Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вода и растворы кислот

    Вода и растворы кислот [c.69]

    Светло-сери>1Й порошок, растворимый в воде и растворах кислот. Нерастворим в ацетоне и эфире. [c.212]

    Оксимы, гидразоны и фенилгидразоны гидролизуются вод-и растворами кислот с образованием исходных соедине-". Например  [c.339]

    При описании электрохимических эффектов (см. с. 73) отмечалось изменение скорости коррозии различных металлов в омагниченной воде и растворах кислот. Этот эффект может быть использован для практических це-. лей. [c.208]


    УФС формальдегид в воде и растворах кислот. [c.356]

    Данные по обмену и десорбции различных катионов на платиновых металлах весьма немногочисленны и не систематичны. Б наших опытах на платинированной платине, палладии и родии установлено, что обмен катионов натрия и цезия, адсорбированных из подкисленных растворов сульфатов, с теми же катионами в растворе происходит в течение примерно одной минуты, так же, как процесс десорбции в воде и растворах кислот. При адсорбции [c.27]

    Вулканизаты на основе жидких бутадиеновых каучуков устойчивы в органических растворителях, воде и растворах кислот, удовлетворительно устойчивы в щелочах. [c.84]

    Вода и раствор кислоты поступают из автоматического дозатора. На рис. 98 показан дозатор для раствора серной кислоты. Кислота необходимой концентрации самотеком поступает в мерный бачок из химически стойкого материала через автоматический впускной клапан, устройство которого показано на рис. 99. При включении магнита впускной клапан открывается и кислота поступает в мерный бачок. После наполнения клапан автоматически закрывается. Во время дозировки при кнопочном включении магнита выпускной кран открывается до опорожнения бачка [c.193]

    Какие три типа реакций характерны для сернистого газа Какие равновесия устанавливаются при растворении сернистого газа в воде Одинакова ли растворимость сернистого газа в воде и растворах кислот и щелочей  [c.42]

    Проведенные опыты показали, что модифицированные смолой герметики У-ЗОМЭС-5 и У-ЗОМЭС-10 по защитным свойствам уступают герметику У-ЗОМ, в особенности при контакте покрытий с водой и растворами кислот. [c.130]

    Здесь так же, как и при приготовлении рабочего титрованного раствора буры, отвешивают на аналитических весах в бюксе или на часовом стекле не точную навеску 1,2607 г свежеперекристаЛлизованной щавелевой кислоты, а около 1,3 г, но с точностью до 0,0002 г. Предположим, что взяли навеску щавелевой кислоты, равную 1,2812 г. Ее через воронку переносят в мерную колбу емкостью 200 мл, хорошо обмывают в колбу бюкс или часовое стекло и воронку, вливают в колбу около половины ее объема дистиллированной воды и растворяют кислоту, перемешивая смесь круговым движением колбы. После полного растворения щавелевой кислоты доливают дистиллированной воды точно до метки по нижнему мениску, колбу закрывают пробкой и хорошо перемешивают полученный раствор. [c.262]

    Для метода нейтрализации стеклянную посуду выщелачивают продолжительным пропусканием водяного пара. Пар удаляет с поверхности грязь, жир, а также растворимые составные части стекла. Поэтому пропаренная посуда меньше подвергается действию воды и растворов кислот и щелочей. Для обработки паром применяют простой прибор (рис. 135), который нетрудно собрать в лаборатории. Из колбы 1 пар поднимается по трубке 2 и попадает в очищаемый сосуд 3. Образующаяся при конденсации вода стекает в воронку 4. [c.128]


    Покрытия на основе жидких полибутадиенов обладают хорошей устойчивостью к действию органических растворителей, воды и растворов кислот, и удовлетворительной к действию щелочей. [c.188]

    Воздействие воды и растворов кислот на стеклянный электрод приводит к выщелачиванию связанных ионными силами основных компонентов стекла и к замене их ионами водорода. Продукты реакций переходят в раствор, и на поверхности стекла образуется слой гидролизованного кремнезема, предохраняющий стекло от дальнейшего разрушения. Таким образом, хранение стеклянного электрода в воде продлевает время его жизни [34]. Напротив, щелочные растворы разрушают кремнекислородную сетку стекла и не способствуют образованию защитного слоя. Многие исследователи изучали химическую устойчивость стеклянной мембраны, прослеживая выход щелочей из стекла либо с помощью титрования раствора, в котором находился электрод, либо измеряя величину pH в этом растворе. Той же цели служило и измерение возрастающей проводимости воды при хранении в ней электрода [34], а также интерферометрическое исследование поверхности стекла после воздействия на нее растворов [35]. Изучение показало, что происходит нормальное набухание поверхностных 274 [c.274]

    Халькогенидные стекла обладают повышенной химической стойкостью по отношению к большинству агрессивных сред. Они не гигроскопичны. При длительном хранении во влажном воздухе они практически не изменяются. Не взаимодействуют стекла с водой и растворами кислот — неокислителей. В растворах азотной кислоты стекла медленно растворяются. Менее устойчивы халькогенидные стекла по отношению к щелочным растворам. Уже в разбавленных растворах щелочей ( 0,5Ы) стекла некоторых составов заметно растворяются. [c.206]

    Требования ГОСТ 9111—59 допускают потери в весе до 60 кг на 100 сл при кипячении образцов химически устойчивых стекол в 2 и. растворе едкого натра, а при кипячении в воде и растворах кислот эти потери не должны превышать соответственно 2 и 0,5 мг на 100 см . Степень коррозионного воздействия при определенных значениях переменных, влияющих на коррозию, можно оценить по изменению механических свойств и веса образца, глубине коррозии. [c.82]

    Химико-лабораторные изделия, выпускаемые стекольными заводами, вырабатываются из стекол, устойчивых к воде и растворам кислот при кипячении в них. Однако в более жестких условиях, например при нагревании под давлением, в этих же средах стекла разрушаются сильнее. Совершенно отсутствует у нас и за рубежом стеклянная химико-лабораторная посуда, устойчивая в растворах щелочей, плавиковой кислоты. Для проведения разнообразных органических синтезов и анализов органических веществ в ряде случаев необходимы тугоплавкие стекла с температурой размягчения 900—1000°. Большая нужда при монтировании приборов ощущается в переходных стеклах для спаивания различных стекол между.собой. [c.5]

    И. В. Гребенщиков предполагает, что разрушение стекла происходит следующим образом. Кремнезем в стекле находится в виде двух группировок. Первая группировка ие связана с основными окислами она образует прочный скелет, не подверженный растворению в воде и растворах кислот. Вторая состоит из различных окислов, находящихся в промежутках скелета. Вода II растворы кислот взаимодействуют с силикатами — происходит растворение щелочноземельных металлов, гидролиз силикатов щелочноземельных металлов, вторичные и обменные реакции со стеклом и другие реакции. Па поверхности стекла образуется пленка из гидроокисей щелочных металлов. [c.9]

    Таким образом, стекла с коэффициентами расширения 48—58 X Х10 , обладающие высокой устойчивостью в воде и растворах кислот, пригодны для изготовления качественной лабораторной посуды, приборов и аппаратуры с повышенной термостойкостью. [c.80]

    Как видно из данных табл. 26 и 27, стекло ДГ2 обладает высокой устойчивостью по отношению к воде и растворам кислот. Потери в весе образцов при повторной длительной обработке не превышают 0.1 мг со 100 см поверхности стекла. О высокой [c.94]

    После обработки водой и растворами кислоты твердая фаза отделялась фильтрованием через бумажный фильтр. В опытах при обработке растворами едкого натра твердая фаза отделялась центрифугированием в полиэтиленовых пробирках. [c.101]

    Для определения теплоты образования гидрата фосфата празеодима был использован калориметр с изотермической оболочкой [2J. Калориметрическое изучение теплоты растворения этой соли затруднено вследствие ее плохой растворимости в воде и растворах кислот. Поэтому для определения теплоты образования гидрата фосфата празеодима изучалась реакция осаждения этой соли из раствора хлорида празеодима избытком дигидрофосфата аммония  [c.42]


    Процесс предварительной обработки ионита перед его употреблением в анализе заключается в удалении посторонних катионов И. низкомолекулярных фракций. Их обычно можно удалить только длительным промыванием ионита водой и растворами кислот и щелочей. После такой очистки зерен от посторонних веществ их необходимо еще предварительно подготовить. [c.136]

    Свойства. Ln — серебристо-белые металлы, на воздухе быстро тускнеют, покрываясь пленкой Э2О3 Се образует СеОг. Некоторые свойства лантаноидов указаны в табл. 3.15, Стандартные электродные потенциалы лантаноидов лежат в интервале —2,3-н —2,5 В для сравнения напомним, что ф°(Mg +/Mg) =—2,36 В. Поэтому Ln активно вытесняют водород из воды и растворов кислот. [c.604]

    Галлий, индий и таллий с водой не взаимодействуют. Разбавленные растворы обычных кислот действуют на галлий и индий, но не иа таллий последний взаимодействует лпшь с насыщенными элементарным кислородом водой и растворами кислот. На все эти металлы действует азотная кислота и особенно сильно царская водка. Галлий и индий медленно растворяются в водных растворах щелочей с выделением водорода таллий со щелочами не взаимодействует. Галлий, индий и тал,лий образуют с други.мп металлами многочисленные сплавы, содержащие часто интерметаллические соединения. [c.336]

    Оксид олова (IV) SnOa встречается в природе в виде минерала — оловянного камня. Чистый SnO2 — вещество белого цвета. В воде и растворах кислот и щелочей он практически не растворим. [c.496]

    Изучение поведения покрытия ЭФАЖС в минеральной вате и конденсационной влаге обусловливалось тем, что оно предназначалось для антикоррозионной защиты труб тепловых сетей. Известно, что применяемая для теплоизоляции труб минqpaльнaя вата химически агрессивна и может оказывать разрушающее действие на покрытие, так же как и капель в тепловых камерах. Испытания в морской воде и растворах кислоты и щелочи проводились с целью расширения областей использования краски ЭФАЖС . Очевидно, по всем [c.75]

    Пример процесса, основанного на выщелачивании напол 1ите-лей из полимерных композиций, — изготовление другого типа се параторных пластин для аккумуляторов. В этом случае поливинилхлоридную смолу смешивают с растворителем и крахмало.м л на червячном прессе с щелевой головкой формуют из композиции полотно, которое затем подвергают воздействию воды и раствора кислоты, вследствие чего из полотна вымывается крахмал и оно становится пористым. При таком методе свойства полученных сепараторов лучше, чем при спекании. [c.296]

    Действующим началом в реакции взаимодействия металлов с водой и растворами кислот и щелочей согласно теории электролити- [c.620]

    Процессы выщелачивания протекают при воздействии воды и растворов кислот (кроме плавиковой), причем скорость перехода в раствор со временем замедляется. Выщелачиваемость поверхности стекла в зависимости от времени выражается приблизительно уравнением параболы x = t, где х — количество вьпцело-ченного вещества за время t, с — константа (рис. 29). [c.25]

    Интересные результаты были получены также Н. Г. Озерец-ковской и А. Г. Самарцевым, обрабатывавшим порошки стекла пирекс водой и растворами кислот. Обработанные таким образом порошки затем подвергались прогреву. Эффект получился весьма значительный химическая устойчивость стекла резко повысилась (Ястребова, 1958). [c.49]

    Реакции гидролиза. Под действием воды и растворов кислот или щелочей происходит гидролиз иминофосфоранов и фосфазинов по следующим схемам  [c.339]

    Нитриды фосфора химически довольно устойчивы они не разлагаются холодной водой и растворами кислот (НС1, HNO3) и щелочей. [c.407]


Смотреть страницы где упоминается термин Вода и растворы кислот: [c.251]    [c.386]    [c.33]    [c.95]    [c.445]    [c.9]    [c.49]    [c.251]    [c.35]    [c.103]    [c.571]   
Смотреть главы в:

Химия в центре наук. Ч.2 -> Вода и растворы кислот




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Растворы в воде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте