

    Новый вид химической поляризации при катодном выделении металлов, открытый М. А. Лошкаревым,— адсорбционная поляризация, проявляется в том, что при добавлении к раствору определенных поверхностноактивных веществ (например, трибензилами-на) изменяется скорость выделения металла на ртутном и на твердых катодах. Она становится, во-первых, меньше той, которая наблюдалась до введения добавки, и, во-вторых, не зависящей в широкой области потенциалов от величины катодного потенциала. [c.424]

    Итак, мы видели превращение поваренной соли в сернонатровую, этой последней — в соду, а соды — в едкий натр. Лавуазье еще считал едкий натр за тело простое, потому что не знал его разложения с образованием металлического натрия, выделяющего водород из воды, чтобы образовать опять едкий натр. Получение металлического натрия относится к важнейшим открытиям в химии не по тому одному, что чрез то расширилось и стало более правильным понятие о простых телах, но по тому особенно, что в натрии видны химические свойства, лишь слабо выраженные в других общеизвестных металлах. Открытие это сделано было в 1807 г. английским химиком Гумфри Деви с помощью гальванического тока. Соединяя с положительным (от меди или угля) полюсом кусок влажного (чтобы достичь гальванопроводности) едкого натра и выдолбив в нем углубление, в которое налита была ртуть, соединенная с отрицательным полюсом (катодом) сильного вольтова столба, Деви заметил, что в ртути растворяется, при пропускании тока, особый металл, менее летучий, чем ртуть, и способный разлагать воду, вновь образуя едкий натр. Таким способом (анализом и синтезом) Деви доказал сложность щелочей. При разложении гальваническим током, на катоде едкий натр выделяет водород и натрий, а на аноде — [c.15]

    Подобно Ыа и К, металлы щелочных земель при накаливании поглощают газообразный водород, образуя легко окисляемые водородистые металлы. Открытие водородвстых щелочнозенелы1ых металлов сделано К. Винклером (1891) [c.67]

    Карбонилы металлов. Открытие первого карбонила — карбонила никеля произошло на заводе, производившем соду по методу Сольве. Производство терпело ущерб от коррозии никелевых вентилей в газопроводах, и понадобилось выяснить причины этого явления, тем более непонятного, что-разрушение происходило при очень невысокой температуре. Из составных частей газовой смеси, омывающей вентили, ответственной за коррозию никеля оказалась окись углерода. В процессе этих исследований,— сообщил химик предприятия Монд,— тонко измельченный никель, образованный восстановлением водородом при 400°, обрабатывался чистой окисью углерода в стеклянной трубке при низких температурах в течение нескольких дней. Чтобы предохранить от ядовитой окиси углерода атмосферу лаборатории, мы попросту зажигали газ, выходящий из прибора. К нашему удивлению, мы нашли, что при охлаждении прибора пламя становилось светящимся и увеличивало яркость, как только температура достигала примерно 100°. На холодной фарфоровой пластинке, введенной в это светящееся пламя, осаждались металлические пятна, сходные с пятнами мышьяка, получаемыми в аппарате Марша. При нагревании трубки, через которую проходил газ, мы получили мета.члическое зеркало, а светимость пла.мени исчезла . [c.540]

    Как уже отмечалось, реакция алкилирования олефинов алкпл-галогенидами в присутствии окислов металлов открыта А. П. Эль-тековым [214], А. М. Бутлеровым и Ю. В. Лермонтовой [215]. [c.90]

    Нагрев металла открытым пламенем происходит в основном за счет энергичной конвекции продуктов сгорания [25] п лпшь на 15% за счет излучения [24]. Из общего количества теила, передаваемого от ацетилено-кислородного пламени к поверхности металла, 35% приходится на долю ядра пламенп [26] мгновенный коэффициент теплопередачи i определяется по уравнению  [c.586]

    В качестве примеров того, как Севергин характеризовал свойства металлов, приведем описание двух металлов, открытых в конце XVIII века. [c.163]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлы открытие: [c.102]    [c.56]    [c.369]    [c.269]    [c.274]    [c.135]    [c.310]    [c.130]   
Курс аналитической химии. Кн.1 (1968) -- [ c.69 ]

Курс аналитической химии Книга 1 1964 (1964) -- [ c.59 ]

Курс аналитической химии Издание 3 (1969) -- [ c.69 ]

Практикум по общей химии Издание 2 1954 (1954) -- [ c.19 , c.170 ]

Практикум по общей химии Издание 3 (1957) -- [ c.174 , c.196 ]

Практикум по общей химии Издание 4 (1960) -- [ c.174 , c.196 ]

Практикум по общей химии Издание 5 (1964) -- [ c.187 , c.211 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Двойные галогениды Т и щелочных металлов, открытие

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

Идентификация магния . Открытие некоторых металлов на фарфоровой пластинке J или на матовом стекле

Иерархическая термодинамика выявляет направленность эволюции открытых природных систем Винильная полимеризация и сополимеризация циклоолефинов с кализаторами на основе комплексов переходных металлов Маковецкий

Кремний открытие в металлах

Металлы открытие в сплавах

Металлы открытие на фарфоровой пластинке

Металлы, открытие в орг. соед

Окись углерода История открытия. Химический состав окиси углерода. Получение окиси углерода. Физические свойства окиси углерода. Токсические свойства окиси углерода. Химические свойства окиси углерода Хлорокись углерода. Карбонилы металлов. Термохимия углерода Термохимия газогенераторного процесса. Подземная газификация угля. Угольная промышленность СССР

Открытие (установление подлинности) отдельных металлов

Открытие включений меди в шлифах металлов

Открытие галогенов, кислорода и металлов

Открытие двухромовокислых I солей в хромовокислых солях щелочных металлов

Открытие едкой щелочи в цианистых солях щелочных металлов

Открытие и исследование платиновых металлов

Открытие ионов щелочных металлов в присутствии всех остальных катионов

Открытие отдельных металлов в сталях и чугунах

Открытие примесей в цветных металлах и сплавах

Открытие примеси аммония в цианистых солях щелочных металлов

Открытие свинца в металлах и сплавах

Открытие свободной едкой щелочи в сернистых щелочных металлах

Открытие свободных металлов

Открытие сернокислого свинца в присутствии сернокислых солей и щелочноземельных металлов

Открытие стронция в присутствии тяжелых металлов

Открытие фосфора и кремния в металлах

Открытие щелочных металлов в силикатах

Платиновые металлы открытие

Платиновые металлы открытие в аллювиальных отложениях

Платиновые металлы открытие в рудах

Платиновые металлы разделение и открытие

Разделение и открытие шести платиновых металлов

Реакции ионов благородных металлов и их открытие при совместном присутствии

Сульфаты щелочных металлов, открытие

Фосфор открытие в металлах

Хинолин и галогениды щелочных металлов, открытие

Щелочные металлы, открытие



© 2025 chem21.info Реклама на сайте