Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Исследование гидроксида железа

    Цель работы определение изоэлектрической точки золя гидроксида железа методом электрофореза исследование влияния высокомолекулярных соединений на изоэлектрическую точку. [c.99]

    Напишите уравнение реакции гидролиза. Так как при повышении температуры равновесие гидролиза смещается в сторону малорастворимого Ре(ОН)з, при понин<ении температуры гидрозоль может снова перейти в раствор, и поэтому исследование свойств полученного коллоидного раствора следует проводить быстро, не дав ему остыть, пли не подвергнуть золь диализу. Золь гидроксида железа имеет красно-коричневый цвет, что позволяет следить за его поведением. Составьте схему предпп.лагаемого строения мицеллы гидрозоля гидроксида железа. [c.425]


    Наряду с промышленными отходами, содержащими минеральные кислоты, щирокое применение в мелиорации могут найти отходы, в состав которых входят гидролитические кислые соли. Примером таких мелиорантов может служить сульфат железа РеЗО,, входящий в состав многих отходов химической, металлообрабатывающей и других отраслей промышленности. Подвергаясь гидролизу в почве, Ре804 образует гидроксид железа и серную кислоту, которая нейтрализует щелочную реакцию почвенного раствора и образует свежеосажденный мелкодисперсный гипс, вытесняющий из ППК солонца обменный натрий. Мелиорирующий эффект сульфата железа усиливается за счет седи-ментационного воздействия катиона железа на дисперсные фракции почвы, в результате чего снижается дисперсность мелиорируемой почвы, повышается степень ее оструктуренности, улучшаются фильтрационные свойства. Вместе с тем наблюдающееся при внесении железного купороса повышение концентрации подвижного железа в почве приводит к химической фиксации доступного фосфора и ухудшению фосфатной обеспеченности почв. Поэтому почвы, мелиорируемые сульфатом железа, нуждаются в фосфорных удобрениях. Многократными полевыми исследованиями отмечен высокий мелиорирующий эффект сульфата железа на содовых солонцах. При его внесении существенно улучшаются агрохимические характеристики почвы и повышаются урожаи основных сельскохозяйственных культур. [c.288]

    Опыты 10.96. Получение гидроксида железа (III) и исследование его свойств [c.215]

    После изготовления, опрессовки отдельных узлов и сборки макета были проведены наладочные испытания с целью проверки работоспособности макетной установки на воде, содержащей согласно методике и программе мазут или смесь дизельного топлива и дизельного масла. В процессе наладки отрабатывали различные режимы работы электросепаратора. Изменяли электрические параметры обработки, полярность электродов, расход, продолжительность обработки. Как оказалось, при увеличении напряженности электрического поля и уменьшении расхода конечная концентращ1я нефтепродукта снижается, но значения, обусловленного техническим заданием, не достигает. Вид нефтепродукта на эффективность очистки практически не влияет. Дополнительные исследования показали, что в очищенной воде присутствует гидроксид железа в виде высокодисперсной фазы, которая сорбирует растворенные нефтепродукты. Наличие гидроксида железа при анодном растворении вполне закономерно. Что касается появления его при катодных процессах, то этот факт требует объяснений и дополнительных исследований. Возможно, что некоторая часть гидроксида образуется и при растворении карбидкремниевых электродов, в сослав которых входит железо. При вскрытии [c.87]


    В процессе коагуляции высокодисперсного золя гидроксида железа образуются сравнительно небольшие по размерам седиментационно ус1011чивые агрегаты. Поэтому исследование коагуляции частиц Ре(ОН)з удобнее всего проводить с помощью турбидиметрического метода (см. работу 17). Применимость этого метода основывается на сильной зависимости интенсивности светорассеяния от размеров частиц. При коагуляции частиц она повышается, соответственно увеличивается оптически я плотность золя. Поскольку при прохождении светового потока через окрашенные золи часть света рассеивается, а часть поглощается, то при изучении коагуляции в таких системах методом турбидиметрии необходимо исключить поглощение света. Для золя Ре(ОН)з этого можно достичь, проводя измерения при красном светофильтре, т. е. при длине волны падающего света = 620—625 нм. [c.164]

    Исследование гидроксида железа (II) [c.129]

    Выполненные нами исследования приводят к следующим представлениям о механизме протекания процесса. При контакте минералов с раствором едкого натра гидроксил-ионы, обладая высо-ВДм химическим сродством к ионам железа, адсорбируются на их Поверхности и образуют с изучаемыми сульфидами адсорбированный комплекс. В условиях электрохимического окисления вследствие смещения потенциала минералов в положительную сторону связь иона ОН с ионом железа упрочняется, достигая прочности вязи в гидроксиде железа Ре (ОН) 2, являющемся начальным продуктом процесса. В щелочной среде в присутствии кислорода "е(0Н)2 быстро окисляется до Ре(ОН)з, а затем переходит в бо-устойчивое соединение — РегОз. В конечной стадии окисление Минералов завершается образованием в основном оксида железа сульфата натрия и арсената натрия. [c.79]

    Опыт 3. Получение и исследование свойств гидроксидов железа(11) и железа(111) [c.216]

    Исследована целесообразность использования железосодержащих отходов гальванических цехов трех крупных предприятий Новосибирска для получения керамических стеновых материалов и керамзитового гравия. Эти отходы представляют собой пасты с влажностью 60—80 %, содержащие 60—80 % (мае.) гидроксида железа. Проведенные исследования показали, что железосодержащая паста гальванических цехов является полезным компонентом при производстве стеновых керамических изделий и керамзита. Выполняя роль плавня, в сочетании с органическими веществами она способствует более раннему накоплению жидкой фазы и интенсификации процессов спекания и вспучивания. Введение 3-6 % пасты при производстве кирпича дает возможность повысить предел прочности при сжатии на 40—60 %. Обогащение керамзитовых щихт железосодержащим компонентом позволяет снизить среднюю плотность керамзита 0,71 до 0,52 г/см [183]. [c.156]

    Исследования динамических мембран, получаемых на пористых графитовых трубках с добавлением в растворы гидроксида железа, показали, что при обработке радиоактивных стоков активность снижается на 88% в опытах по очистке сточных вод целлюлознобумажных производств селективность (по цветности) составляла 95,5—97,5% [35—37]. Установлена эффективность применения динамических мембран для очистки воды от органических веществ и неорганических солей [38]. [c.29]

    Извлечение из воды в процессе коагуляции растворенных веществ обусловлено способностью катионов А1 + и Ре + к комплексообразованию, при котором комплексообразующие ионы конкурируют с группами ОН за координационные участки гидроксидов и вероятность координационного внедрения зависит от их концентрации, валентности и значения pH среды. Так, извлечение поверхностно-активных веществ из растворов основано на реакциях комплексообразования между катионами алюминия и железа и анионами ПАВ при рН<7 [21]. Понижение pH среды приводит к увеличению степени извлечения ПАВ. При исследовании адсорбции ПАВ алкилсульфатов на гидроксиде железа было отмечено, что уменьшение величины pH среды с 7 до 4,5 способствует увеличению адсорбции ПАВ, а в области pH 7—10 степень адсорбции алкилсульфатов практически не изменяется. В соответствии с комплексообразующим механизмом поглощения анионных ПАВ снижение pH систе- [c.22]

    Условия, при которых защита силикатами возможна или оптимальна, не совсем ясны. Очевидно, что определенную роль играют растворенные соли кальция и магния, причем некоторый защитный э(Й)ект можно получить даже благодаря только щелочным свойствам силиката натрия. В присутствии силиката пассивность железа достигается при pH = 10 и сопровождается уменьшением скорости коррозии до 0,1—0,7 г/(м -сут) [131. Гидроксид натрия при чуть больших значениях pH (10—11) также вызывает пассивность с соответствующим падением скорости коррозии. При других условиях (например, при pH = 8) образуется создающая диффузионный барьер защитная пленка, которая, вероятно, состоит из нерастворимого силиката железа, но содержит и 5102. Лабораторные исследования в дистиллированной воде при 25 °С показали уменьшение скорости коррозии железа на 85—90 % при добавлении силиката натрия (5 мг/л в расчете на ЗЮа), обеспечивающего pH = 8 [13]. Однако в водопроводной воде г. Кембриджа (содержание Са 44 мг/л, Mg 10 мг/л, С1" 16 мг/л pH = 8,3) при той же концентрации в ней ЗЮа ингибирующего эффекта не наблюдалось. Если ввести в воду большие количества силиката натрия для достижения значений pH = Юч-П, при которых наступает пассивность железа, то наблюдается заметное уменьшение скорости коррозии. [c.279]


    В некоторых случаях удовлетворительные результаты дает применение ультразвука и низкочастотных (50 Гц) механических колебаний. При седиментации частиц каолиновой суспензии скорость процесса возрастает примерно в 2 раза. В результате ультразвуковой обработки разрушаются фенолы, погибают некоторые бактерии, зоопланктон и водоросли, увеличивается дисперсность взвешенных частиц. Как показали исследования, выполненные во ВНИИВОДГЕО, хорошие результаты достигаются при низких частотах ультразвука (8 и 18 кГц) и продолжительности озвучивания 1—3 мин. Особенно хороший эффект достигнут в случае ферромагнитных частиц оксида и гидроксидов железа. Обработка ультразвуком частотой 1 МГц позволяет существенно увеличить скорость осаждения твердой фазы. [c.182]

    Характеристическая красная и желтая окраски комплексов железа и меди с сидерофилинами не развиваются в отсутствие бикарбоната. Отсюда следует, что этот ион играет главную роль в комплексообразовании металлов с белками [5]. Прямое измерение количества двуокиси углерода, выделяющейся при кислотной денатурации комплексов с железом [42], медью [69], хромом, марганцем и кобальтом [45], подтвердило сделанное ранее предположение Шэйда [5] о том, что на каждый связанный ион металла связывается один бикарбонатный ион. Связывание бикарбоната не является обязательным, и это было продемонстрировано серией исследований связывания металла с трансферрином методом спектроскопии электронного парамагнитного резонанса, которые показали, что специфическое связывание, по крайней мере железа и меди, может происходить и в отсутствие бикарбоната [70]. Образующиеся при этом комплексы были бесцветны и поэтому недетектируемы до появления метода ЭПР. Очевидно, в отсутствие бикарбоната связь железо — белок гораздо слабее, чем в его присутствии, так как при стоянии не содержащего бикарбоната комплекса железа с трансферрином при нейтральных или более высоких значениях pH наблюдается гидролиз железа с образованием нерастворимого гидроксида железа(III). Возможная физиологическая роль этого эффекта будет обсуждена в разделе, посвященном биологическим функциям сидерофилинов. [c.344]

    Создание еще одного щелочного барьера было рекомендовано группой ученых [26] после годовых исследований в Кизеловском угольном районе. Щелочность подземных и поверхностных вод, вытекающих из-под твердых отходов угледобычи, отвечает кислым растворам (pH 1—3) с минерализацией 804 45 мг/л. Для создания щелочного барьера ниже по потоку от отвалов была пройдена и засыпана известняками канава (рис. 22). Происшедшие эколого-геохимические изменения можно оценить. Так, за год наблюдений pH увеличилось с 1,8 до 6,8 минерализация снизилась с 28 до 3,5 г/л содержание сульфатов уменьшилось более, чем в 10 раз (с 17000 до 1600 мг/л), железа — с 4600 до 1—2 мг/л, а алюминия с 494 до 0,5 мг/л. На самом барьере поровое пространство заполнилось гидроксидами и сульфатами железа и алюминия. [c.99]

    Исследования фазового состава на рентгеновском дифрактометре ДРОН-1,5 показало, что щлам состоит в основном из 8- и Y-РеООН — оксигидроксида Ре. При прокаливании шлама при температуре обжига плиток, т е. при 900 °С, обнаружены дифракционные максимумы, которые можно отнести к Рсз04. Отработанный активный ил содержит гидроксиды железа и никеля, после прокаливания появились отражения, которые можно идентифицировать как NiF 204 — никелевую щпинель. [c.208]

    Сульфид железа может быть подвергнут окислению кислородом воздуха с получением серы, однако такая сера содержит значительное количество гидроксида железа и в дальнейшем не может быть использована. Полученный в результате реакции с сероводородом отход был ироанализирован ио методике Агенства ио охране окружающей среды США на горючесть, коррозионность, реакционную сиособность и наличие тяжелых металлов. По результатам исследований было сделано заклю- [c.446]

    Крше того, были разработаны специальные програшы, по которым проводились дополнительные научно-исследовательские работы. Например, в двух правительственных организациях - в Лос-Аламосской научной лаборатории и криогенной лаборатории НБС в Боулдере - подбирались катализаторы орто-параконверсии водорода. В результате этих исследований был найден катализатор - гидроксид железа, что позволило в 40 раз уменьшить размеры конверторов [35]. [c.96]

    При осторожном проведении реакции протолиза растворов солей железа(III) (нитрата, сульфата, аммонийсульфата) при pH 2,2 наблюдается появление красно-коричневого окрашивания вследствие образования коллоидных растворов, содержащих изополиоснования [РеО(ОН)]д . Эти частицы образуются путем конденсации одноядерных гидроксокомплексов. При дальнейшем повышении рЧ раствора происходит полное осаждение железа в виде РегОз-ац. Исследование этих осадков методами ИК-спектроскопии и ЯМР указывают на присутствие в них ОН-групп, что дает основание называть их конденсированными гидроксидами. При старении осадков и при их нагревании процессы конденсации приводят к продуктам с меньшим содержанием воды и в конце концов к безводному оксиду а-Ре20з гематит). [c.637]

    Многочисленные изменения в гетерогенных системах, вызываемые магнитными воздействиями, не могут, естественно, не отразиться на электрохимических процессах, протекающих на поверхности раздела фаз. Следует отметить ограниченность и несистематичность проведенных исследований в этой области. В литературе имеются некоторые сведения об изменении электрокинетического потенциала золей гидроксидов железа и алюминия [c.83]

    Результаты исследования показали, что влияние частиц за висит как от природы твердой фазы, так и от концентрации пенообразователя. Например, введение оксида и гидроксида железа практически не влияло иа скорость синерезиса пен и 0,04 7о-ых растворов алкиларплсульфонатов, но заметно увеличивало скорость синерезиса пен из 0,01%-ых растворов этих пенообразователей Наиболее сильное снижение скорости синерезиса вызывали частицы диоксида кремния и смешанного ферроцианида меди и калия, которые вводили в раствор гидро хлоридов первичных алифатических аминов. Влияние твердой фазы на синерезис пены (и ее устойчивость) наиболее сильн проявтялось в том случае, если знак заряда твердой фазы иро-тпвоиоложен знаку заряда иона ПАВ. [c.229]

    При исследовании явлений старения в системе РеаОз—Н2О Краузе и другими исследователями были получены разноречивые результаты. Краузе установил, что при старении рентгеноаморфного геля гидроксида железа образуется а-РеООН, имеющий кристаллическую структуру гетита. Уайзер и Миллиган не под- [c.68]

    Как и для кластеров ферригидрита, мессбауэровская спектроскопия представляет здесь эффективный способ исследования магнитных фазовых переходов в нанокластерах. Спектры обрабатывались с вьщелением квадрупольного дублета и магнитной СТС с учетом распределения магнитных полей. Мессбауэровские спектры кластеров гидроксида железа в сухом и гидратированном состояниях показаны на рис. 16.26 и 16.27. [c.561]

    Исследования процесса образования в обратноосмотических аппаратах отложений гидроксида железа и влияния различных факторов на этот процесс были выполнены Джексоном и Ландольтом . При обессоливании с помощью полупроницаемых тотбчатых мембран диаметром 25,4 мм раствора, содержащего 40 мг/л Ре, они получили результаты, которые показали, что скорость течения обессоливаемой воды оказывает существенное влияние на процесс осаждения Ре (ОН) э при Ке > 10000 (рис. 3.2). При больших скоростях (Ке > 19 650) транзитный поток смывает осадок гидроксида железа, что объясняется слабой адгезией коллоидных частиц Ре (ОН) 3 к поверхности полупроницаемых мембран. Увеличение действующего давления приводит к увеличению производи- [c.65]

    Приведенные результаты, многочисленных исследований показывают, что подбор реагентов и режимов обработки мембран для восстановления их характеристик должен осуществляться индивидуально для каждой эксплуатируемой станции обессоливания. Вместе с тем фирмой Дюпон осуществлено обобщение большого производственного опыта эксплуатации аппаратов с полыми волокнами, которое позволило составить рекомендации по их промывке при образовании отложений различного состава . Для удаления отложений гидроксидов железа, никеля и меди фирма рекомендует промьшку растворами, содержащими 2% лимонной кислоты (возможна также добавка 2% трилона Б) с корректировкой pH до 4 аммиачной водой или 4% бисульфита натрия. [c.144]

    Мёссбауэровская спектроскопия применялась для исследования состояния железа во многих соединениях и минералах. Поскольку оксиды и гидроксиды железа наиболее интересны с точки зрения процессов его биоминерализации, ниже мы кратко рассмотрим их спектральные характеристики. [c.14]

    Взаимодействием винилхлорида со сцементированной жидким стаканом контактной массы из кремния и гидроксида меди при 400-420 °С Голубцову удалось повысить содержание ВТХС в конденсате до 35% Продолжая эти исследования, он нашел, что наилучшим активатором процесса является хлорное железо Проводя процесс в стационарном режи- [c.54]

    Электронные микрофотографии костей головы лесной мыши, полученные Дж. Мэрупом Йоргенсеном (Дания), свидетельствуют о наличии в них кристаллоподобных образований, размеры которых варьируют от 4 X 2 мкм (что близко к размерам кристаллов гидроксидов железа) до менее чем 100 нм (что близко к размерам одно доменных частиц магнетита) (Йоргенсен, личное сообщение). До сих пор (декабрь 1983 г.) такие структуры были обнаружены только в решетчатых костях, где они располагались в виде скоплений вблизи нервных волокон. Однако, насколько известно, они находятся дальше от поверхности кости, чем тот слой, который выявляется при гистологическом исследовании. [c.364]

    Черный цвет сульфида железа маскирует светлые цвета сульфида марганца и гидроксида хрома. Осадок отфильтруйте и сохраните для дальнейшего исследования на содержание в нем ионов Мп и Сг " . Фильтрат П проверьте на полноту осаждения, добавив к нему дополнительно несколько капель (NHJaS, и сохраните для исследования на содержание ионов Na+ и Са- .  [c.260]

    Самую большую группу соединений с известными структурами образуют соединения типа МО (ОН), где М — алюминий, скандий, иттрий, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, галлий и индий. Ряд соединений МО (ОН), так же как гидроксиды трехвалентных металлов и оксиды М2О3 алюминия и железа, имеют а- и у-модификации. Так называемый p-FeO(OH), строго говоря, не является гидроксид-оксидом он имеет структуру а-МпОг и устойчив только в присутствии определенных ионов, таких, как С1 , внедренных в пустоты каркаса [3J. Темно-коричневый б-FeO (ОН), обладающий ярко выраженными магнитными свойствами, получают быстрым окислением Ре (ОН) 2 в растворе NaOH он имеет очень простую структуру, в основе которой лежит гексагональная плотнейшая упаковка О (ОН), а ионы РеЗ+ заселяют определенные пустоты. Результаты исследования магнитных свойств лучше согласуются со статистическим распределением ионов металла по всем октаэдрическим позициям, чем с частичной заселенностью некоторых тетраэдрических позиций, как предполагали ранее [4]. Структура Е-РеО(ОН) рассматривается ниже. [c.366]

    В работе предложен новый метод синтеза нанокомпозитных материалов, основанный на химической модификации замещенных слоистых двойных гидроксидов. Этот метод сочетает в себе простоту химических методов синтеза наноструктур и возможность получения анизотропных и малоразмерных наноструктур. В качестве модельных объектов для исследования были использованы магнитные (на основе металлического железа, кобальта и никеля) и полупроводниковые наноматериалы (на основе соединений а"в и в [c.30]

    В лабораторных исследованиях Хардера [42] кремнезем адсорбировался и осаждался гидроксидами алюминия, железа, марганца и магния. После осаждения 0,0015 % А1(0Н)з из раствора, имевшего начальную концентрацию 510г 0,0003 %, конечная концентрация кремнезема составила 0,00008 %, а при использовании 0,0030 % гидроксида алюминия никакого заметного количества кремнезема в растворе не оставалось. Имеется превосходный обзор обширного литературного материала по взаимодействию кремнезема и оксида алюминия в разбавленных растворах [39]. Уилли исследовала взаимодействие при очень низких концентрациях, в основном ниже 0,0010%. Она обнаружила, что для инициирования осаждения 0,0001 % АЦОз требуется раствор с концентрацией всего лишь 0,0001 % ЗЮг, а при использовании больших количеств АЬОз концентрация [c.112]

    Полиядерные комплексы образуются не только с ОН-группами, но и с лигандами, роль которых выполняют галогенид-ионы (для металлов Мо, ЫЬ, Та), ацетат-ионы (Ре, Сг, К), карбоксильная группа (ЭДТА). Возможны также смешанные полиядерные образования, в которых мостиками служат ацетат- и гидроксид-ионы (Ре +, Сг + ) [10, с. 57]. Так, исследования комплексообразования иона железа с ацетат-ионом показали, что при увеличении концентрации ионов железа гидролиз протекает при более низких pH (в более кислой среде), причем образуются полимерные формы Ре2(ОН)2 , сочетающиеся с Pe (OH) + и Ре(0Н)2 . Аналогичная картина наблюдается и для системы Ре +— СНзСООН. К сожалению, эта группа растворов полимеров не обследована в качестве клеев. Исключение составляют клеи, полученные автором с сотрудниками [17] на основе полимеров, содержащих ацетат-ион. [c.20]


Смотреть страницы где упоминается термин Исследование гидроксида железа: [c.193]    [c.376]    [c.557]    [c.114]    [c.4]    [c.52]    [c.190]    [c.178]    [c.447]    [c.332]    [c.117]    [c.214]    [c.251]    [c.366]   
Смотреть главы в:

Практикум по общей и неорганической химии с применением полумикрометода -> Исследование гидроксида железа




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гидроксиды

Железо гидроксиды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте