Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Вещества высокой чистоты

    Ван Аркелем и де Буром (Голландия, 1924 г.) был разработан оригинальный метод получения очень чистого циркония — иодид-ная очистка, который в дальнейшем стал использоваться и для получения др.угих элементных веществ высокой чистоты (Т1, 81, В И ДР-)- Метод основан на использовании реакции  [c.503]

    Природа не приготовила для людей ни простых, ни сложных веществ в особо чистом состоянии. Хотя ряд веществ, таких, как алмаз, кварц, самородное золото и т. д., и встречается в природе на первый взгляд в чистом виде, но и эти вещества содержат разнообразные примеси — одних больше, других меньше. Если мы, например, имеем дело с серой самородной, то уже визуально заметно, что она загрязнена примесями в ней кроме атомов серы, составляющих основную массу вещества, находятся атомы селена, мышьяка, железа, углерода и других элементов. Любое простое или сложное вещество —это смесь многих веществ, и задача получения индивидуального вещества состоит в выделении из этой смеси основного вещества. При получении того или иного вещества с помощью химической реакции примеси, содержащиеся в реагентах, частично переходят в продукты реакции. Кроме того, при этом всегда образуются побочные соединения, загрязняющие получаемое вещество. Таким образом, получение простых и сложных веществ в высокочистом состоянии заключается в глубокой их очистке и освобождении от примесей. Отличие от обычного разделения здесь состоит в том, что при получении вещества высокой чистоты глубина разделения должна быть значительно большей, а материал стенок аппаратуры не должен в сколько-нибудь заметной степени загрязнять очищаемое вещество. [c.9]


    Некоторые вещества высокой чистоты могут быть получены в низкотемпературной плазме. Плазмохимическим методом получают диоксид кремния, диоксид титана высокой чистоты, восстанавливают некоторые редкие и благородные металлы, получают оксиды тугоплавких металлов. [c.25]

    Особо чистые материалы со строго выдержанным количественным и качественным составом примесей нужны в значительных количествах, например, в радиоэлектронной и атомной промышленности, волоконной оптике. Допустимый уровень концентрации лимитируемых примесей во многих веществах особой чистоты оценивается в настоящее время величиной 10 — 10 %. Если при этом суммарное содержание примесей в таких веществах не превышает 10 —10 %, то для их обозначения, по-видимому, более целесообразно использовать термин высокочистые вещества . Это позволяет рассматривать задачу получения веществ особой чистоты как один из этапов более общей проблемы получения веществ высокой чистоты в целом. [c.5]

    Значение адсорбционных процессов сильно возросло за последнее время вследствие расширения потребности в веществах высокой чистоты. [c.563]

    Вещества высокой чистоты имеют непреходящее самостоятельное значение в сугубо научном плане. Повышение степени чистоты часто приводило к открытию новых свойств вещества и новых явлений, т. е. к повышению уровня знаний о веществе как форме существования материи. Имеющиеся в нашем распоряжении материалы высокой чистоты пока представляют собой лишь слабое приближение к абсолютно чистому веществу , поскольку суммарное число примесных атомов или молекул в них всего на пять-шесть порядков меньше числа частиц основного вещества. [c.5]

    При производстве и применении веществ высокой степени чистоты требуется определение исчезающе малых примесей. В этом случае задачей химического анализа является определение ультрамикроколичеств одних элементов в присутствии больших количеств других элементов, составляющих основную массу веществ. Например, в германии, идущем на изготовление полупроводниковых электронных приборов, может содержаться 10 % примесей других элементов. При этом в навеске 1 г находится только 10- г или 0,001 мкг примесей. Главную массу этих примесей составляют 3—4 элемента. Следовательно, при определении одного из этих элементов мы имеем дело лишь с чрезвычайно малыми долями микрограмма. Некоторые материалы, потребляемые атомной промышленностью, также должны быть предельно чистыми. Очевидно, что для анализа таких высокочистых материалов необходимы сверхчистые реактивы. Контроль производства веществ высокой чистоты должен основываться на методах, позволяющих определять предельно малое количество примесей. Общее представление о чувствительности определения и широте охвата элементов отдельными методами дает рис. 1.1. [c.14]


    Книга может быть полезна для сотрудников научно-исследовательских институтов и специалистов промышленных предприятий, работающих в области химии веществ высокой чистоты. [c.2]

    Из совокупности используемых в настоящее время физикохимических методов глубокой очистки веществ ограничимся рассмотрением теоретических основ дистилляционных и кристаллизационных методов, которые являются наиболее распространенными в практике "получения веществ высокой чистоты. Кратко рассмотрим также основы термодиффузионного метода, обладающего большими потенциальными возможностями для повышения степени чистоты веществ, в особенности при освобождении от примесей в виде взвешенных частиц субмикронного размера. [c.32]

    Применение в энергетике. Азот используется для создания инертной среды в тех производствах, где это необходимо, например при получении веществ высокой чистоты, для заполнения электрических лампочек и т. п. [c.233]

    Галиды имеют разнообразное применение. Хлорид натрия, например, служит сырьем для получения хлора, едкого натра и др., хлорид и бромид серебра применяют в фотографии. Хлориды многих металлов и неметаллов используют для получения веществ высокой чистоты осаждением их из газовой фазы. Фторид серы 5Рб относится к лучшим газообразным диэлектрикам. [c.242]

    В основе процессов глубокой очистки веществ лежат методы, использующие какой-либо разделительный эффект, обусловленный различием свойств основного компонента и примеси, например разными энергией связи, летучестью, растворимостью и т. п. Для получения веществ высокой чистоты применяют химические, физико-химические, электрохимические, хроматографические, дистилляционные, кристал-лизационные и другие методы. При этом, за редким исключением  [c.314]

    Развитие разнообразных областей химии, физики, радиоэлектроники, атомной энергетики, лазерной техники н других отраслей новой техники, в которых используются вещества высокой чистоты, неразрывно связано с применением высокочувствительных методов анализа металлов, неметаллов и их соединений, сплавов, интерметаллических соединений, люминофоров, мономерных и полимерных органических соединений и т. д. [c.20]

    АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ ВЫСОКОЙ ЧИСТОТЫ [c.21]

    В приложении рассмотрены основные принципы работы лазеров, анализ веществ высокой чистоты, приведены ряды летучести Русанова и таблицы основных характеристик наиболее широко используемых в настоящее время ламп с полым катодом, выпускаемых отечественной промышленностью и промышленностью ГДР. [c.3]

    Приложение 1, Основные принципы работы лазеров Приложение 2, Анализ веществ высокой чистоты [c.213]

    В основе процессов глубокой очистки веществ лежат методы, использующие какой-либо разделительный эффект, обусловленный различием свойств основного компонента и примеси, например разными энергиями связи, летучестью, растворимостью и т. п. Для получения веществ высокой чистоты применяют химические, физико-химические, электрохимические, хроматографические, дистилляционные, кристаллизационные и другие методы. При этом, за редким исключением, перечисленные методы комбинируют в виде многоступенчатых процессов. Лишь такой подход позволяет получать вещества заданной степени чистоты. [c.345]

    II го вещества одна точка шкалы термометра Бекмана и г должна быть предварительно определена по известной температуре затвердевания какого-либо эталонного вещества высокой чистоты. Если же хотят определить разность температур затвердевания чистого растворителя и раствора, то устанавливают точку замерзания чистого растворителя. Для этого регулируют количество ртути так, чтобы при эталонной температуре ртутный столбик находился в верхней или нижней части шкалы, в зависимости от того, ожидается ли при дальнейших измерениях понижение или повышение температуры. Для этого в отдельном стакане приготовляют смесь воды со льдом, если работают с водными растворами, или охлажденную до 5—5,5°С воду, при работе с бензольными раствора- [c.338]

    Производство металлов высокой чистоты. Современным науке и технике, многим отраслям промышленности необходимы металлы с малым содержанием примесей, так как примеси сильно изменяют свойства металла. Чтобы получить вещество высокой чистоты, технический металл подвергают дополнительной переработке. [c.193]

    Девятых Г. Г. Некоторые проблемы глубокой очистки веществ. Получение и анализ веществ высокой чистоты (материалы Всесоюзной конференции). М., Наука , 1966. 299 с. [c.14]

    Каталог химических реактивов и высокочистых химических веществ выпускается с целью ознакомить потребителей с номенклатурой вырабатываемых в СССР химических реактивов и веществ высокой чистоты. [c.5]

    Вещества высокой чистоты имеют квалификации осч — особо чистый. [c.5]

    Ректификация известна с начала XIX века как один из важнейших технологических процессов главным образом спиртовой и нефтяной промьиилс нности. В настоящее время ректификацию все шире применяют в самых различных областях химической технологии, где выделение компонентов в чистом виде имеет весьма важное значение (в производствах органического синтеза, изотопов, полимеров, полупроводников и различных других веществ высокой чистоты). [c.472]


    Препаративная хроматография развивается в основном как тонкий лабораторный метод выделения индивидуальных соединений из смесей, например из продуктов синтеза, и как метод последующей глубокой очистки. Однако в последние годы наблюдается тенденция развития препаративной хроматографии как метода получения веществ высокой чистоты в промышленном масштабе. Ее целесообразно применять в тех многочисленных случаях, когда выделение и очистка более распространенными способами — кристаллизацией, ректификацией и др. — не эффективны. Значение препаративной хроматографии с каждым годом растет в связи с бурным развитием химии чистых и особо чистых материалов. Препаративная хроматография позволяет получить в товарных количествах высокочистые газы из природных газовых смесей или производственных продуктов, разделять азеотропные смеси, не поддающиеся разделению ректификацией, получить реактивы высокой чистоты в качестве эталонов. [c.213]

    Особое место среди источников, работающих при пониженном давлении, занимает полый катод, который первоначально широко использовали для определения трудиовозбудимых элементов, особенно прн определении следов элементов в анализе атомных материалов и веществ высокой чистоты. С развитием метода атом-но-абсорбционного анализа полый катод стали применять как источник селективного излучения. [c.66]

    Химический и фазовый состав стандартов должен соответ-ствова1ь составу проб. Погрешность в содержании определяемого элемента в стандартах не должна быть больше 1/3—1/4 слу-чайпо11 погрешности применяемого. метода анализа. Так, если наз-работанный метод характеризуется относительным стандартным отклонением 5г 0,02, то систематическая погрешность за счет приготовления стандарта не должна превышать 0,005—0,007. Таким образом определяются требования к чистоте исходных веществ и к точности операций при приготовлении стандартов. Это особенно важно при определении малых содержаний примесей, например при анализе веществ высоко чистоты. [c.90]

    Особое место в развитии методов спектрального анализа занимает анализ веществ высокой чистоты, значение которого в различных областях техники и науки постоянно возрастает. Это радиоэлектроника, особенно полупроводниковая техника, квантовая электроника, космическая и квантовая техника, новые системы преобразования энергии, производство химических реактивов и др. Содержание п И1месей в ряде. материалов не должно превышать 10" —10 % и ниже. Для решения такой задачи привлекаются различные методы аналитического контроля, однако методы спектрального анализа обладают рядом преимуществ, например доступностью и простотой эксплуатации спектральных установок наряду с возможностью определения большого числа элементов одновременно, низкими пределами обнаружения н допустимой для этих объектов точностью анализа. [c.195]

    Галогениды широко применяются в технике, например для получения хлора и щелочи (Na l), веществ высокой чистоты (Tib, Zr 4 и др.), в фотографии (галогениды серебра) и т.д. [c.258]

    В развитие всех перечисленных направлений большой вклад вносят советские ученые-аналитики например, всемирно известны их работы по анализу веществ высокой чистоты, разработке органических аналитических реагентов, фотометрии и др. В нашей стране создан ряд методов, которые сейчас широко используют во многих странах, в частности тонкослойная хроматография, бес-стружковый метод анализа, разработаны эффективные методы аналитического контроля важнейших производств. [c.7]

    Поправочные коэффициенты веществ одного гомологического ряда из-за существенного сходства этих веществ различаются незначительно, в то время как для веществ, далеких по физико-химическим свойствам, игнорирование различий в поправочных коэффициентах приводит к ошибкам до 30%. Для определения поправочных коэффициентов используют вещества высокой чистоты. Последние можно получить с помощью препаративной газовой хроматографии. В случае легколетучих компонентов необходимо не допускать испарения компонентов смеси при отборе пробы. Поэтому для приготовления калибровочных смесей рекомендуется брать достаточно большие количества веществ. [c.77]


Библиография для Вещества высокой чистоты: [c.4]    [c.6]    [c.190]    [c.232]    [c.236]    [c.644]    [c.20]   
Смотреть страницы где упоминается термин Вещества высокой чистоты: [c.20]    [c.263]    [c.641]    [c.297]    [c.26]    [c.301]    [c.23]   
Смотреть главы в:

Глубокая очистка веществ -> Вещества высокой чистоты




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Чистота веществ



© 2024 chem21.info Реклама на сайте