Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сероводород получение vr

    Рассчитайте массу (г) гидроксида айюминия и объем (л,н.у.) сероводорода, полученных при взаимодействии 50,05 г сульфида алюминия с избытком воды. [c.44]

    Сера. Природные соединения серы, ее свойства. Сероводород, получение и свойства. Сернистый газ. Его образование при горении серы и при обжиге железного колчедана. Сернистая кислота. Окисление сернистого газа в серный ангидрид. Контактный способ получения серной кислоты. Свойства серной кислоты и ее практическое значение. Соли серной кислоты. [c.198]


    Общая характеристика элементов главной подгруппы VI группы периодической системы. Кислород, строение атома, аллоторопия. Промышленные и лабораторные способы получения. Физические и химические свойства. Роль кислорода в природе и применение в технике. Озон, строение молекулы. Получение и химические свойства озона. Сравнительная характеристика окислительных свойств кислорода и озона. Роль атмосферного озонного слоя для развития жизни на Земле. Сера, строение атома, возможные степени окисления. Физические свойства серы, аллотропные модификации. Химические свойства серы. Сероводород, получение. Физические и химические свойства. Восстановительные свойства сероводорода. [c.6]

    Сероводород, полученный при очистке газов физикохимическими методами, может перерабатываться в серу различными способами. В промышленности га ювой серы в основном применяется процесс, известный как процесс Клауса, который заключается в окислении сероводорода до серы кислородом воздуха либо взаимодействием сероводорода с диоксидом серы, получаемым сжиганием некоторой части сероводорода  [c.153]

    Нельзя пользоваться сероводородом, полученным действием кислоты на сернистый натрий. В этом случае сернистый аммоний, применяемый для осаждения катионов третьей группы, содержит примесь углекислого аммония и вместе с катионами третьей группы выпадает в осадок в дальнейшем ходе анализа будут потеряны карбонаты бария, стронция и кальция. Чтобы избежать этого, сероводород следует получать из сульфида железа и промывать, пропуская через раствор хлористого бария. [c.149]

    Сера. Природные соединения серы, ее свойства 36, 64, 102, Сероводород, получение и свойства 82, 98—99. 101. [c.188]

    Сероводород, полученный очисткой коксового газа абсорбционно-десорбционным методом, перерабатывается либо на серу, либо на серную кислоту. При получении серы Нг8 на первой ступени процесса частично [c.68]

    Сероводород, полученный действием соляной кислоты на сульфид железа, очищают от паров хлористого водорода и влаги последовательным пропусканием его через дистиллированную воду, безводный хлористый кальций и фосфорный ангидрид, после чего сероводород поступает в трубу с окисью празеодима. Температуру в печи доводят до 1300° и при этой температуре пропускают сероводород в течение 5 часов. Затем печь охлаждают (в токе сероводорода) до комнатной температуры и выгружают продукт сульфидирования. [c.111]

    Опыт И. (В вытяжном шкафу ) Через горячий раствор хлорида олова(И) (в пробирке) пропустить ток сероводорода. Полученный осадок промыть водой (декантацией). Убедиться в нерастворимости сульфида олова(II) в растворе сульфида аммония. Слить раствор сульфида аммония, налить в пробирку немного раствора полисульфида аммония и, слегка нагревая, растворить осадок. Что образуется  [c.209]


    Мощным средством повышения производительности сернокислотных систем является увеличение концентрации диоксида серы. Высококонцентрированные газы, содержащие до 80% 50г, уже начали получать в производстве цветных металлов из их сульфидных руд с применением технического кислорода. Также высококонцентрированный газ можно производить при сжигании сероводорода, полученного при очистке природного газа или газов нефтепереработки адсорбционно-десорбционным способом. [c.137]

    Сероводород получен прикапыванием 10%-ной соляной кислоты на сернистое железо в аппарате Киппа. [c.18]

    Для возмещения потерь серы катализатором в процессе работы и поддержания его активности в бензол специально вводят серу (добавляя к нему сероуглерод или насыщая сероводородом). Полученный циклогексан требует при этом специальной очистки от растворенных в нем сернистых соединений и метилциклопента-на. [c.24]

    Групповой реагент для катионов четвертой группы — сероводород. Все работы с ним должны проводиться в вытяжном шкафу в сероводородной комнате. В вытяжных шкафах устанавливают приборы для получения сероводорода — аппараты Киппа с промывными склянками. Аппарат Киппа заряжают соляной кислотой и сернистым железом. Сероводород — яд. Преподаватель должен лично проверить правильность сборки аппарата Киппа. Особое внимание следует обратить на закрепление пробки с газоотводной трубкой и надежность крана на газоотводной трубке. Сероводород, полученный в аппарате Киппа, загрязнен капельками раствора хлористого железа. Для очистки сероводород пропускают через промывную склянку с водой. [c.146]

    Поток осадка смешивают со стоками битумной установки и направляют в колонну (2"), куда подают также стоки из цеха полипропилена. В этой колонне происходит полное окисление сероводорода полученным осадком и кислородом воздуха. Далее осадок отделяют от раствора на существующей колонне (2"), [c.293]

    Настуран. Темно-зеленый (почти черный), тяжелый, при прокаливании разлагается. Не реаги()ует с водой, хлороводородной кислотой, разбавленной серной кислотой, щелочами, гидратом аммиака. Разлагается концентрированными серной и азотной кислотами, реагирует со фтором. Восстанавливается водородом, сероводородом. Получение см. 680 , 681 , 685.  [c.343]

    Сущность метода. Испытуемый газ пропускают через кварцевую трубку, нагретую до 750—800° С, и сжигают в струе воздуха. Газ и воздух предварительно освобождают от сероводорода. Полученную при этом двуокись серы с помощью перекиси водорода окисляют в серную кислоту, которую оттитровывают 0,01-н. раствором щелочи. [c.190]

    На некоторых коксохимических и на всех газовых заводах коксовый газ очищают также от сероводорода. Сероводород, полученный при очистке газа, перерабатывают в элементарную (газовую) серу или в серную кислоту. [c.93]

    Моносилан, полученный из триэтоксисплана Моносилан, полученный из силицида магния Герман, полученный из СеС1, и КаВН Фосфин, полученный из фосфида алюминия Арсин, полученный из ар-сенида цинка Сероводород, полученный из сульфида железа Диборан (товарный) [c.198]

    HgS. Молекула сероводорода нелинейная, симметричная (точечная группа симметрии Саа), имеет три основные частоты, активные как в инфракрасном спектре, так и в спектре комбинационного рассеяния Результаты исследований спектров сероводорода, полученные до 1944 г., рассмотрены в книге Герцберга [152]. В дальнейшем эти данные были существенно уточнены и дополнены в связи с усовершенствованием техники регистрации инфракрасных спектров. [c.321]

    Сероводород, полученный при очистке крекинг-газов, может перерабатываться в серную кислоту двумя путями либо вначале получают элементарную серу, либо получают серную кислоту непосредственно из сероводорода, минуя стадию получения элементарной серы. [c.357]

    Для такой конверсии органической серы в сероводород реактор заполняется катализатором Ним-окс (никельмолибдат) или Комокс (молибдат кобальта). Исходный продукт испаряется, смешивается с рециркулируюш,им газом, содержащим главным образом водород, и подогревается до 350°С. См есь проходит над катализатором гидроочистки и расщепляется па пары лигроина и сероводород. Полученный сероводород выводится из системы с помощью окиси цинка в процессе адсорбции и химической реакции со слоем окиси цинка. По мере поглощения сероводорода окись цинка конвертируется в сульфид цинка. В связи с этим способность слоя окиси цинка к поглощению серы ограничена. [c.102]

    На рис. 2 показана схема установки, на которой проводились опыты с целью изучения взаимодействия сероводорода с коксами различных способов коксования. Сероводород, полученный в аппарате Киппа, проходил по межтрубному пространству кварцевого реактора, где разогревался до определенной температуры и затем через слой кокса (фракции меньше 0,25 жж). После опыта сера в коксах определялась по методу Эшка. [c.385]

    Затем битум разбавляют бензином, в центрифугах отделяют остатки воды, после чего бензин отгоняют. Полнота извлечения битума достигает 90 %, но она быстро снижается при концентрации битума в песках 11,5 % масс. Шлам, загрязненный битумом и щелочью, пока не находит применения и его собирают в специальные бассейны. Битум перерабатывают на трех установках замедленного коксования, бензиновую, керосиновую и газойлевую фракции подвергают раздельной гидроочистке, после чего фракции смешивают, получая синтетическую нефть. Ее перекачушают на НПЗ, где перерабатывают вместе с обычной нефтью. Серосодержащий кокс пока не находит сбыта. Водород для гидроочистки получают паровой конверсией природного газа, топливом при конверсии служат газы коксования. Сероводород, полученный при гидроочистке, перерабатывают в серу процессом Клауса. Выработка синтетической нефти на этой установке достигает 2 млн т/год, выход нефти - 59,8 % от ьшссы битума, тепловой К.П.Д. установки-г 59,7 % /12/. [c.7]


    Из пипетки, содержащей сероводород, полученный по п. 2.4.1, отбирают шприцем, прокалывая иглой резиновую трубку, [c.203]

    В газовые пипетки вместимостью 500 см , подготовленные по п. 2.4.2, вводят с помощью шприца сероводород, полученный по п. 2.4.1 последовательно по 10, 15, 25, 30, 42, 55, 65, 75 см . Затем каждую пипетку заполняют воздухом аналогично п. 2.4.3. [c.205]

    Не слишком кислый фильтрат после отделения кремнекислоты обрабатывают на холоду сероводородом. Полученный осадок чаще всего содержит свинец и олово. К нему присоединяют свинец, сурьму и олово, которые были извлечены из осадка кремнекислоты или остались в нелетучем остатке после удаления кремнекислоты обработкой фтористоводородной кислотой, и затем Обрабатывают соответствующими способами. [c.624]

    Получение 2-окси 5 хлорбензолфосфоновой кислоты, к смеси 250 мл абсолютного этилацетата с 23 мл треххлорисюго фосфора добавляют порциями смесь 48,6 г борфторида диазония с 4 г бромистой меди. По мере добавления борфторида диазония температура поднимается до 45--50° и начинается выделение азота (см. примечание 1). По окончании загрузки диазония реакционную массу выдерживают при той же температуре до полного прекращения выделения азота 3—5 часов). После этого отфильтровывают выпавший осадок и к фильтрату добавляют по каплям при 20—30° 60 мл дистиллированной воды далее этилацетат отгоняют с паром, реакционную массу охлаждают и сероводородом осаждаю 1 медь. Выпавший сульфид меди отфильтровьи-вают, а кислый фильтрат нагревают до пол пого удаления запаха сероводорода. Полученный раствор усредняют сначала насыщенным 26 [c.26]

    Светлочжрый хрупкий твердый металл. Во влажном воздухе покрывается оксидной пленкой. Малореакционноспособный не реагирует с водой, разбавленными кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Реагирует с концентрированными серной и азотной кислотами, переводится в раствор действием пероксида водорода в присутствии щелочей. Реагирует с кислородом, галогенами, халькогенами. аммиаком, фторо- и сероводородом. Получение см. 239, 240 , 243.  [c.119]

    В 1849 г. Вёлер [314] описал соединение гидрохинона с сероводородом, полученное при непосредственном взаимодействии этих веществ. Позднее целый ряд исследователей наблюдали, что гидрохинон образует серии молекулярных соединений с некоторыми летучими веществами, такими, как двуокись серы, цианистый, хлористый и бромистый водород, метанол и ацетонитрил. [c.38]

    В раствор H3ASO4, подкисленный соляной кислотой, пропущен сероводород. Полученный осадок растворен в растворе (NH4)2S и снова подкислен. Выразите происходящие химические реакции уравнениями, представленными в молекулярной и молекулярно-ионной формах. [c.168]

    Полисульфид молибдена, особенно дисульфид молибдена на активном угле как носителе дисульфид молибдена получается в тонкоизмель-ченном состоянии, когда его осаждают из молибденовокислого аммония сероводородом, полученный препарат обрабатывают водородом при 300- 350° [c.329]

    Конверсия метана выгодна лишь при наличии мощных источников газа, однако при частичной конверсии можно использовать газ от метантенков в целях получения газа для сварки, для чего метанистый газ должен быть освобожден от углекислоты и сероводорода. Полученный после частичной конверсии газ можно транспортировать на ближайшие заводы для автогенной сварки. Такой газ по сравнению с ацетиленом в 2 раза дешевле. [c.194]

    Кинетика процесса. По кинетике окисления сероводорода имеются весьма ограниченные данные [197, 256]. Добавление серы оказывает различное влияние в зависимости от момента, когда сера была добавлена [168]. Изучались также скорость медленного окисления сероводорода [169—171] и продолжительность индукционного периода этой реакции [511] на основании полученных дашилх вычислена энергия активации, равная 8500 кал. Спектральные исследования подтвер ждают результаты изучения кинетики [441]. Изучалось влияние катализаторов на скорость реакции [485]. Опубликовано [2] теоретическое чсследование кинетики окисления сероводорода. Полученные данные [569] показывают, что скорость окисления сероводорода определяется кинетикой цепной реакции. Детально исследовалась также кинетика окисления сероводорода сернистым ангидридом [557, 574, 58 , 597]. [c.370]

    В качестве примера на рис. 2 приведена вакантохроматограмма этилена с сероводородом, полученная после введения воздуха и чистого этилена. [c.463]


Смотреть страницы где упоминается термин Сероводород получение vr: [c.324]    [c.37]    [c.118]    [c.106]    [c.37]    [c.159]    [c.327]   
Курс аналитической химии. Кн.1 (1968) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Автоматическое регулирование режима очистки коксового газа от сероводорода и получения серной кислоты

Активированный уголь, абсорбция сероводорода его при получении этилена

Анализ газов в цехах получения серной кислоты из сероводорода методом мокрого катализа

Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей. Другие методы получения сульфидов и их аналогов

Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными растворами солей.- Другие методы получения сульфидов и солей аналогов серы

Взаимодействие сероводорода с перманганатом и бихроматом калия . 215. Получение сульфидов

Висмут, абсорбция сероводорода при получении гликоля

Дементьева получения сероводорода

Катализаторы получение из углеводородов и сероводорода

Окислительные методы получения элементной серы из сероводорода с использованием продуктов переработки древесины

Окислительные процессы очистки газа от сероводорода с получением элементной серы в среде растворителя

Окислительные процессы очистки газов от сероводорода с использованием соединений переходных металлов и получением элементной серы

Опыт 2. Получение сероводорода и изучение его свойств

Очистка газа от сероводорода с применением надкарбоновых кислот и получением элементной серы

ПОЛУЧЕНИЕ СЕРНИСТОГО ГАЗА ИЗ СЕРОВОДОРОДА

Получение водорода сероводорода

Получение и очистка сероводорода

Получение контактной серной кислоты из сероводорода методом мокрого катализа

Получение контактной серной кислоты из серы, сероводорода и другого сырья

Получение сернистого газа сжиганием серы и сероводорода

Получение сернистого газа сжиганием серы, сероводорода и других видов сырья

Получение серной кислоты из сероводорода

Получение серной кислоты из сероводорода методом мокрого катализа

Получение серной кислоты из сероводорода методом мокрого катализа Получение серной кислоты из гипса и фосфогипса

Получение серной кислоты из серы, сероводорода и другого сырья

Получение сероводорода и опыты с ним

Получение сероводорода из углеводородов

Получение сероводорода при взаимодействии серы и водорода в момент выделения

Получение серы и серной кислоты из сероводорода

Получение серы из газов, содержащих сероводород

Получение серы из сероводорода

Получение сульфидов действием сероводорода

Получение твердого и жидкого сероводорода

Получение элементарной серы из концентрированного сероводорода

Прибор для получения сероводорода и других газов

Прибор получения сероводорода

Расходные коэффициенты процессов получения серы нрн очистке газов от сероводорода

Свинец, абсорбция сероводорода для получения инсектисида

Свинец, абсорбция сероводорода при получении гликоля

Сероводород бескислотное получение

Сероводород очистка от него для получения серы

Сероводород, абсорбция с получением сульфата аммони

Термодинамика реакций получения из сероводорода элементной серы

Экономические показатели процесса очистки коксового газа от сероводорода с получением серы и серной кислоты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте