Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Загадочная соль

    Загадочная соль Цейзе  [c.110]

    Загадочная соль Цейзе 110 [c.419]

    Что за чертовщина 90 Соль для кислоты 90 Кристаллическое электричество Химические фокусы 91 Загадочный дихлорид 91 Камень из теста 92 Опасная селитра 92 Горькая вода 92 Свинцовое зеркало 92 Огнезащитные белила 92 Намокший образец 92 Кислый остаток 93 Тайна красной ртути 93 Камень Сореля 93 Странный запах 93 Турецкий купорос  [c.418]

    До сих пор мы рассматривали проблему редкоземельных элементов главным образом в теоретическом и историческом аспектах. Еще каких-нибудь 15 лет назад лантаноиды поражали ученых лишь своей удивительной историей, заставляли решать сложные вопросы, касающиеся их свойств, места в таблице Менделеева и пр., но едва лишь речь заходила о практическом использовании редкоземельных элементов, как начинала сказываться ограниченность материала. Большие монографии, весьма подробные обзоры каждый раз вспоминали историю ауэров-ских колпачков, отмечали применение редких земель в кремнях для зажигалок, для окраски стекол, указывали на использование некоторых редкоземельных солей в медицине в качестве лекарств — и останавливались на этом. Казалось, что загадочный редкоземельный континент очень беден полезными ископаемыми . Так казалось на протяжении многих десятков лет, пока новая техника, техника высоких температур и больших скоростей, не выдвинула настоятельного требования к материалам с особыми, удовлетворяющими ее свойствами. Вот тогда-то люди по-настоящему поняли, что пришла нора мобилизовать на хозяйственные нужды 15 удивительных элементов периодической системы. [c.208]


    Известно, что кадмиевые покрытия прекрасно зарекомендовали себя на океанских судах, в портах при обильном действии брызг морской воды в районах с умеренным и тропическим климатом и, наоборот, оказались неустойчивыми в условиях тропических лесов. Необъяснимая на первый взгляд усиленная коррозия кадмиевых покрытий в джунглях теряет свою загадочность, если вспомнить о критической влажности, которая для солей кадмия составляет 85—89%. Такая, влажность не всегда бывает на море и всегда существует в джунглях. Кроме этого, в отличие от цинка кадмий покрывается тонкой, но плотной пленкой окислов, которая разрушается сернистым ангидридом и слабыми органическими кислотами и не разрушается или слабо разрушается солевыми растворами [70, с. 67]. [c.217]

    В 1896 г. французский ученый Анри Беккерель поставил опыты с целью выяснения природы в то время еще загадочных х-(икс) лучей, открытых Рентгеном. При образовании их всегда наблюдалось желто-зеленое свечение (флюоресценция) стекла быть может в этом свечении и заключается причина дг-лучей Или, быть может, х-лучи сопутствуют этому свечению — вот вопросы, которые задал себе Беккерель, специалист по флюоресценции. (Флюоресценция, или, как ее теперь называют, люминесценция, заключается в испускании света в темноте некоторыми веществами, предварительно облученными светом.) Желая испытать различные флюоресцирующие вещества, он взял для начала соль урана. Его случайный выбор оказался на редкость удачным Эту соль он насыпал ка завернутую в черную бумагу (непроницаемую для световых лучей) фотопластинку и выставил на свет. Проявив пластинку через некоторое время, Беккерель обнаружил на ней затемненное пятно, контуры которого совпадали с контурами насыпанной соли. Он решил, что это пятно — результат действия на пластинку л -лучей, исходящих из флюоресцирующей под действием света соли урана. Случилось так, что один из следующих опытов Беккерель производил в пасмурный день. Ожидать значительной флюоресценции (и, следовательно, испускания д -лучей) было нельзя. Беккерель прекратил опыт, поместив пластинку, завернутую в черную бумагу и с насыпан-ьюй сверху солью урана, в темный шкаф. Проявив на всякий случай пластинку через несколько дней, он, к своему удивлению, обнаружил на ней четкое затемненное пятно, снова [c.86]

    За изучение нового загадочного излучения взялись Мария Склодовская-Кюри (1867—1934), полька по национальности, и ее муж, французский ученый Пьер Кюри. Целью их работы было выяснить, только ли соли урана испускают эти таинственные лучи. После нескольких лет кропотливого и напряженного труда, проводившегося ими в тяжелых материальных условиях, они обнаружили аналогичное излучение у тория и его солей, а затем и у вновь открытых ими новых элементов — полония (№ 84, Ро) и радия (Л г 88, Ка). Эти новые элементы, предвиденные еще Менделеевым, они выделили с колоссальными трудностями из чешской урановой смоляной руды, почему-то испускавшей лучи Беккереля гораздо интенсивнее прочих солей причина, оказывается, заключалась в том, что примешанный к урану радий испускает эти лучи в миллион раз сильнее урана. Поэтому, по предложению М. Кюри, новое излучение ( лучи Беккереля ) было названо радиоактивным, а способность веществ испускать эти лучи — радиоактивностью. [c.85]


    В течение нескольких последующих месяцев он продолжал свои опыты, получая все более и более загадочные результаты. Обнаруженный эффект проявлялся одинаково сильно как при освещении кристаллов ярким солнечным светом, так и при освещении слабым рассеянным светом. Он наблюдался также и в полной темноте и даже для кристаллов, приготовленных и всегда сохранявшихся в темноте. Проникающее излучение испускалось и другими солями уранила и урана, растворами урановых солей и металлическим ураном, и во всех случаях интенсивность излучения была пропорциональна содержанию в образце урана. Проводя аналогию с известными свойствами Х-лучей, Беккерель обнаружил, что проникающие лучи, испускаемые ураном, разряжают электроскоп. Все эти результаты были получены в начале 1896 г. [1]. [c.11]

    В 1845 г. французский химик Анри Сент-Клер Девилль получил серебристый металл, восстанавливая натрием комплексную соль — тетра-хлорометаллат натрия. Об этом узнал племянник Наполеона Бонапарта — Наполеон III. Несмотря на высокую цену металла, который был дороже золота и серебра, он заказал химику нагрудники и каски из нового серебра для гвардейцев своей личной охраны. Большого количества металла в лабораторных условиях получить не удалось, его хватило только на десять кирас и брошь для графини — фаворитки Наполеона III. С брошью произошла загадочная история. Кто-то посоветовал графине увеличить блеск броши путем амальгамирования. Это дело поручили [c.211]

    Еще одной весьма загадочной особенностью полифенилхромовых соединений было то, что все они обладали примерно одинаковым поглощением в видимой и ультрафиолетовой областях. Соли пентафенил-, тетрафенил- и трифенилхрома имели окраску от оранжевой до желтой и обладали общей полосой поглощения около 350 лi i. Это однообразие спектральных характеристик поддерживало вывод Клемма и Нейбера о том, что все полифенилхромовые соединения содержат атом хрома в одном и том же валентном состоянии. Поскольку в то время [c.443]

    Нет никакого сомнения, что дальнейшее исследование названных веществ поведет к уяснению сущности пока еще загадочных процессов,, определяющих активность составных частей химических соединений. Вст уплеиие воды или аммиака в частицу сложной соли доставляет внутричастичмой среде больгиую подвижность и более благоприятные условия для реакций. Аналогичный процесс наблюдается также при растворении. Исследования Н. А. Меншуткина [73] показывают с ясностью, какое громадное влияние имеет среда — растворитель— на скорость протекания реакции. К изменению скорости реакции взаимного обменам могут быть сведены и различные случаи неодинакового реагирования галоидов и других кислотных групп в солях сложных оснований. [c.27]

    Это открытие Ловица представляет выдающийся интерес не только с точки зрения практики выращивания больших кристаллов правильной формы, но и с точки зрения полного разделения кристаллизацией смеои солей и других веществ. До Ловица роль и использование зародышевого метода выделения кристаллической фазы были в общем мало известны и даже загадочны. После же его работ зародышевый метод стал одним из важнейших методов кристаллизации и в наше время широко применяется в исследовательской и производственной практике. [c.456]

    Механизм образования по описанной реакции аммиачного гексаммина представляется загадочным, тем более что, как уже отмечено И. И. Черняевым, амины заменяют другие амины, координированные при платине, с величайшим трудом . Поразительным казалось то, что при замене исходного этиламинового аналога соли Гро на настоящую соль Гро — транс-[Р1(КНз)4С12]С1а — вместо гексаммина в тех же условиях синтеза образуется гидроксопентаммин [Pt(NH3)50H] l3 [40]. [c.132]

    В табл. 8.4 приведены известные внутриклеточные концентрации растворенных веществ для ряда микроорганизмов, способных к росту в растворах с высокой концентрацией солей. Вероятно, наиболее поразительным и загадочным примером адаптации, осуществляемой путем поддержания высокой внутриклеточной концентрации растворенных веществ, служат экстремально галофильные бактерии, способные к росту в насыщенном растворе Na l и в то же время содер кащие такую концентрацию ионов К+, которой было бы более чем достаточно для насыщения [c.375]

    Рассолы. Данное семейство характерно для некоторых соленых озер, глубоких горизонтов пластовых вод, глубоких трещинных вод изверженных пород. Среди рассолов преобладают хлориды (хлоридные рассолы). Происхождение некоторых рассолов загадочно и вызывает дискуссип. Особенно это относится к глубинным хлоридным рассолам их происхождение связывают с растворением залежей солей, длительной испарительной концентрацией, радиолизом воды, поступлением солей и5 глубоких горизонтов земной коры и мантии. [c.96]


Смотреть страницы где упоминается термин Загадочная соль: [c.253]    [c.253]    [c.36]    [c.36]    [c.23]    [c.383]    [c.107]    [c.23]    [c.161]    [c.329]    [c.463]   
Смотреть главы в:

Занимательные задания и эффектные опыты по химии -> Загадочная соль

Занимательные задания и эффектные опыты по химии -> Загадочная соль




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте