Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Получение бинарных соединений кремния

    ПОЛУЧЕНИЕ БИНАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КРЕМНИЯ [c.12]

    Получение неметалла Э2 первым осуществил в1745г.М.В. Ломоносов. Он действовал на железные опилки жидкостью состава ЭдЗО , разбавленной водой. Образовавшийся неметалл Ломоносов называл то флогистоном , то горючим паром . Этот же способ выделения Эд применил в 1783 г. английский химик Генри Кавендиш. Антуан Лавуазье в этом же году получил Эд, продувая струю газообразного оксида этого неметалла через нагретый до красного каления ружейный ствол. Позднее химики разных стран стали использовать для получения этого неметалла реакции алюминия или кремния со щелочами в водной среде или взаимодействие бинарных соединений этого неметалла и кальция с водой. Какой это неметалл  [c.237]


    Более подробно получение бинарных соединений кремния и их свойства рассматриваются ниже при описании систем. Данные [c.14]

    Непосредственная реакция кремния с другим элементом, описанная Муассаном в прошлом столетии, имеет очень большое значение для получения многочисленных бинарных соединений кремния. Этот способ осуществляется в различных вариантах реакция в твердой фазе, в том числе при одновременном прессовании (горячее прессование), сплавление компонентов, взаимодействие металла с парами кремния. Обычно реакция протекает при высоких температурах. Температуры, при которых реакция образования бинарных соединений кремния протекает с заметной скоростью, следующие  [c.13]

    Наиболее важные методы получения бинарных соединений кремния следующие. [c.12]

    Способ разложения бинарных соединений неметаллов с металлами при действии на них кислот находит применение для получения водородных соединений серы, селена, теллура, фосфора, мышьяка, сурьмы, кремния и некоторых других. [c.147]

    Помимо бинарных соединений с кремнием, известны также кремнекислородные соединения рубидия и цезия. Изучены они мало. Более других исследованы алюмосиликаты, причем все они получены искусственным путем [72—77] и лишь один — алюмосиликат цезия [78] — существует в природе. Он является ценнейшим минеральным источником для промышленного получения соединений цезия [38]. [c.49]

    В-пятых, данный справочник содержит весь фактологический материал школьного курса химии (раздел 10). Охарактеризованы химические свойства и получение неорганических веществ для металлов (натрий, калий, кальций, алюминий, железо) и неметаллов (водород, хлор, кислород, сера, азот, фосфор, углерод, кремний). Приведены необходимые и достаточные наборы уравнений реакций с участием простых веществ, оксидов, гидроксидов, солей и бинарных соединений указанных металлов и неметаллов. Отдельно выделены способы синтеза этих веществ в лаборатории и в промышленности, качественные реакции их обнаружения. [c.6]

    Взаимодействие простых веществ. Этим методом можно получить большинство бинарных соединений. Чем больше различие в химических свойствах исходных веществ, тем более энергично происходит взаимодействие. Особенно активно протекают реакции получения соединений, приближающихся по свойствам к солям, например соединение серы или селена с металлом. Соединения серы или селена с неметаллами, например с бором и кремнием, образуются значительно труднее. [c.256]


    Если в реакции участвует в качестве исходного вещества летучий хлорид, например тетрахлорид титана, олова или кремния, его пары пропускают вместе с соответствующим водородным соединением через раскаленную фарфоровую или кварцевую трубку. Реагирующие вещества находятся в одной фазе, образующиеся бинарные соединения не изолированы от действия исходного хлорида, и поэтому устанавливается равновесное состояние. Для смещения равновесия в нужную сторону соединение с водородом берется в большом избытке. Метод этот особенно пригоден для получения таких бинарных соединений, которые нельзя получить действием водородного соединения на окисел вследствие большой устойчивости последнего. [c.259]

    В патенте [106] описана полимеризация окисей олефинов, в частности окиси этилена, в присутствии активной окиси алюминия. Однако образующийся полимер характеризуется невысоким молекулярным весом. Фурукава и др. [94, 95] нащли, что использование бинарных систем, состоящих из металлоорганических соединений и кислотных окислов типа окиси алюминия или смеси окиси алюминия и двуокиси кремния, позволяет получить полимеры значительно более высокого молекулярного веса с гораздо лучшими выходами. Данные, касающиеся полимеризации окиси этилена в присутствии одной из таких бинарных систем, приведены в табл. 61. Перед началом полимеризации избыток металлоорганического соединения не удаляли из каталитической системы. В присутствии одной окиси алюминия образуется липкий твердый полимер, вязкость которого в растворе гораздо ниже вязкости полимера, полученного в присутствии катализатора, состоящего из окиси алюминия и металлалкила. Влияние металлоорганического соединения проявляется еще в большей степени в случае смеси окиси алюминия и двуокиси кремния. Использование одной смеси окислов приводит лишь к получению жидкого полимера, между тем в присутствии бинарных систем, состоящих из смеси двуокиси кремния и окиси алюминия и металлоорганического соединения, образуются нелипкие твердые полимеры значительно более высокого молекулярного веса. Аналогичные результаты были получены при полимеризации окиси пропилена в присутствии бинарной смеси (табл. 62). На рис. 40 и 41 показано влияние количества диэтилцинка при полимеризации окиси пропилена на окиси алюминия. Как степепь [c.233]

    В полупроводниковой технике нашли применение соединения типа А В , наиболее близкие аналоги элементов — полупроводников IV группы Периодической системы. Обнаружилось, что в бинарных полупроводниках типа А В имеется другое сочетание основных физико-химических и электрических параметров, чем то, которое характеризует алмаз, кремний, германий, серое олово и твердые растворы на их основе. Например, собственная ширина запрещенной зоны, подвижность основных носителей тока и температура плавления в группе алмаз — серое олово таковы, что для получения ширины запрещенной зоны более 1 эв мы неизбежно будем получать подвижности основных носителей тока меньше, чем 2000 см в-сек и иметь дело с веществами, плавящимися при температурах выше 1200° С. В соединениях типа А В , например в арсениде галлия, можно иметь при той же температуре плавления материала в полтора раза большую ширину запрещенной зоны и в два раза большую подвижность основных носителей тока. [c.7]

    Помимо бинарных соединений лития с кремнием, известно большое число кислородных соединений лития с кремнием моно- и дисиликатов (например 2LI2O SiQj, LI2 SIO2, L 20 2Si 2), двойных силикатов и алюмосиликатов. Некоторые из этих соединений встречаются в природе и служат источниками получения соединений лития в промышленном масштабе. [c.29]

    Исследованы инфракрасные спектры ряда бинарных окисных катализаторов типа Мещ02-8102, где Ме = 2г, Ва, Ве, M.g, V, Ьа, 8п, РЬ, включая алюмосиликатные катализаторы [15]. Было установлено, что катализаторы, полученные совместным осаждением, имеют свои характерные спектры поглощения, отличающиеся от спектров исходных окислов и их механической смеси. По-.лосы поглощения, характеризующие колебания кремний—кислород в двуокиси кремния (800 и 1090 сл " ), претерпевают существенные изменения в зависимости от природы вводимого окисла металла и соотношения окислов в образцах. При увеличении концентрации окисла металла в катализаторе частота валентного колебания кремний—кислород (1090 см ) смещается в длинноволновую область и при этом наблюдается уменьшение интенсивности полосы поглощения 800 см . Поскольку эти изменения колебательных спектров при изменении соотношения окислов происходят монотонно, был сделан вывод, что эти катализаторы представляют собой соединения переменного состава. [c.308]


    В книге изложены основы химии полупроводников, включая представления о зонах валентной, проводимости, природе химической связи, нарушении стехиометрического состава и фазовых свойствах полупроводников, а также физико-химический анализ полупроводниковых систем. Описаны методы получения поли- и монокристаллов полупроводниковых материалов, их химические, физико-химические, зласгрические и оптические свойства. Наряду с элементарными по гу-проводш1ками (германием, кремнием и др.) подробно исследуются многочисленные бинарные полупроводниковые соединения, а такж некристаллические полупроводники (стеклообразные и жидкие). 05-суждены современные методы очистки и контроля чистоты полупроводниковых материалов, а также рассмотрены- процессы травления полупроводников. [c.2]

    На рис. 11.16 а, бив) указанный эффект рассматривается для произвольной бинарной системы, не образующей химического соединения. В области, где этот эффект проявляется, трехфазное равновесие заменяется на равновесие между двумя фазами — твердой и флюидной. Здесь может наблюдаться заметная растворимость нелетучего компонента (В) во флюидной фазе, что представляет интерес для кристаллизации трудно летучих веществ. Наиболее изучен в этом отношении процесс кристаллизации двуокиси кремния из воды, находящейся в надкритическом состоянии 156]. Такой метод использовался также для получения силикатов [57], фосфатов [58], органических соединений [59]. Теория гидротермального синтеза рассмотрена в работах Дипена и Шеффера [60], а также Роулинсона и Ричардсона 161]. [c.90]


Смотреть страницы где упоминается термин Получение бинарных соединений кремния: [c.68]    [c.237]    [c.325]    [c.396]    [c.29]    [c.4]   
Смотреть главы в:

Кремний и его бинарные системы -> Получение бинарных соединений кремния




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Кремний получение

Получение пз соединений

Соединения бинарные



© 2024 chem21.info Реклама на сайте