Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Алюминий, магний, бериллий

    В цветной металлургии электролиз используется для извлечения металлов из руд и их очистки. Электролизом расплавленных сред получают алюминий, магний, бериллий и др. [c.215]

    Электрохимический способ получения металлов широко применяется в промышленности. Посредством электролиза получают щелочные и щелочноземельные металлы, алюминий, магний, бериллий. [c.168]


    Легкие металлы алюминий, магний, бериллий и их сплавы с различными металлами. [c.127]

    При экстракции купферонатов в органическую фазу попадают также некоторые другие металлы, в том числе железо, олово, ванадий, уран, молибден, цирконий и гафний в водной фазе остаются алюминий, магний, бериллий, марганец, никель, цинк и хром. [c.18]

    Пристли [7, с. 194] успешно титровал растворы (1/60-м.), содержащие один из следующих металлов кальций, никель, медь, кадмий, цинк, барий, серебро, кобальт (III), хром ОН), алюминий, магний, бериллий и растворы церия (IV) и олова (IV) концентрацией (1/120-м.). За исключением результатов анализа серебра, магния и бериллия точность определения содержания элементов составила 1% от теоретического. Кривые титрования имели обычную для экзотермических и эндотермических реакций форму. Теплота образования большинства хелатов относительно низкая (только. хе-лат свинец— ЕОТА имеет теплоту образования, приближающуюся к теплоте нейтрализации сильной кисло- [c.82]

    Цветные металлы с малым удельным весом — алюминий, магний, бериллий, щелочные и щелочноземельные металлы называются легкими металлами. Основное количество [c.416]

    Количественное отделение циркония от алюминия, магния, бериллия и других элементов достигается при экстракции купфероната циркония из 4 N сернокислого раствора. Увеличение концентрации кислоты резко снижает коэффициент распределения, а при кислотности менее 0,5 N частично экстрагируются купферонаты алюминия, магния и бериллия. [c.86]

    Алюминий, магний, бериллий и цирконий — единственные металлы, обладающие достаточно низким поперечным сечением поглощения нейтронов и использующиеся поэтому в качестве конструкционных материалов в реакторах на тепловых нейтронах, име ощих жесткий баланс нейтронов, [c.406]

    Алюминий, магний, бериллий [c.172]

    Метод основан на образовании сернистого ангидрида при взаимодействии паров однохлористой серы с примесями окислов в металлах, нагретых до 500—1000°. Экспериментально найдено, что сернистый ангидрид образуется в количестве, эквивалентном количеству кислорода в окислах алюминия, магния, бериллия и др. [c.154]

    В водных электролитах не удается осадить такие электроотрицательные металлы как алюминий, магний, бериллий, цирконий и др. [c.211]

    Была определена также шероховатость всех образцов. Для этой цели использовали профилометр. Изменений размеров образцов из окислов алюминия, магния, бериллия, циркония и плавленого кварца после испытаний не обнаружено. [c.246]


    Кроме редких металлов для производства жаропрочных и жаростойких сплавов нашли широкое применение никель, кобальт, марганец, хром и медь. Для конструкционных сплавов применяются алюминий, магний, бериллий и некоторые редкоземельные элементы, например, неодим. Как на сравнительно новые и очень перспективные конструкционные материалы следует указать на титан и его сплавы, обладающие наибольшей удельной прочностью и высокой коррозионной устойчивостью. [c.13]

    Были попытки комбинировать жидкий кислород с жидким метаном, бензином, различными маслами, бензолом, метанолом, этанолом, а также с коллоидными растворами в углеводородах таких легких металлов, как алюминий, магний, бериллий. Так, в двигателе У-2 70-проц. метанол и жидкий кислород дают удельный расход горючего в 4,5 г/кг сек. Закись азота в комбинации с [c.71]

    В зависимости от характера среды и физико-химических свойств основного металла и припоя основную роль в процессе удаления окисной пленки при пайке в нейтральных газовых средах и вакууме могут играть как диссоциация окислов, так и возгонка. В тех случаях, когда прочность связи элементов в окислах, которая приближенно может быть оценена по теплотам их образования, низкая, окислы наиболее легко разлагаются при нагреве. Так, окислы благородных металлов — золота, платины, серебра имеют наименьшую прочность связи элементов, поэтому они при нагреве легко диссоциируют на металл и кислород. С другой стороны, окислы таких активных металлов, как алюминий, магний, бериллий, имеют очень высокие значения теплот образования, поэтому они отличаются стойкостью при нагреве и диссоциация их протекает наиболее трудно. [c.89]

    Способностью переходить в пассивное состояние обладают не только металлы переходных групп, но также алюминий, магний, бериллий и целый ряд других. При подходящих условиях почти все металлы могут быть переведены в пассивное состояние, в том числе и металлы, не имеющие свободных электронных уровней. [c.305]

    В условиях паровой конверсии возмоаиа коагуляция никеля, находящегося на поверхности носителя в виде мелких кристаллов. Для предотвращения этого явления в состав катализатора вводят промоторы. Наиболее часто применяемыми промоторами являются окислы алюминия ( ) магния, бериллия, кальция и других металлов. Эти трудаовосстанавливаемые окислы проявляют структурирующее действие по отношению к никелю. По данным В.В.Веселова /ЗО/, промоторы образуют следующий ряд эффективности [c.35]

    Только в редких случаях (невозможность восстановления таких металлов, как алюминий, магний, бериллий, и других электроотрицательных металлов) применяют формальдегидные, спиртовоэфирные и другие электролиты, обеспечивающие получение качественных покрытий в среде водорода или аргона по особой технологии. [c.69]

    Экстракция купфероната циркония хлороформом. Такие элементы, как алюминий, магний, бериллий, цинк и другие, нельзя определить фотометрическими методами без отделения Циркония, так как большинство применяемых реагентов либо образует окрашенные соединения и с цирконием, либо максимум оптической плотности с этими реагентами достигается в слабокислой или слабощелочной среде, когда цирконий подвергается гидролизу и осаждается. Наиболее целесообразно разделять эти элементы экстракцией купфероната циркония хлороформом. При этом вместе с цирконием экстрагируются железо, титан, ванадий, ниобий, тантал и др. Купферонат циркония относили к плохо экстрагируемым в хлороформе элементам [645]. Такие элементы, как тантал, ниобий, цирконий и другие, легко осаждающиеся купфероном в кислой среде, нелегко растворяются в органических растворителях [466], а цирконий умеренно растворяется в этилацетате. Основанием для таких выводов могло служить то обстоятельство, что при экстракции купфероната циркония хлороформом расслаивание фаз происходит медленно, а на границе раздела органической и водной фаз, за счет продуктов разложения купфероната в кислой среде, образуются белесые пленки, препятствующие четкому разграничению фаз. Для нахождения оптимальных условий экстракционного разделения циркония и других элементов Елинсон, Победина и Мирзоян [100] изучали распределение циркония между водным сернокислым раствором и хлороформом в присутствии купферона и показали, что наиболее полное отделение циркония достигается в том случае, если сернокислый (1 Л/) водный раствор купферона предварительно экстрагируется хлороформом, а экстракция циркония производится хлоро4юрмным раствором купферона. При этом быстрее достигается расслаивание органической и водной фаз, а на границе раздела фаз не появляются твердые пленки. Кроме того, при таком способе экстракции в хлороформ переходит чистый нитрозофенилгидроксиламин, а продукты разложения купферона, [c.85]

    При менее чем полуторакратном избытке купферона, объеме хлороформа 10 мл, объёме водной фазы 30 жл и 1 Л кислотности коэффициент распределения составляет 500, т е. при однократной экстракции около 0,2% 2г остане1ся в водном растворе Очевидно, что двумя экстракциями можно практически полностью извлечь цирконий из раствора. В избранных условиях практически не происходит потерь алюминия, магния, бериллия и цинка. После отделения циркония указанные элементы могут быть определены любым методом (см. стр. 196). [c.86]


    Определение алюминия, магния, бериллия, цинка и урана после отделения циркония в виде купфероната. Наиболее эффективным методом отделения циркония, мешающего определению алюминия, магния, бериллия и других элементов, является экстракция купфероната циркония хлороформом из 1 Н2504 (стр. 85). Было показано [ 100], что лучшие результаты получают в том случае, когда раствор купферона был очищен от продуктов его разложения и других примесей, в том числе и от определяемых элементов, экстракцией 1 N сернокислого раствора купферона хлороформом. Экстракцию циркония производят очищенным хлороформным раствором купферона. Цирконий практически полностью извлекается из подкисленного водного раствора двумя экстракциями. [c.196]

    К сожалению, не все элементы имеют изотопы, удобные для иснользования в качестве радиоактивных индикаторов. Из наиболее важных таких элементов должны быть названы титан, алюминий, магний, бериллий, ванадий. Коротко кивущие изотопы-ин-дикаторы имеют медь и галлий. В ряде случаев для определения таких элементов можно использовать радиоизотопы других элементов, так называемые пешзотопные индикаторы [430]. Примеры использования неизотопных индикаторов в радиометрическом экстракционном титровании см. на стр. 205. [c.241]

    Анодное поведение алюминия, магния, бериллия и сплавов, содержащих эти металлы, при высоких плотностях тока было исследовано в работах [56—61]. Характерными особенностями этих металлов является высокое отрицательное значение стационарного потенциала фст (без наложения поляризации) и выделение газообразного водорода во многих водных растворах (например, Na l, но не KNO3) при стационарном потенциале и при анодной поляризации. [c.172]

    Для использования в качестве армирующих материалов наряду с волокнами животного (шелк, шерсть), растительного (леи, хлопок, древесина, дл<ут) и минерального происхождения (асбест) большой интерес представляют химические волокна (лавсановые, полиамидные, полипропиленовые и др.) волокна на основе алюмо-силикатных и кварцевых стекол нитевидные кристаллы некоторых металлов, карбида кремняя, углерода окислов алюминия, магния, бериллия, циркония и т. д. Как видно из табл. 3.2, синтетические волокна по свойствам значительно превосходят природные и искусственные волокна. По сравнению с другими синтетическими волокнами стекловолокно обладает такими свойствами, как негорючесть, повышенная устойчивость к тепловому старению, повышенная прочность, технологичность. Про- [c.82]

    Сортировка металлов и сплавов. Все металлы и их сплавы обычно делят на 1) черные металлы железо, чугун и стали разных марок 2) цветные металлы медь и ее сплавы (латунь и бронза и др.) оловяносвинцовистые сплавы (типографский сплав, баббит, припой) серебряные и никелевые сплавы 3) легкие металлы алюминий, магний, бериллий и их сплавы 4) ред- [c.636]


Смотреть страницы где упоминается термин Алюминий, магний, бериллий: [c.360]    [c.360]    [c.360]    [c.60]    [c.738]    [c.179]    [c.7]   
Смотреть главы в:

Электрохимия Том 9 -> Алюминий, магний, бериллий




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте