Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Испытание на хлорат

    В некоторых смесях, применяемых в пиротехнике, увлажнение может вызвать самовоспламенение, если они были изготовлены не из совершенно чистых составных частей. Особенно это относится к хлоратным смесям, когда другие составные части, например сера, не совершенно свободны от кислот, так что можно ожидать выделения свободной хлорноватой кислоты, обладающей сильным окислительным действием. В случае присутствия металлов (железные опилки, магний) в смеси с серой, также следует учитывать возможность самовоспламенения. Не вполне безопасными в этом отношении являются также составы, содержащие перманганат и окись меди, вместо которой рекомендуется применять углекислую медь. Далее опасным считается содержание бромата в хлорате (допускается не более 0,15°/о КВгОд, см. Испытание хлората калия, стр. 544 и 545) однако опасность от присутствия бромата за- [c.731]


    В нашей стране разработана технология получения таких анодов, которые называют ОРТА (зарегистрированный торговый знак) проведены испытания этих анодов в производстве хлора методом электролиза с диафрагмой и с ртутным катодом, хлоратов и в некоторых других процессах прикладной электрохимии разработаны конструкции электролизеров с ОРТА, которые успешно внедряют в промышленность [36]. [c.188]

    Для открытия бертолетовой соли в пыли рабочих помещений кладут в разных местах листы глянцевитой бумаги определенного размера, оставляют их на сутки, пыль сметают, взвеши вают и с ней проделывают качественные и количественные испытания на хлораты, как выще описано. [c.183]

    Нри испытании различных составов установлено, что некоторые осветительные составы самовоспламеняются при температуре около 330°, цветные хлоратные составы —около 215—-225°. Хлорат сильно понижает температуру самовоспламенения состава. [c.13]

    В зависимости от чувствительности состава, веса груза п высоты его падения состав при ударе может воспламениться пли дать отказ. Иногда за меру чувствительности принимается процент воспламенений (или взрывов) составов прп 20 или более испытаниях ударом одного и того я е груза с той же высоты. Можно также принимать за меру чувствительности величину работы удара груза, вызывающего воспламенение. При опытах установлено, что наибольшей чувствительностью обладают составы с хлоратом бария. [c.15]

    Стойкость неметаллических материалов в растворах смесей хлората и хлорида натрия (по результатам лабораторных и цеховых испытаний ) [c.318]

    Никель марок Н1 и НП2 обладает высокой коррозионной стойкостью в чистых растворах хлоридов и хлоратов. Однако в горячих растворах их смесей и особенно в жидкой смеси (шестиводного хлорида магния и хлората натрия) он подвергается весьма интенсивной язвенной коррозии. При испытании под напряжением в этих средах никель Н1 и НП2 подвергается коррозионному растрескиванию по границам зерен. [c.325]

    В результате лабораторных и опытных испытаний установлено, что покрытия из эпоксидных компаундов на основе смолы ЭД-5 обладают высокой химической стойкостью в технологических средах производства хлоратов. [c.365]

    Предложен ускоренный метод испытания стойкости ОРТА в процессе электрохимического синтеза хлората натрия [49]. Стойкость оценивали по времени, прошедшему с момента включения тока до момента сохранения стабильного значения потенциала. Найдено, что длительность работы анода возрастает при наличии на поверхности анода кроме оксидов рутения и титана оксидов марганца. Указывается, что продолжительность эксплуатации анода существенно возрастает, если на отработанную поверхность после достижения анодного потенциала 3,0 В наносить свежий слой активной массы. Авторы цитируемой работы [49] объясняют наблюдаемый эффект тем, что наряду с развитием поверхности при нанесении активной массы на анод, ранее бывший в работе, происходит внедрение проводящих оксидов рутения в обедненные по рутению зерна анодной массы, что делает их более электропроводными. [c.81]


    Для испытания на мышьяк 1 г восстановленного железа и 1 г хлората калия обливают 10 мл соляной кислоты (25%-ой). По окончании реакции смесь нагревают до удаления свободного хлора и фильтруют. К 5 мл фильтрата прибавляют 15 мл раствора хлористого олова, [c.111]

    Гигроскопичностью отличаются прежде всего взрывчатые вещества, содержащие натриевую селитру, аммиачную селитру или хлорат натрия. Пробы помещают, как при определении влажности, тонким слоем в чашках под стеклянным колпаком в атмосфере, насыщенной влагой (над чашкой с водой), или в таком месте, где воздух имеет постоянную влажность, и периодически определяют увеличение веса. При этом необходимо следить за температурой, так как от нее зависит влажность воздуха. Для сравнения рекомендуется одновременно выдерживать при точно таких же условиях пробу взрывчатого вещества, гигроскопичность которого известна. В некоторых случаях таким образом выдерживают целые патроны взрывчатого вещества без упаковки или в нормальной упаковке, чтобы иметь возможность судить о поведении взрывчатого вещества на практике (ср. также испытания на безопасность при перевозке, согласно приложению С к германским правилам перевозки по железным дорогам см. ниже, стр. 652). [c.651]

    Другим методом непрямого хлорирования производного антрахинона, испытанным М. А. Ильинским для получения хлорзамещенных некоторых оксиантрахинонов, является использование хлора, образующегося при реакции между хлоратом и соляной кислотой (прн нагревании)  [c.243]

    Предварительные испытания на хлорат  [c.245]

    Разработаны электролизеры биполярного типа с естественной циркуляцией и снабженные холодильником из полиэтилена [117, с. 3—5]. При плотности тока 1,0—l,2кA/м температуре 20—35 °С н концентрации гипохлорита около 10 г/л, содержание хлората натрия составляет около 0,3 г/л, а выход по току около 60%. Удельный расход поваренной соли 8—10 кг/кг активного хлора, электроэнергии 8—9 кВт-ч/кг 117, с. 3—7]. При добавлении в электролит 0,1 г/л хроматов выход гипохлорита натрия по току возрастает до 73—75%. Проводятся испытания электролизера типа ЭН-25, состоящего из 8 ячеек с ОРТА и титановыми катодами производительностью 27 кг/сут [c.28]

    Сравнительные испытания препаратов хлората магния [c.212]

    При испытании красителеи разных типов было найдено что дпя получения цветных дымов более всего подходят антрахиноновые красители хотя общие принципы выбора не были сформулированы. Были разработаны способы полу чения желтых красных оранжевых фиолетовых зеленых и синих дымоз легко различимых иа больших расстояниях В обзорной статье дается описание разработанных во вторую мировую воину пиротехнических смесей состоящих из горючего и красителя Горючее обычно состоит из смеси сахара (лактозы ити сахарозы) н окислителя — обычно хлората калия С целью понижения темпера [c.412]

    После рассмотрения образца его готовят к анализу. Твердые вещества подвергают измельчению. Измельченное вещество легче растворить. Многие вещества измельчают в фарфоровой или агатовой ступке. Металлы и их сплавы при помощи нанильников можно превратить в опилки. Следует помнить, что некоторые смеси твердых веществ при измельчении их в ступке взрываются. Например, смесь хлоратов с углем, серой, сульфатами. Измельченное вещество делят на три части. Одна часть служит для предварительных испытаний, вторая—для обнаружения катионов, третья—для обнаружения анионов. Для обнаружения катионов рекомендуется брать около 0,02—0,03 г. При растворении объем раствора доводят до ] мл. Для обнаружения анионов рекомендуется брать в 2—3 раза больше вещества, чем для обнаружения катионов. [c.195]

    Фильтрат, полученный при отделении элементов раздела А от элементов раздела Б, насыщают сероводородом для осаждения сульфидов никеля, кобальта, марганца и цинка. Если осадок образуется, его центрофугируют и оставляют центрофугат для испытания на присутствие элементов групп IV и V. Осадок промывают несколькими небольши.ми порция.ми горячей воды и присоединяют промывные воды к центрофугату. Осадок растворяют в 1 мл 6N H I с добавлением, если нужно, небольшого количества хлората калия. Выпаривают для удаления хлора и около половины всей кислоты. [c.536]

    Испытание пироте.хнических составов на чувствительность к трению чаще всего ограничивается растиранием небольшой навески (0,05—0,10 г) состава в фар( -оров1 й ступке неглазурованным песто.м. Это испытание дает только качественную характерцстгюу чувствительности. Наиболее чувствительными являются составы, содержащие хлораты. [c.216]

    Фугасное действие составов — их способность расширять объем, в котором в начальный момент образовались продукты взрывчатого разложения. Фугасность пиротехнических составов сравнительно невелика. Наибольшее расширение объема дают составы, содержащее хлораты. Испытание на фугасное действие производится в бомбе Трауцля она представляет собой свинцовый цилиндр с цилиндрическим каналом (рис. 6). В канал помещается навеска состава и воспламеняется. Под давлением образовавшихся в закрытом пространстве газов цилиндрический канал расширяется, приобретая грушевидную форму (рис. 7). По увеличению объема канала (измеряемого водой) судят о фугасности состава. [c.24]


    После электрохимической очистки сточной воды условия испытания изменились pH воды-6—7, присутствие хлоратов — до 0,3 г/л, следы активного хлора, температура 60°С. Коррозионные испытания в данных условиях показали, что высокой стойкостью обладают титан, сталь Х18Н10Т и все полимерные материалы. Углеродистая сталь подвергается неравномерной коррозии со скоростью 0,66 г/м час. [c.54]

    И 1г наносится тонким слоем на титановую основу гальв аниче-ским, пиролитическим или другим методом. Авторы, [63], изучавшие поведение в хлоратном электролизе РЬОг, графита, Р1, титановых анодов, покрытых 1г, Ки0г-4-Т10г, Р1+40% 1г, установили более высокую электрохимическую активность последних трех видов анодов по сравнению с активностью РЬОг, графита и даже Р1 (рис. 1.10). Многодневные испытания показали, что сплав Р1-1-40% 1г значительно более коррозиойно стоек, чем 1г и особенно Р1, как это следует из рис. 1.10. Интере с-но, что платиновое покрытие в условиях получения хлоратов через 2 мес. практически исчезает (рис. 1.11, кривая 1) [63]. [c.38]

    Для смеси из 69% хлората калия и 31% алюминия при испытании ее на бризантность по пробе Гесса обжатие свинцовых столбиков получилось равным только 7 мм. Следует отметить, что высококалорийные смеси, выделяющие при горении малога-зоо бразных продуктов, при взрыве сильно нагревают контактирующий с ними воздух давление, создаваемое последним, в некоторых случаях довольно значительно и может привести к разрушению производственных помещений. Взрывчатые свойства некоторых хлоратных смесей приведены в табл. 9.1 и 9.2. [c.111]

    При длительных испытаниях в условиях, близких к промышленным, —плотности тока 2 кА/м , температуре 60 °С, содержании в хлорид-хлорат-ном электролите 400 г/л Na lOs, 100 г/л Na l, 2 г/л Na2 f207 и рН=6,5— 7,0 — средняя скорость растворения рутения из активной массы ОРТА составила около 1-10 г/(см ч) [97]. Вследствие повышенного значения потенциала анода в хлоратном процессе (по сравнению с хлорным электролизом) наблюдается значительно большее окисление поверхности титанового анода, что снижает полезное использование первоначальной закладки рутения в ОРТА. [c.49]

    С увеличением степени легирования сталей существенно уменьшается относительная поверхность их, пораженная коррозией. При этом увеличивается скорость развития точечной и язвенной коррозии в глубину металла. При испытаниях под напряжением стали одновременно проявляют склонность к коррозионному растрескиванию (рис. 10.3). Точечно-язвенная коррозия и коррозионное растрескивание приводят к более быстрому износу оборудования, чем в случае равномерного разрушения. Наибольшую склонность к коррозионному растрескиванию проявляют хромоникелевые стали средней степени легирования. В условиях упаривания растворов смесей хлорида и хлората натрия, а также хлората калия и хлорида кальция срок службы трубчатых подогревателей из углеродистой стали составляет 4 месяца (табл. 10,10 и 10.11). Такие же аппараты из стали Х18Н10Т приходят в полную негодность через 1,0—1,5 месяца, главным образом вследствие коррозионного растрескивания трубок в местах их развальцовки в решетках. [c.299]

    Результаты лабораторных испытаний фи ьтровальных тканей в растворе смеси хлората калия и х.№рида кальция  [c.322]

    Поэтому хи.мическое испытание калийной селитры на германских пороховых заводах в настоящее время весьма просто оно ограничивается определением содержания влаги, нерастворимого в воде остатка и пробой на присутствие хлористых соединений и хлоратов. Поставляемая на заводы кондиционная сухая селитра содержит обычн менее 0,1 воды, так как калийная селитра совершенно негигросБЗэтчна. Нерастворимый в воде остаток обычно присутствует в виде следов, не поддающихся взвешиванию хлораты отсутствуют хлористые соединения находятся лишь в виде следов, дающих с раствором азотнокислого серебра только опалесценцию, [c.536]

    Испытание на хлористые, хлорноватистые, азотнокислые соединения и на содержание чистого хлората производится по Lunge (т. II, ч. 1, [c.545]

    Обычно различают так называемые корродирующие и некорродирующие составы. Первые содержат в качестве носителя кислорода хлорат калия, остатки от сгорания которого вызывают образование ржавчины некорродирующие же составы почти всегда содержат азотнокислый барий, а наряду с ним часто также и перекись свинца. Испытание на некоррозийность производится посредством отстрела капсюлей перед гладко отполированными стальными листами, с последующим хранением этих листов во влажной атмосфере. Составы, содержащие хлорат калия, уже через 1—2 дня дают интенсивные пятна ржавчины в случае же некорродирующих составов часть поверхности, не подвергшаяся дей- [c.686]

    Закончены испытания двух электролизеров ЕГК-100. Общий срок службы диафрагглы составил 15 месяцев. В течение 10 месяцев все показатели электролизеров отвечали проектны1.1. В последние три месяца работы электролизеры работали на подкисленном рассоле. Показано,что правильней дозировкой кислоты можно поддерживать регламентную концентрацию хлората в электрощелочи при содержании шелочи 140-150 г/л и при диафрагме с длительны л сроком эксплуатации. [c.15]

    Высокую хиистойкооть показали новые иатериалн БС-41 и БС-42 при испытаний в хлорат-гипохлоритных растворах. Величины набухания, изменения физико-механических свойств для упомянутых резин в хлорат-гипохлоритных растворах незначительны (табл. 2), Проведено широкое производственное испытание этих материалов с полояи-тельными результатами, и создана опытная установка по производству коррозионно-стойких материалов типа БС-41. [c.23]

    Препарат Pen o-De-fol-ate изготавливается путем сплавления хлората натрия с хлоридом магния, т. е. так же, как образцы, изготовляемые одним из отечественных заводов. Для сравнительных испытаний на полях хлопчатника препарат Pen o был импортирован из США. [c.211]

    В 1956 г. на полях совхоза имени Пятилетия Узбекской ССР, Ташкентской области были проведены сравнительные испытания дефолиантов Pen o [58,0% Мд(С10з)2-бНгО] и хлората. магния отечественного производства [58,8%Мд(СЮз)2-6Н20]. Работа проводилась авиационным методом совместно с сотрудниками ГосНИИ ГВФ. [c.211]


Смотреть страницы где упоминается термин Испытание на хлорат: [c.515]    [c.521]    [c.108]    [c.15]    [c.28]    [c.299]    [c.310]    [c.732]    [c.255]    [c.23]    [c.23]    [c.15]   
Смотреть главы в:

Химико-технические методы исследования Том 3 -> Испытание на хлорат




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Испытание соли щелочных металлов, хлората бария, азотнокислых солей стронция и свинца, азотнокислого бария и щавелевокислого стронция

Хлораты

Хлораты, предварительные испытания



© 2025 chem21.info Реклама на сайте