Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Раствор сернокислого цинка

    Если свободная энергия ионов металла в металле больше, чем в растворе, например цинка, находящегося в растворе сернокислого цинка, то ионы металла перейдут из металла в раствор и образуют положительную обкладку двойного электрического слоя (рис. 3, а). Отрицательная обкладка такого двойного электрического слоя образуется оставшимися вблизи поверхности металла свободными электронами. Силовое поле двойного слоя, образующегося на границе раздела фаз, препятствует такому переходу, оно отталкивает ионы металла в направлении к металлу. Таким образом, когда ионы металла переходят из металла в раствор, они должны совершать работу против сил поля, создаваемого двойным электрическим слоем. Эта работа, энергия для которой черпается из разности свободных энергий, тем больше, чем больше разность потенциалов двойного слоя. Переход ионов может продолжаться до тех пор, пока разность потенциалов в двойном слое не достигнет той величины, которая соответствует разности между свободными энергиями ионов металла в металле и в растворе. Затем устанавливается равновесие. Этому состоянию соответствует равновесный электродный потенциал. [c.32]


    Медно-цинковый элемент (рис. 1-2) с нейтральным электролитом впервые был построен в 1836 г. Б. С. Якоби. Пористая керамическая диафрагма делит пространство элемента на катодное и анодное. Пространство внутри диафрагмы заполняют 16%-ным раствором сернокислой меди. Сюда помещают медный катод. В наружной части находится 10%-ный раствор сернокислого цинка, в него погружают цинковый анод, [c.18]

    В 40 г 15%-ного раствора сернокислого цинка растворили 10 г гексагидрата сульфата цинка. Определите процентную концентрацию полученного раствора. Дополните условие задачи так, чтобы можно было рассчитать нормальную и молярную концентрации раствора. Произведите расчет. [c.24]

    Представим себе электролитную ванну, содержащую раствор сернокислого цинка и серной кислоты  [c.19]

    Гальванический элемент. Собрать элемент по рис. 63 (или по рис. 60, стр. 171, — в этом случае ключом служит электролитический мостик, наполненный раствором КС1 с агар-агаром). В толстостенный стакан /, содержащий 1 М раствор сернокислой меди, опустить сделанный из медного листа цилиндрический электрод 2, в который вставить пористый глиняный сосуд 3 с 1 М раствором сернокислого цинка. В глиняный сосуд опустить [c.180]

    Погрузить й стаканчик с раствором медного купороса медную пластинку, а в стаканчик с раствором сернокислого цинка — цинковую пластинку. [c.202]

    Рассмотрим качественно работу двух гальванических элементов — элемента Якоби — Даниэля и элемента Вестона. Элемент Якоби — Даниэля (рис. 59) состоит из цинкового и медного электродов, погруженных соответственно в растворы сернокислого цинка и сернокислой меди. Растворы солей разделены пористой перегородкой тп, через которую могут диффундировать [c.281]

Рис. 4. Схема измерения потенциала цинкового электрода в растворе сернокислого цинка относительно водородного электрода сравнения Рис. 4. <a href="/info/143186">Схема измерения</a> <a href="/info/869493">потенциала цинкового электрода</a> в <a href="/info/121596">растворе сернокислого</a> цинка относительно <a href="/info/2418">водородного электрода</a> сравнения
    Окись цинка можно извлечь из руды с помощью серной кислоты и затем подвергнуть кислотный раствор сернокислого цинка электролизу (пропусканием тока) для получения осадка цинка на катоде  [c.8]


    Два цинковых электрода погружены один в разбавленный раствор сернокислого цинка, а другой в концентрированный раствор этой соли. Растворы сообщаются друг с другом через трубку, наполненную раствором сернокислого натрия. При соединении наружных концов электродов проволокой в ней появляется электрический ток. Объясните причину возникновения тока и выразите происходящие у электродов процессы электронными уравнениями. [c.203]

    Ннтрозо-р-нафтол может быть получен действием серной кислоты на раствор нитрита калия или натрия и натриевой соли -нафтола действием нитрита натрия на спиртовый раствор хлористого цинка и -нафтола действием нитрита натрия на суспензию -нафтола в растворе сернокислого цинка а также из -нафтола электролитическим путем .  [c.301]

    Содержание комплексона определяют титрованием 0,05 Л1 раствором сернокислого цинка в среде аммиачного буфера (pH 8—9) с использованием в качестве индикатора эриохром черного Т. [c.71]

    Определение процентного содержания комплексона проводится титрованием 0,05 М раствором сернокислого цинка в среде аммиачного буфера (pH 9) в присутствии индикатора — эриохром черного Т. [c.24]

    V —количество мл 0,05 М раствора сернокислого цинка, пошедшее на титрование. [c.25]

    На рис. 27 изображены кривые, построенные по результатам измерений электропроводности водного раствора сернокислого цинка [16] при 25°. [c.188]

Рис. 27. Определение Л и. Ж" для водного раствора сернокислого цинка при 25°. i—вычислено по уравнению (19) 2—по уравнению (20). Произведение приравнено стехиометрическому коэффициенту активности (табл. 93). Дальнейшее обсуждение этой экстраполяции см. в приложении Б, 2. Рис. 27. Определение Л и. Ж" для <a href="/info/1561188">водного раствора сернокислого</a> цинка при 25°. i—вычислено по уравнению (19) 2—по уравнению (20). Произведение приравнено <a href="/info/264426">стехиометрическому коэффициенту активности</a> (табл. 93). <a href="/info/1598679">Дальнейшее обсуждение</a> этой экстраполяции см. в приложении Б, 2.
    Термодинамика водных растворов сернокислого цинка [c.398]

Рис. 111, Зависимость Е от [уравнение (17)1 для растворов сернокислого цинка Прямые линии соответствуют предельному закону. Рис. 111, Зависимость Е от [уравнение (17)1 для <a href="/info/121596">растворов сернокислого</a> цинка <a href="/info/208021">Прямые линии</a> соответствуют предельному закону.
    В нескольких опытах процесс гпдрогенолпза контролировали ио количеству образовавшегося сероводорода. Сероводород поглощался раствором, приготовленным смешением 10%-ного раствора сернокислого цинка и 10%-ного раствора ацетата натрия затем сероводород определяли йодометрпческн [159]. Результаты определения полноты гпдрогенолпза, полученные двумя различными методами, во всех случаях совпадали. [c.396]

    Простейшим гальваническим элементом является элемент Даниэля, состоящий из цинкового электрода (анод), погруженного в раствор сернокислого цинка 2п504, и медного электрода (катод), погруженного в раствор сернокислой меди Си304. Оба раствора разделены цилиндром из пористого материала. [c.35]

    В практических условиях для приготовления щелочноцианистого цинкового электролита обычно используют гидроокись цинка Zn(0H)2, которую получают при взаимодействии раствора сернокислого цинка со щелочью  [c.382]

    Для электролиза 1 М раствора сернокислого цинка необходимо напряжение =1,7—(—0,8) =2,5 в. Если приложить меньшее напряжение, например 1,7 в, цинк выделяться не будет. Полноту выделения меди в этих условиях можно вычислить из формулы Нернста. Напряжение разложения 1,7 в при выделении на аноде кислорода в ряду напряжений соствет- [c.197]

    Имея цинковый купорос 2п50.,-7Н20, приготовить из него 200 г 50%-ного раствора сернокислого цинка. [c.114]

    Титрованный раствор сернокислого цинка приготовляется растворением в дестиллированнойчводе приблизительно 10,2 г химически чистого сернокислого цинка ZnS04 7Н20), прибавлением 10 см3 концентрированной серной кислоты и разбавлением до литра. [c.64]

    При постоянном помешивании приливают медленно из бюретки раствор сернокислого цинка, пока весь ферроцианид не осядет. К энец титрования определяется следующлм образом каплю смеси помещают на специальную или фильтровальную бумагу и рядом помещают каплю раствора железных квасцов так, чтобы обе капли соприкоснулись, пропитывая фильтровальную бумагу. Раствор железных квасцов не должен [c.64]

    По количеству раствора сернокислого цинка, потребовавшегося для осаждения ферроцианида во взятом объеме титрованного раствора желези-стосинеродистого калия, получается, титр раствора сернокислого цинка. [c.65]

    Раствор ферро цианид а.—10 г ферроцианида растворяется в воде, и раствор разводится до 500 см9. Из этого раствора берут для анализа 50 см3, разбавляют водой и слегка подкисляют разбавленной серной кислотой (около Юсж31 /10 н. чистой кислоты, свободной отжелеза). 15% раствор чистых железных квасцов употреиляется, как"индикатор, титрование производят при 15 — 20° бумага, употребляемая для титрования, должна быть свободна от железа и в особенности, по возможности, беззольной При титровании раствор сернокислого Цинка прибавляется. к подкисленному раствору железистосинеродистого калия. Конец реакции определяется следующим образом 2 —> 3 капли титруемого раствора при помощи стеклянной палочки переносят на фильтровальную бумагу и оставляют на несколько минут, чтобы жидкость хорошо впиталась. Тогда одну или несколько капель раствора индикатора помещают на бумагу на расстоянии 1 —. l1 см. Конец титрования наступает тогда, когда в месте соприкосновения двух жидкостей не наблюдается никаких следов синего окрашивания. Нужно убедиться, что и через 2 — 3 минуты после соприкосновения двух жидкостей синего окрашивания не появ- [c.67]


    Если количество титруемой жидкости, взятой для капельных реакций, настолько значительно, что оказывает влияние на конечный результат, титрование должно быть повторено, и раствор сернокислого цинка приливают к титруемой жидкости почти до окончания с минимальным количеством капельных реакций, т, е. с минимальной потерей раствора. Можно принять, что капля, взятая тонкой стеклянной ПРЛОЧКОЙ, составляет около 0,1 см3 титрованного раствора. [c.68]

    В центрифужных пробирках смешивают 1,1 мл 0,9%-ного раствора ЫаС1, 0,4 мл 5%-ного раствора сернокислого цинка и 0,4 мл 0,3 н. раствора ЫаОН. К смеси добавляют 0,1 мл крови (в качестве противо-свертывающего средства можно использовать гепарин, натриевые и калиевые соли щавелевой или лимонной кислот). При определении глюкозы непосредственно в момент взятия крови антикоагулянты можно не применять-. Смесь хорошо перемешивают и через 10 мин белки [c.19]

    В четыре пробирки наливают по 5 мл 0,45%-ного раствора сернокислого цинка и по 1 мл 0,1 н. раствора NaOH, все тщательно перемешивают. В две пробирки с помощью микропипетки помещают по 0,1 мл свежевзятой крови (или 0,1 мл исследуемого раствора, содержащего от 0,1 до 0,3 мг глюкозы). Пипетку двукратно промывают тем же раствором, набирая и выпуская его обратно в пробирку. [c.22]

    Затем к полученному раствору прибавляют 72 мл (0,05 М) 20%-пого водного раствора сернокислого цинка, при этом немедленно начинают выпадать белые мелкие кристаллы дибензилдитиокарбамата цинка. Для полноты проведения реакции смесь, продолжая размешивать, выдерживают 1,5—2 часа при комнатной температуре, после чего образовавшийся осадок дибензилдитиокарбамата цинка отфильтровывают, промывают дистиллированной водой до отрицательной реакции на ион SO/ и сушат при температуре 60—70°. [c.31]

    Асканит отфильтровывают на маленькой бюхнеров-ской воронке фильтр с асканитом переносят в колбу, в которой обрабатывали асканитом, и извлекают из него никотиновую кислоту встряхиванием с 25 мл нормального раствора NaOH в течение 3 минут, после чего переносят в центрифужную пробирку и центрифугируют. Объем центрифугата измеряют (цилиндром, которым отмеряли щелочь), переносят бег потерь в стакан и обрабатывают водным насыщенным раствором сернокислого цинка. Так как при этом получается настолько густая масса, что полноту осаждения установить трудно, то обработку сернокислым цинком проводят до pH = 6,5 [c.163]

    Гадрометаллургический способ заключается в выщелачивании цинка из обожженных концентратов серной кислотой с последующим электролизом очищенного от примесей раствора сернокислого цинка и [c.140]


Смотреть страницы где упоминается термин Раствор сернокислого цинка: [c.343]    [c.156]    [c.201]    [c.103]    [c.65]    [c.69]    [c.69]    [c.69]    [c.70]    [c.72]    [c.52]    [c.107]    [c.232]    [c.232]    [c.25]   
Смотреть главы в:

Цианистые соединения и их анализ -> Раствор сернокислого цинка




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Цинк сернокислый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте