Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Восстановительная среда при прокаливании

    Определение выхода летучих происходит без доступа воздуха, т. е. в восстановительной среде и при сравнительно высокой температуре, поэтому такое определение, которое обычно объединяют с характеристикой полученного нелетучего остатка, есть в сущности лабораторное воспроизведение процесса коксования угля. Правда, коксование в современных быстроходных печах длится 12—14 часов, а прокаливание навески длится всего 7 мин., но последнее обусловливается только величиной навески. [c.125]


    Восстановительная среда при прокаливании может создаваться присутствием водорода, окиси углерода или их смесей с инертными для окисления газами при условии отсутствия в составе смеси кислорода и сернистого газа или содержания их в 10—15 раз меньше по объему, чем газы-восстановители. Оптимальный температурный диапазон восстановительной прокалки лежит в интервале 700—750° С. Метод эффективен для тех высокоглиноземистых огнеупорных глин, в которых заложена уже природой достаточно высокая расщепляющая способность, проявляющаяся в результате только прокалки, которые содержат не более 1,5—2,5% РегОз и практически свободны от примесей щелочных металлов (табл. 1). [c.456]

    Платину используют при сухом озолении органических веществ и прокаливании образцов. Однако чистый материал при этом может быть загрязнен как самой платиной, так и некоторыми ее примесями, например. В, Fe, Zn [1486]. Способность платины легироваться некоторыми металлами (в частности, Аи, РЬ) при прокаливании в восстановительной среде также может служить причиной ошибок в анализе следов. [c.333]

    Для прокаливания или нагревания веществ в окислительной, инертной или восстановительной атмосфере применяются трубчатые или другие печи, через которые во время работы пропускают соответствующий газ. Для создания окислительной атмосферы, как правило, используется кислород. Инертную среду обычно создают, используя аргон, азот, реже — гелий. Водород или оксид углерода (II) применяют для создания восстановительной атмосферы. Однако при создании определенной атмосферы следует остерегаться, чтобы газы не взаимодействовали при высоких температурах с исследуемым веществом. [c.17]

    Активация этим способом состоит в термической обработке алюмосиликата с пассивацией примесей железа, присутствующих в глине,что достигается прокаливанием катализатора в восстановительной среде. Сероводород, образующийся при восстановлении и разрушении содержащих серу соединений, тут же десорбируется с помощью водяного пара. В результате происходит пассивация вредной примеси железа и достигается желаемая избирательность действия катализатора. Протекающие при восстановительном обжиге катализатора химические превращения с участием железа и серы дали основание назвать эту операцию термохимической активацией. [c.456]

    Среда при прокаливании должна быть слабоокислительной, что достигается подачей в горелку избытка воздуха при восстановительной среде значительная часть хромпика переходит в окись хрома. [c.382]

    При работе с расплавом процесс получения пигмента значительно упрощается благодаря исключению ряда промежуточных операций, а вследствие применения избытка гипосульфита прокаливание происходит в восстановительной среде. [c.391]


    При прокаливании шихту помещают на противни слоем 5—6 см, температура прокаливания 500 550°, продолжительность 3—4 часа. Противни должны быть снабжены крышками для создания над ШИХТОЙ восстановительной среды. [c.395]

    При работе по этому способу исключается ряд промежуточных операций, а вследствие применения избытка гипосульфита прокаливание происходит в восстановительной среде. [c.320]

    В некоторых случаях прокаливание или нагревание необходимо проводить или в окислительной, или в восстановительной, или в нейтральной среде. Чаще всего для этих целей применяют трубчатые или специальные печи, через которые во время прокаливания пропускают нужный газ из баллона. Для создания окислительной среды пропускают кислород, для создания восстановительной среды—водород или окись углерода. Нейтральную атмосферу создают пропусканием аргона и иногда азота. При решении вопроса, какой газ следует применять в каждом отдельном случае, нужно знать, не будет ли выбранный газ при высокой температуре реагировать с данным веществом. Даже такой казалось бы инертный газ, как азот, в известных условиях может образовывать соединения типа нитридов. [c.186]

    В других случаях эти пороки проката возможно обнаружить только после прокаливания деталей в восстановительных средах или в вакууме. [c.18]

    Получается окись хрома главным образом путем восстановления калиевого хромпика серой или углем в результате прокалки смеси при температуре около 1300°. Для изготовления керамических красок чаще применяют окись хрома, полученную путем прокаливания в восстановительной среде хромового ангидрида при температуре 1300— 1320°. [c.12]

    Среда и температура прокаливания катализатора. Хлорирование катализатора необходимо проводить в окислительной или инертной среде в восстановительной среде (в водороде) хлорирование при 250-300 °С сопровождается образованием хлороводорода - неактивного хлорагента при этих температурах хлорирования - и приводит к образованию неактивного катализатора изомеризации (табл. 2.12). [c.69]

    Подобные опыты проводились в Харуэлле с применением местных почв, состоящих из глауконитового песка и известняка, с содержанием углекислого кальция около 20°/о- После добавления активных растворов полученная смесь высушивалась и спекалась при температуре 1000°. Предварительные опыты показали, что при такой эемпературе и времени 24 часа возгоняется всего 0,01% цезия, а потери стронция и церия еще меньше. Потери рутения могли быть существенными (порядка 5%), если бы не были приняты меры предосторожнасти прокаливание проводилось в восстановительной среде. При проведении процесса спекания с получением стеклоподобной массы продукты деления прочно овязываются и не переходят в раствор при выщелачивании, за исключением обработки сильнощелочными растворами. [c.243]

    Аккумуляторная компания Друмма в своих патентах 1937—1939 гг. предлагает пользоваться для иэготовленйя отрицательных электродов никелем, прокаленным в восстановительной среде и обладающим высокой степенью чистоты детали пластины, изготовленные из такого никеля, подвергаются заключительному прокаливанию при 1250°. Согласно патенту, никель, пригодный для изготовления отрицательных электродов, должен иметь следующий примерный состав в % N1 — 99,4, Со—не более 0,5, Ре —0,1, Сс1 —0,02, С —0,02, 51 — 0,02, 8 — 0,001, [c.320]

    При прокаливании пинковых пигментов газовая среда должна быть обязательно окислительной, иначе может произойти восстановление окислов до металла, что ведет к браку пигмента. Наоборот, при изготовлении хромовых пигментов необходимо соблюдать восстановительную среду для получения наиболее ярких и сочных тонов. [c.28]

    Этим методом были исследованы катализаторы, приготовленные из осажденной на носителе окиси хрома СГ2О3. В зависимости от условий приготовления (окислительная или восстановительная среда, температура прокаливания), а также от содержания в контактах СгаОз в них были обнаружены ионы Сг +, и Сг + [15]. Делались попытки связать эти результаты со значениями магнитной восприимчивости подобных образцов и выяснить влияние различных ионов на их каталитическую активность. По характеру спектров ЭПР можно также судить о симметрии окружения парамагнитных ионов и кристаллической структуре окиси хрома, которая в данном случае недоступна для непосредственного рентгенографического исследования. [c.136]

    Заключение. В настояшее время картина преврашений катионов платины и палладия в цеолитах качественно ясна, но детальный механизм происходяцдах при этом реакций количественно не установлен. Кроме того, имеется лишь незначительное число данных об обратимости валентных изменений в различных окислительных и восстановительных средах. Не выяснена и причина того, что температура прокаливания цеолитов одного типа, но с разными катионами, компенсирующими отрицательный заряд каркаса, по-разному влияет на дисперсность платины. Непонятно и существование максимума дисперсности при заданных содержании платины и концентрации кислотных центров. [c.119]

    Прокаливание в восстановительной среде проводили в среде собственных летучих веществ. Обработку окислителвньш газом осуществляли путем непосредственного контакта раскаленного кокса с воздухом. [c.149]


    Прокаливание на воздухе при 800-1000 тонко измельченного шлака значительно иеньшает склонность его к кристалли-заг ии, что авторы объясняют выгоранием углерода. Тот же результат получается при удлинении времени плавления шлака. Отмечается влияние газовой среды в процессе плавления шлаков способствующей уменьшению или сохранению углерода в расплаве шлаки переплавленные в восстановительной среде дают тонко закристаллизованные образцы с черной гладкой поверхностью окислительная среда сообщает поверхности образцов сборчатый желто-коричневый вид. Последнее авторы связывают с выгоранием углерода и окислением Ре в Ре вызывающим повышенную кристаллизацию поверхности. [c.52]

    Окраска перлов. Прозрачное стекло бургл или фосфорной соли, получаемое в петле платиновой проволочки, при прокаливании растворяет в себе окислы металлов, окрашивающих стекла в определенные цвета (табл, 1), Бура при сплавлении с окислами металлов дает соответствующие метабораты. Метабораты закиси можно перевести в метабораты окиси, и наоборот, при прокаливании в восстановительном или окислительном пламени окраска перла при этом изменяется, При растворении окислов металлов в метафосфате натрия образуются ортофосфаты. Изменение окислительной среды на восстановительную также вызывает изменение окраски перла. [c.14]

    При сравнении ИК-спектров ВаЗОз, Ва304 и образцов, полученных прокаливанием ВаЗОз в указанных выше условиях (рис. 1), наблюдается исчезновение полос поглощения ЗОг-груп-пы пр И 495 и 515 ом и появление полос поглощения валентных колебаний при 615, 990 и 1190 см- характерных для 50з-груп-пы. Таким образом, полученные результаты подтверждают точку зрения исследователей, считающих, что процесс перехода сульфита бария в сульфид в восстановительной и нейтральной среде связан с процессом диспропорционирования по уравнению (1). [c.94]

    Осаждение металлов или их соединений из растворов в виде нерастворимых соединений С , и, А ), гидролиз (А1) и кристаллизация соединений металла сорбция соединений металла ионообменными смолами (и, Мо и др. редкие элементы. Ап, А ) жидкостная экстракция соединепий металла органич. растворителями с последующей реэкстракцией в водный раствор и осаждением из него очищенного соединения металла (П и редкие металлы) электролиз водных р-ров (Сп, п и др.), восстановление более электроотрицательным металлом (цементация — Аи, Ад, Сп, Сс1), адсорбция углем (Ан, Ад). 7. Переработка осадка от предшествующих операций с целью дальнейп1сй очистки выделенного соединения или чернового металла, или непосредственное получение готового товарного металла (в зависимости от требований к чистоте последнего). Дополнительная очистка осажденного соединения производится одним или несколькими из след, методов перекристаллизацией, разложением или растворением кислотой, щелочью и др. с последующим выделением осадка нового соединения возгонкой, прокаливанием, плавкой и др. Готовый товарный металл получают восстановительной плавкой, иногда восстановлением порошка ок иси или соли с получением порошка металла, электролизом из водных или расплавленных сред, переплавкой чернового металла с одновременным аффинажем и т. д. [c.465]


Смотреть страницы где упоминается термин Восстановительная среда при прокаливании: [c.195]    [c.143]    [c.227]    [c.192]   
Неорганические люминофоры (1975) -- [ c.44 , c.60 , c.84 , c.87 , c.92 , c.110 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Прокаливание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте