Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Другие неорганические связующие

    ДРУГИЕ НЕОРГАНИЧЕСКИЕ СВЯЗУЮЩИЕ [c.106]

    Другие неорганические связующие.......... . 106 [c.155]

    Другие неорганические связующие......... [c.155]

    Твердые смазки (до отверждения) и пасты являются суспензиями, где дисперсионной средой служит смола, какое-либо другое неорганическое связующее вещество и растворитель (у твердых смазок) или минеральное масло (у большей части паст), а дисперсной фазой — тонкоизмельченный графит, дисульфид молибдена или какое-либо другое вещество с соответствующими свойствами. После отверждения твердые смазки (твердые смазочные покрытия) представляют собой твердые золи — они обладают всеми свойствами твердых тел, характеризуются низким коэффициентом сухого трения. [c.292]


    Простейшими по составу катализаторами базисных реакций с учетом водной среды были, очевидно, гидратированные ионы, в частности аквокомплексы ионов переходных металлов. Их каталитическая активность могла увеличиваться при замене воды во внутренней сфере комплекса на другие неорганические лиганды. Особенно богатые возможности представила замена неорганических лигандов на органические. Это связано не только с большим разнообразием органических веществ, присутствующих во внешней среде, но и с большими возможностями взаимных превращений органических веществ. [c.16]

    Порошковые материалы представляют интерес и при нанесении стеклоэмалевых и других неорганических покрытий. Различают нанесение порошковых материалов припудриванием, электрофорезом и накаткой. Припудривание осуществляют с помощью вибросито-вого дозатора. Поверхность подложки должна быть нагрета выше температуры размягчения фритты. После нанесения порошок оплавляют для получения сплошного слоя. Такой способ позволяет обойтись без органического связующего и приготовления пасты. [c.177]

    Среди других неорганических адсорбентов заслуживает внимания — графитированная сажа, получаемая нагреванием сажи в атмосфере инертного газа при 3000 °С. Вследствие этого удаляются все летучие примеси, происходит перекристаллизация углерода в кристаллы полиэдрической формы и поверхность становится почти свободной от ненасыщенных связей, электронных пар, сво- [c.91]

    Автор применяет моделирование в исследованиях, посвященных изучению механизма и кинетики процессов химического разрушения, растворения и выщелачивания минеральных и других неорганических веществ. Уровень разработки теоретических основ этих процессов недостаточен вследствие зависимости их результатов от целой совокупности характеристик твердого тела и воздействующего на него реагента и в связи с отсутствием законченной количественной теории растворов. Последнее обусловлено не преодоленными пока трудностями исследования жидкого состояния вещества. До настоящего времени отсутствуют строгие решения теоретических вопросов избирательного растворения отдельных веществ, например минералов из их смесей, и научно обоснованного прогнозирования эффективных растворителей. [c.15]

    Неорганические связующие, применяемые для приготовления силикатных красок, например жидкое стекло, устойчивы к плесневению. Органические же связующие этой группы — неустойчивы. Сюда относятся камеди, декстрин, желатина, альбумин, казеин и другие вещества животного или растительного происхождения, обычно применяемые для приготовления многих водных покрывных красок (клеевой, темперы, казеиновой), а также в качестве защитных коллоидов для эмульсионных покрывных красок. Склонность их к плесневению вызывается, с одной стороны, легкой усвояемостью их плесневыми грибами, а с другой, — тем, что пленки таких покрытий абсорбируют большое количество воды и набухают в воде. [c.152]


    Твердые смазки и пасты являются суспензиями, где дисперсионной средой служит смола, неорганическое связующее вещество (у твердых смазок) или минеральное масло (у большинства паст), а дисперсной фазой — препараты тонко-измельченного графита, двусернистого молибдена или другого вещества с соответствующими свойствами. Твердые смазки обладают всеми свойствами твердых тел, но низким коэффициентом сухого трения. [c.249]

    Каталитическую перегруппировку метилсиликоновых систем D—М и Т—D—М можно провести в присутствии не только серной кислоты [1044, 1799, 2022], но и других минеральных кислот [383, 5151, кислой активированной глины [384, 617], пятихлористой сурьмы в присутствии четыреххлористого кремния [1791], а также других неорганических солей и окислов, которые расщепляют силоксановую связь [1505, 1551, 1910, 1613, 1914]. [c.282]

    Из общей стоимости отгруженной продукции предприятиями отрасли /б (20,5%) приходится на реагенты и химикаты высокой степени чистоты, катализаторы, т. е. дорогостоящие химические продукты, вырабатываемые в небольших количествах на мелких предприятиях. К этой же группе можно отнести и производство отбеливающих средств (часть которых представляет собой продукцию бытовой химии). Сумма отгрузок (в стоимостном выражении) перечисленных выше производств в 1963 г. составила 1101 млн. долл., что значительно превысило стоимость отгрузок всех предприятий, вырабатывающих аммиак и его соединения (нитрат аммония, азотную кислоту, сульфат аммония и т. д.), серную, фтористоводородную, соляную и другие неорганические кислоты, т. е. многотоннажные дешевые химикаты. Этими обстоятельствами, но-видимому, следует объяснить более высокий уровень производительности труда на мелких предприятиях, вырабатывающих основные неорганические химикаты, а также увеличение экономического потенциала этих предприятий. Необходимо также иметь в виду, что технический прогресс в химической, нефтеперерабатывающей и смежных отраслях промышленности способствует повышению спроса на реагенты, катализаторы и неорганические химикаты высокой степени чистоты, в связи с чем роль предприятий, вырабатывающих эти продукты, в будущем должна еще более возрасти. [c.96]

    В настоящее время, в США широко распространены металлические цинковые -пигменты. В основном используются два типа красок, содержащих цинк краски, представляющие собой цинковую пыль высокой концентрации (85—95 вес. %) в органических или неорганических связующих, и металлические цинковые краски, содержащие в качестве пигмента 80% цинковой пыли и 20% окиси цинка. Достоинства этих красок заключаются в стойкости к распространению ржавчины под красочной пленкой, способности предотвращать коррозию в местах царапин и других небольших повреждений, хорошей сохранности на стальных деталях, соприкасающихся с пресной или морской водой, хорошей адгезии 1К оцинкованной стали и электропроводности, что важно при окраске свариваемых деталей. К недостаткам таких красок относятся сравнительно высокая стоимость, необходимость тщательной подготовки поверхности перед окраской, ограниченная устойчивость к кислотам и щелочам. [c.439]

    Таким образом, энергия диссоциации первой связи в молекуле трифторида азота оказывается меньше энергии диссоциации второй связи, что отличает трифторид азота от аммиака и других неорганических соединений [52]. Это обстоятельство, характеризующее энергетическую устойчивость радикала МРг, имеет чрезвычайно большое значение в химии трифторида азота. [c.34]

    Поведение вещества определяется наличием в молекуле атомов фтора и водорода, обладающих резко различной электроотрицательностью. Молекуле дифторамина свойственны окислительные функции, присущие связи N—F, и в то же время она проявляет восстановительные свойства за счет связи N—Н. Под воздействием атома водорода увеличивается электронная плотность на атоме азота по сравнению с другими неорганическими фторидами, в результате дифторамин становится слабым основанием. Воздействие электроотрицательных атомов фтора поляризует связь N—Н, что обусловливает кислотные свойства дифторамина. [c.125]

    После обзора основных представлений о природе связи в неорганических соединениях мы переходим к рассмотрению тех проблем, которым в основном посвящается настоящая книга, а именно рассмотрению спектроскопических методов. При этом мы постараемся избежать двух крайностей — чисто теоретического подхода и обсуждения, при котором главный интерес представляют только приложения. Наше изложение соединяет обе эти крайние возможности. Вместе с тем мы включаем в обсуждение приложения методов, так как химик-синтетик часто в своих исследованиях руководствуется суждениями, основанными на аналогиях. Мы надеемся, что приложения, о которых пойдет речь, могут стимулировать аналогичные приложения физических методов к другим неорганическим системам. Вопросы теории излагаются для того, чтобы сделать ясными ограничения таких приложений. Автор полагает, что изложение теории в том объеме, который имеется в книге, составляет минимум, необходимый для грамотного использования спектроскопических методов химиками-синтетиками. [c.115]


    К неорганическим полимерным соединениям следует относить соединения, цепи которых построены из разных атомов, соединенных друг с другом химическими связями, а между самими цепями действуют более слабые межмолекулярные силы. [c.26]

    Они различаются по типу связей, благодаря которым ядра удерживаются вместе. Ионные связи более распространены среди неорганических соединений, чем среди органических. Многие неорганические соединения состоят из комплексов противоположно заряженных ионов. Для органических соединений в большей степени характерно наличие комплексов нейтральных, хотя обычно и полярных молекул. В пределах каждой молекулы ядра атомов удерживаются друг с другом ковалентными связями. Отдельные молекулы связываются между собой более или менее прочно-электрическими силами притяжения, которые проявляются на частично заряженных участках. [c.163]

    Теория ионной связи не объясняла образования молекул из двух одинаковых атомов, равноправных в смысле потери или приобретения электронов, например молекул водорода, хлора, кислорода, азота и т. п. Молекулы многих других неорганических (и большинства органических) соединений также не содерн ат попов. Поэтому возникла теория ковалентной (гомеополярной, или атомной) связи. [c.58]

    Так же трудно протекает реакция тримера с металлическим натрием в жидком аммиаке. После ряда неудачных опытов этот эксперимент провели под давлением при комнатной температуре при этом синяя окраска раствора исчезла в течение 30 суток. Еще через месяц мы вернули половину взятого количества тримера. За это время на 25% прошло превращение тримера в другое мало летучее соединение, очень похожее на тример. Только в этом соединении одна метильная группа у атома фосфора замещалась амидной группой. Итак, циклическая структура тримера, по-видимому, не разрушается реагентами, которые, как известно, расщепляют почти все другие неорганические связи. [c.160]

    Другие виды полимеризации. За счет проявления водородной связи могут образоваться, как мы видели, димеры, тримеры и более сложные полимеры водородных соединений. Однако различные полимеры могут образоваться и не за счет водородных связей. Так, например, известно, что оксиды азота N0 и NO2, оксид серы SO3 и некоторые другие неорганические соединения способны образовывать полимеры (например, N2O2, N2O4, S3O9). [c.65]

    Существуют вещества, в кристаллах которых значительную роль играют несколько видов взаимодействия между частицами. Так, в графите атомы углерода связаны друг с другом в одних направлениях ковалентными связями локализованного и делокализованного характера, а в других — межмолекулярной связью. Поэтому решетку графита можно рассматривать и как атомную, и как металлическую, и как молекулярную. Во многих неорганических соединениях, например, в ВеО, ZnS, u l, связь между частицами, находящимися в узлах решетки, является частично ионной и частично ковалентной решетки подобных соединений можно рассматривать как промежуточные между ионными и атомными. [c.161]

    Пожалуй, наиболее перспективным и важным направлением исследований неорганических веществ на структурном уровне является изучение закономерностей, обусловливающих специфику химических связей в монокристалле при различных способах заполнения и уплотнения узлов кристаллической решетки. Значение этих исследований в конечном счете определяется необходимостью получения твердых тел, свойства которых были бы обусловлены не столько характером связей между монокристаллами в поликристаллите, сколько химическим строением гигантского монолита — монокристалла с любым заданным заполнением и уплотнением узлов кристаллической решетки вплоть до идеального кристалла как единой замкнутой квантово-механической системы с минимумом свободных валентностей на поверхности. Идеал — всегда есть цель, к которой приближается реальность. И ничего нет фантастического в том, что касается создания макромолекул, полностью идентичных обычным молекулам с полным внутренним взаимным насыщением валентностей. Но это — только одна задача она диктуется требованиями создания тел с особой механической, жаро- и противокоррозионной прочностью. Сотни других задач связаны с получением тел с заданным числом и характером дефектов решетки решение этих задач позволит получать твердые тела с нужными химическими и физическими свойствами. [c.274]

    Смещение полос поглощения ОН-групп в инфракрасных спектрах поглощения гидроокисей или других неорганических веществ также является сложным эффектом, так как зависит от всех перечисленных выше параметров, а также от массы колеблющихся атомов. Специальный анализ спектроскопических характеристик ОН-содержа-щих соед[шенпй показал, что наибольшее смещение частот имеет место, в частиостп, в такнх веществах, где водородные связи отсутствуют вовсе [206]. [c.173]

    Комплексы с другими неорганическими лигандами. Устойчивые цианидные комплексы образуются с ионами меди, кадмия, цинка, железа(П1) и железа (II), кобальта, никеля и др. Однако в связи с большой ядовитостью цианид мало применяют в анализе. Его использование в анализе ограничивается маскированием посторонних ионов при определени некоторых ионов другими методами, хотя в принципе возможно использование цианида в качестве титранта. [c.268]

    Таким образом, фенольные и фурановые смолы имеют ряд существенных преимуществ по сравнению с неорганическими связующими [6—8]. Вместе с тем органические связующие должны удовлетворять и требованиям безопасности работы с ними с учетом защиты окружающей среды. Среди других факторов, обусловливающих выбор типа связующего для материала форм, отметим следующие [6,7] тип и марка отливаемого металла число форм и норма выработки объем отливки требуемая размерная точность отливки наличие квалифицированного иерсоиала объем капитальных затрат сорт используемого песка. [c.211]

    Многие неорганические соединения (вода, аммиак, соли, щелочи и др.) в жидком состоянии распадаются на ионы. Рассмотрим самоиони-зацию воды. Молекулы воды связаны друг с другом водородной связью и взаимно влияют друг на друга. На схеме жирным шрифтом выделены две молекулы воды, непосредственно взаимодействующие друг с другом  [c.140]

    Полисиликаты лития в основном используются как противокоррозионные покрытия, содержащие тонкодисперсный цинк, в которых кремнезем играет роль неорганического связующего вещества [109, 110]. Добавление органосиликоната улучшает водостойкость покрытия [111]. Сообщается, что подобный состав годится как связующее вещество для тормозных накладок [112]. Возможное добавление в этот состав небольшого количества эмульсии стирол-акрилового сополимера ведет к улучшению адгезии к стали [ИЗ]. Другой добавкой, способной улучшить стойкость полисиликатов к морской воде, является небольшое количество гидроксида бария [114]. Согласно Дюпре и Бумену [115], силикат бария более растворим, чем соль кальция или стронция, поэтому в растворе будет достаточное количество силикат-ионов, способных ингибировать коррозию алюминия под действием щелочи. Адгезия и способность к связыванию грунтовых лаков, обогащенных цинком, соединенных с полисиликатом лития, были улучшены замещением некоторого количества дифосфида железа или кадмия на цинк [116]. [c.205]

    Для nojiyneHKH гибридных дисперсных полимер-неорганических композитов интенсивно развиваются золь-гель-методы и интеркаляцня полимеров и частиц в слоистые и сетчатые системы. Как отмечалось, полимерные. молек лы - длинные молекулярные цепочки Повторяющиеся единицы цепи - молекулярные звенья имеют две свободные валентности и поэто.му объединяются в линейные цепи. Если, однако, при синтезе в цепь могут встраиваться звенья с валентностью три и выше, то в результате образуется трехмерный пространственный каркас из цепочек, соединенных друг с другом ковалентными связями, - полимерная сетка Такие сетки будучи помещены в хороший растворитель набухают в нем Полимерная сетка, адсорбировавшая в себя значительное количество растворите.ля, называется полимерным гелем. [c.141]

    Активность слоев (без связующего или с неорганическим связующим), которые хранились в эксикаторе, затем находились в помещении и элюировались в обычной камере, всегда соответствует активности, достигаемой при относительной влажности атмосферы помещения. Активность слоя не зависит от предыдущих процессов активации и дезактивации. Это так. даже если в литературе имеются другие данные. Часто рекомендуют стандартизировать продолжительность манипуляции, однако это не предохраняет от трансактивации. Кроме того, процедура стандартизации должна быть различной в каждом конкретном случае в зависимости от влажности окружающей среды и влажности при проведении эксперимента. [c.336]

    Синтез дезоксисахаров с использованием сульфоэфиров углеводов. Эфиры сульфокислот R—OSOjR аналогично эфирам других неорганических кнслог легко вступают в многочисленные реакции нуклеофильного замещения, с(шро вождающиеся разрывом R—0-связи. Э и реакции, широко используемые в химии углеводов (см. стр. 151), послужили основой для создания ряда методов синтеза дезоксисахаров, которые Moryi быть представлены следующей схемой  [c.258]

    Силикаты отличаются от других неорганических солей характером соединения групп 8104 комплексы, состоящие из кремния и кислорода. В противоположность существованию углерод —углеродных связей у органических веществ в силикатах любая связь между двумя атомами кремния осуществляется всегда через кислородный атом. Кремний занимает промежуточное положение между фосфором, серой и хлором, которые образуют с кислородом свободные молекулы, и металлами (магнием и алюминием), образующими непрерывные ионные решетки. Кремний дает простую отдельно существующую в ортосили-катах группу 8104, а также более сложные группы, выражаемые формулами ВцО " , 81309""", 814013"""" и ЙбОи """"", которые можно рассматривать как комплексные кислотные радикалы, связанные атомами кремния так же, как в солях. Комплексные кремний-кислородные группы различаются своими пространственными формами. Последовательное удлинение молекулы можно проследить при постепенном уменьшении количества кислорода по отношению к кремнию. [c.485]

    Поэтому для простых неорганических соединений часто получаются другие значения для констант групп, чем это следует из соединений алифатического или ароматического ряда, вследствие другого характера связи. Таким образом, постоянства моментов связи и появления векторной аддитивности на основе отдельных моментов можно ожидать лишь тогда, когда мы имеем особенно большие отдельные моменты в аналогично ностроенныг мОлекулах или же когда два или больше момента связаны с атомами, которые расположены далеко друг от друга. [c.60]

    Кроме присоединения различных органических молекул, галогениды бора, его молекулярные соединения и галогениды алюминия катализируют присоединение по двойным и тройным связям галоидводородов [117, 118, 1484—1490] при температуре 10—20° С, сероводорода [119—121, 125, 1492, 1493) и некоторых других неорганических соединений (ЫА1Н4, 5104 и др.). Эти же катализаторы иногда находят применение в реакциях карбонилирования [248—252, 1597—1602]. [c.119]

    В неорганической химии встречается много молекул и ионов, которые состоят из групп атомов, удерживаемых вместе связями достаточно сильными для того, чтобы сохранить их в разнообразных условиях. Эти связи состоят из пар электронов, одновременно притягиваемых положительными зарядами ядер связанных атомов. Во многих случаях каждый связанный атом отдает одип ллектрон для образования каждой связи и таким образом ни один атом не принимает на себя итогового заряда. В других случаях один атом отдает оба связываюп1,их электрона, а другой атом — ни одного в результате первый ато.м принимает формально полояштельпый заряд, а второй — формально отрицательный заряд. Часто атомы связаны друг с другом двойными связями, и в таком случае четыре электрона обобщены двумя ядрами. Встречаются также тройные связи в них шесть электронов обобщены двумя ядрами. В примерах неорганических молекул и ионов па рис. 1.2 электроны обозначены точками и крестиками, указывающими (с целью подсчета), какие атомы отдают свои электроны и каким связям. Электроны внешней оболочки каждого элемента, не участвующие в образовании связей, обозначены гак же. [c.22]

    В то же время соединения, рассмотрению которых будут посвящены следующие главы, проявляют в своих свойствах и поведении чрезвычайное многообразие. Этим веществам присзщи, помимо уже ранее рассмотренных, также и другие типы связи, причем следует указать, что их свойства и поведение определяются не только составом, но и в значительной степени строением. Поэтому, прежде чем приступить к рассмотрению элементов следующих групп периодической системы и их соединений, необходимо остановиться на зависимости между строением и свойствами веществ. Исследование этой зависимости является одной из важнейших задач химии, ибо познание ее позволяет варьировать желаемым образом свойства веществ, изменяя их состав, или каким-либо иным образом предсказывать существование, поведение и условия, при которых можно получить не известные еще соединения и путем систематического синтеза создавать вещества с желаемыми свойствами. В то время как в органической химии такие задачи успешно разрешаются уже в течение многих лет, в неорганической химии лишь начинаются исследования, направленные к достижению этой цели. [c.321]

    Вопрос о том, как отличить перекись водорода от какого-либо другого неорганического или органического перекисного соединения, иногда очень трудно решить, особенно в связи с тем, что гидролиз этого перекисного соединения может привести к образованию перекиси водорода. Испытание иа хеми-люминесценцию не является полностью специфическим некоторые пероксосоединения, например пероксобензойная кислота и пероксодисульфат аммония, также способны давать хемилюминесценцню, хотя требуемая для этого концентрация не должна быть ниже примерно 100 мг л. [c.459]

    Таким же образом идет присоединение к двойной связи НВг, Н2504, Н2О и других неорганических веществ. Присоединение брома (обесцвечивание бромной воды) — качественная реакция на двойную связь. [c.40]

    Химические свойства этиленовых углеводородов отличаются от свойств парафинов из-за наличия в молекуле двойной связи. Для этиленовых углеводородов характерны реакции присоединения и легкая окислявхчость. Они присоединяют галогены и водород (гидрогенизация). Кроме того, этиленовые углеводороды легко присоединяют галогеноводородные и другие неорганические кислоты. В этом с.лу-чае водород кис.лоты присоединяется к одному атому углерода, а кнслотный остаток — к другому, связанному с первым двойной связью  [c.297]


Смотреть страницы где упоминается термин Другие неорганические связующие: [c.6]    [c.145]    [c.116]    [c.238]    [c.153]    [c.677]    [c.228]    [c.562]    [c.145]   
Смотреть главы в:

Неорганические клеи -> Другие неорганические связующие

Неорганические клеи -> Другие неорганические связующие




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте