Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Применение в качестве восстановителей

    Метод каталитического обезвреживания газообразных отходов заключается в проведении окислительно-восстановительных процессов при температуре 75—500°С на поверхности катализаторов. В качестве носителей металлов, используемых как катализаторы (платина, палладий, осмий, медь, никель, кобальт, цинк, хром, ванадий, марганец), применяются асбест, керамика, силикагель, пемза, оксид алюминия и др. На эффективность процесса оказывает влияние начальная концентрация обезвреживаемого соединения, степень запыленности газов, температура, время контакта и качество катализатора. Наиболее целесообразное использование метода— при обезвреживании газов с концентрацией соединений не более 10—50 г/м . На низкотемпературных катализаторах при избытке кислорода и температуре 200—300°С окисление ряда низко-кипящих органических соединений (метан, этан, пропилен, этилен, ацетилен, бутан и др.) протекает нацело до СО2, N2 и Н2О. В то же время обезвреживание высококипящих или высокомолекулярных органических соединений данным методом осуществить невозможно из-за неполного окисления и забивки этими соединениями поверхности катализатора. Так же невозможно применение катализаторов для обезвреживания элементорганических соединений из-за отравления катализатора НС1, НР, 502 и др. Метод используется для очистки газов от N0 -f N02 с применением в качестве восстановителей метана, водорода, аммиака, угарного газа. Срок службы катализаторов 1—3 года. Несмотря на большие преимущества перед другими способами очистки газов метод каталитического обезвреживания имеет ограниченное применение [5.52, 5 54 5.62] [c.500]


    Восстановление сульфата натрия можно проводить с переводом или без перевода шихты в расплавленное состояние. Процесс проводится при 800 °С, в качестве восстановителей берут газообразные вещества. Применение в качестве восстановителя окиси углерода или водяного газа значительно замедляет восстановление, несмотря на наличие катализаторов. Восстановление можно вести в подовых (отражательных), вращающихся и шахтных печах. Плавка в отражательных и вращающихся печах связана с существенными недостатками  [c.98]

    Ввиду выделения двуокиси углерода обработку гипохлоритных сточных вод формальдегидом необходимо также проводить в щелочной среде. Результаты опытов, в которых применяли 30%-ный раствор формальдегида, приведены в табл. 3.3. Лабораторные исследования процесса обезвреживания гипохлоритных сточных вод формальдегидом показывают эффективность его применения в качестве восстановителя для разрушения активного хлора. При концентрации активного хлора в сточных водах выше 50 г/л взаимодействие с формальдегидом протекает бурно, что следует учитьшать при дозировке формальдегида. Дозировку растворов формальдегида в гипохлоритные сточные воды необходимо производить при интенсивном перемешивании и отводе двуокиси углерода. [c.132]

    Такие сополимеры обладают легко регенерируемой восстановительной способностью, поэтому находят применение в качестве восстановителей или окислителей ионов переменной валентности. [c.529]

    Фосфорноватистая кислота и ее соли находят применение в качестве восстановителей. [c.541]

    В случае применения в качестве восстановителя активированного угля и кокса реакция становится заметной уже при 250° С и протекает при 400° С. При древесном угле процесс начинается при 350—400" С и интенсивно проходит при 500—550° С. Для поддержания необходимой температуры избыток пара не желателен. Этим методом можно добиться превращения свыше 75% хлора в хлористый водород. Получение НС этим методом практикуется на ряде заводов. [c.603]

    Алюминий был открыт и впервые получен в свободном состоянии в 1825 г. взаимодействием калия и хлорида алюминия, т. е. металлотермическим методом. В 1854 г. началось его промышленное получение с применением в качестве восстановителя натрия. Но этот способ давал крайне дорогой продукт (почему ). [c.179]

    Натрий широко используется в различных областях народного хозяйства. В химической промышленности натрий применяют для получения пероксида натрия, амида натрия, цианида натрия, тетраметилсвинца и тетраэтилсвинца, используемых в качестве добавки к бензину, повышающей октановое число, в качестве катализатора при полимеризации непредельных органических соединений, при производстве красителей, моющих средств. В металлургической промышленности натрий находит применение в качестве восстановителя различных металлов, а также для получения гидрида натрия, используемого для травления с целью снятия окалины с нержавеющих сталей, в качестве раскислителя специальных сталей и сплавов цветных ме-таллов . [c.207]


    Алифатические нитросоединений также могут быть восстановлены до первичных аминов. Наилучшие результаты достигаются при применении в качестве восстановителя системы порошкообразное железо - сульфат железа (П) в водной серной кислоте. [c.1627]

    Большая часть агрегатов, работающих под давлением до 0,35—0,4 МПа, оснащена установками селективной очистки отходящих газов от оксидов азота на ванадиевом катализаторе с применением в качестве восстановителя аммиака. [c.65]

    При применении в качестве восстановителя хлористого олова выход ыл равен около 5 /о. в Выход рассчитан на комплексную соль хлористого олова с анилом. [c.315]

    Для устранения мешающего влияния сурьмы, восстанавливающейся в кислой среде до стибина, дающего в большинстве случаев реакции подобно арсину, восстановление проводят в щелочной среде с применением в качестве восстановителей некоторых свободных металлов в виде тонких порошков, в том числе алюминия, цинка, сплава Деварда, восстанавливающих мышьяк до арсина, а сурьму только до металла. [c.25]

    По мере продвижения в периодах влево восстановительные свойства элементов усиливаются довольно быстро. Сера хорошо горит в кислороде. В еще большей степени это относится к фосфору. Углерод в виде древесного угля, кокса и т. п. имеет широкое промышленное применение в качестве восстановителя. [c.159]

    Этот способ применим также и к другим мононитропроизводным гомологов бензола, причем хлористый аммоний можно заменить хлористым кальцием илн хлористым магнием. К другим способам восстановления нитросоединений в гидроксил-амины относятся действие амальгамы алюминия на влажный эфирный раствор нитросоединения или применение в качестве восстановителей амальгамы цинка или же гидросульфида аммония [c.404]

    При восстановлении простейших азосоединений в мягких условиях, в особенности при применении в качестве восстановителя цинковой пыли и водного раствора щелочи образуются гидразосоединения. В качестве восстановителя можно также применять щелочь и амальгаму алюминия или амальгаму натрия [c.464]

    Эта реакция осуществляется действием цинковой пыли на спиртовый или эфирный раствор сульфохлорида, действием металлического натрия на эфирный раствор сульфохлорида или же при применении в качестве восстановителя сернистокислого натрия [c.505]

    В России уже в XVIII в. химическая промышленность была представлена довольно широко развитой выплавкой чугуна с применением в качестве восстановителя древесного угля, производством стали, высокое качество которой пользовалось заслуженным прн-знани( м, переработкой древесины с получением различных продуктов, соляными и другими промыслами. В становлении промышленности в России того времени большую роль сыграли труды Михаила Васильевича Ломоносова (1711 — 1765), которые явились и основополагающими для химии как науки. Добыча и переработка горючих ископаемых были слабо развиты, хотя в XIX в. Дмитрием Ивановичем Менделеевым (1834—1907) и другими учеными велись работы по изысканию целесообразных способов переработки нефти и использованию ее как химического сырья. Однако общая экономическая отсталость царской России сильно сказывалась на химической промышленности, которая в предреволюционные годы была развига очень слабо и частично базировалась на импортном сырье. Это обусловливало и состояние химической науки, которая не имела для своего развития достаточной материальной базы и действенной поддержки со стороны государства. Тем не менее русские ученые обогащали мировую химическую науку трудами первое ененного значения. [c.9]

    Использование нефтяных коксов в качестве восстановителя сульфата натрия впервые было предложено в работе [93], Условия протекания реакции восстановления сульфата натрия были исследованы в работе [85]. Прп этом в качестве восстановителя применяли исходные нефтяные коксы с содержанием серы от 4 до 8,0%, а также предварительно сульфидированиые (11% 5). Для сопоставления в аналогичных условиях сплавляли смеси с применением в качестве восстановителя доменного кокса п графита. [c.112]

    Атомы галоида в г2.лоидопроизводных алифатических углеводородах часто удается обменивать на атомы водорода при применении в качестве восстановителя литийалюминийгидрида  [c.32]

    Дигидропроизводное пиррола, пирролин, получается, например, при применении в качестве восстановителя цинковой пыли и ледяной уксусной кислоты. Он пpeд тaвJlяeт собой бесцветную жидкость с т. кип. 90°, имеющую амннный запах, и, в противоположность пирролу, обладает резко выраженным основным характером. Из трех возможных формул строения пирролина [c.984]

    Восстановление металлами в присутствии кислот или оснований. Практическое применение в качестве восстановителей нашли железо, олово и цинк, а также ЗпСЬ, Ре304 и некоторые другие соли металлов низшей валентности. Соединения эти используются главным образом для восстановления алифатических и ароматических нитросоединений. [c.145]


    Производство железа базируется на карботермическом восстановлении оксидных металлсодержащих руд. Сульфидные, арсенидные и прочие руды предварительно подвергают окислительному обжигу. Возможность применения в качестве восстановителя угля (кокс) и его оксида обусловлена тем, что железо является металлом средней активности. В настоящее время восстановление оксидных руд осуществляется главным образом в доменных печах и с химической точки зрения может быть представлено следующей последовательностью реакций  [c.400]

    Вследствие токсичности образующихся сточных вод и отсутствия больших преимуществ за последнее время значительно сократилось применение в качестве восстановителей нитросоединений в амины сульфидов металлов. Их, однако, продолжают использовать для восстановления о-нитроанилина в о-фенилендиамин, о- и и-нитрофенолов в о- и и-аминофенолы и в некоторых других случаях. Особенно часто восстановление сульфидами используется в антрахиноновом ряду. Реакцию проводят нагреванием нитросое--динения с раствором сульфида натрия при интенсивном перемешивании. [c.304]

    Гидразин представляет собой бесцветную жидкость, смешива-ющуюся с водой в любых соотношениях. Он находит применение в качестве восстановители. [c.255]

    Заслуживают внимания два новых метода. ШиЬокое применение в качестве восстановителя, по-видимому, найдет литий в тетрагидрофуране и mpem-бутиловом спирте [55]. Он вытесняет хлор из виниловых, аллиловых, геминальных, ароматических (пример а) хлоридов и даже хлор, находящийся в голове моста бициклических систем. Этот по существу очень простои метод нашел применение позднее [56]. Второй восстановитель, магний и изопропиловый спирт, эффективен при восстановлении алкилхлоридов, бромидов и иоди-дов [57], а также некоторых алкилфторидов и арилгалогенидов [c.16]

    Существует способ регенерации раствора химического никели рования основанный на удалении фосфитов за счет применения в составе раствора гипофосфита кальция и электрохимической регенерации раствора по никелю Применение в качестве восстановителя гипофосфита кальция дает возможность использовать анион фосфорноватистой кислоты Н2РО3 в качестве восстановителя ионов никеля а катион Са " в качестве осадптеля фосфитов в виде СаНРОз Для процесса химического никелирования с регенерацией по описанному способу применялся раствор следующего состава Никель хлористый (кристаллогидрат) г/л 20 [c.45]

    Влияние стабилизаторов исследовалось при осаждении различных N1—В-покрытий с применением в качестве восстановителей как борогидридов, так и боразотных соединений К этой группе стабилизаторов относятся растворимые органические соединения серы следующих классов, серосодержащие алифатические карбоновые кислоты и их производные, серосодержащие смешанные карбоновые кислоты, серосодержащие соединения ацетиленового ряда, аромати ческие сульфиды, тиофены, тионафтеиы и тиазолы Перечисленные соединения можно добавлнть в ванну отдельно или в смеси дру1 с другом (0,05—1,0 г/л). [c.47]

    Наибольшее применение в качестве восстановителя пол ил алюминий — малолет>-чип и сравнительно недорогой металл к тому же реакция образования окисла алюминия сильно экзотср-млчиа. Это дает возможность проводить реакции восстановления многих металлов алюминием бел дополнительного нагревания реакциоино смеси, только путем ес инициирования зажигательно п смесью. Процесс восстановления металлов пз нх окислов алюминием называется а л ю м и и отер м и е й- [c.20]

    Показана возможность применения в качестве восстановителя для сподуменового и лепидолитового концентратов технического карбида кальция. При соотношении сподумена и СаСз, равном 1 1,5 или 1 1,7, выход лития составляет 90% [23, 25]. [c.390]

    В промышленности окись углерода находит применение в качестве восстановителя в металлургических процессах, при рафинировании металлического никеля, при синтезе фосгена и дшогих других органических соединений. В лабораторной практике оиа применяется для получения карбонилов и ароматических альдегидов. [c.81]

    Имидохлориды, полученные из анилидов а, -непредельных кислот, более стойки коричный альдегид был получен из ани-лида коричной кислоты с 92%-ным выходом [89], а выход а,р-не.предельных альдегидов из о-толуида 2-гексеновой кислоты и из анилида 2-ноненовой кислоты с применением в качестве восстановителя хлорида двухвалентного хрома составлял 50% [251. Хл ористое олово неэффективно для восстановления имидохлоридов, полученных из анилидов алифатических а,р-непредельных кислот, так же как это имеет место в случае упомянутых выше о-толуида и анилида. Хотя имеются данные, свидетельствующие о том, что хлорид двухвалентного хрома может оказаться ценным реагентом в этой реакции, указания по вопросу [c.311]

    Дигидрат вследствие большой склонности к разложению не получил практического применения, в то время как безводный N828204 находит широкое-применение в качестве восстановителя в красильном производстве, для получения ронгалита и в качестве поглотителя кислорода. [c.431]

    Для определенных целей, в особенности же для применения в качестве восстановителей, в лаборатории желательно располагать простыми методами получения жидких или полутвердых амальгам неблагородных металлов. Для таких случаев могут быть применены описанные ниже следующие специальные методы. [c.2170]

    Антрон интересен практически как промежуточный этап в получении ценного бензантрона. Он был получен впервые Либерманом умеренным восстановлением антрахинона иодистоводородной кислотой или оловом и соляной кислотой в растворе ледяной уксусной кислоты. Как наиболее употребительный способ его получения из антрахинона применяется восстановление последнего посредством стружек меди или алюминиевой бронзы в концентрированной серной кислоте при 30—40°. При этом первой стадией реакции является повидимому образование оксиантрона, который далее восстанавливается в антрон. Имеются указания, что применение в качестве восстановителя железа и соляной кислоты или железа с хлористым железом в водной суспенсии или в среде уксусной кислоты дает лучшие результаты по выходу антрона [c.399]

    Кроме того, Дахсельт а также Беленький и Соколов разработали потенциометрические способы определения нитрозосоединений при применении в качестве восстановителя треххлористого титана или хлористого олова 1 8 [c.190]

    НОВ могут образоваться и в отсутствии соляной кислоты, как это было установлено д е-К ьевье и Стефеном" при применении в качестве восстановителя раствора хлористого олова в уксусном ангидриде. При этом из нитробензола был получен Л-хлорацетанилид в качестве основного продукта реакции. Так же ведут себя о- и т-нитротолуол, а также о-нитроанизол и [c.407]

    До сих пор не удалось осуществить восстановление нитрозанилидов в арилацилгидразины. Даже в мягких условиях при применении в качестве восстановителя амальгамы алюминия, сернистого ангидрида или же цинка и уксусной кислоты нитрозогруппа отщепляется и образуется соответственный анилид. Нитрозогруппа отщепляется также при пропускании сухого газообразного хлористого водорода в раствор нитрозанилида а бензоле или хлороформе, причем выделяется осадок солянокислой соли соответственного анилида. При применении в качестве растворителя спирта или уксусной кислоты может происходить образование хлористого диазония, но эта реакция не имеет общего характера. [c.432]

    При восстановлении йодистоводородной кислотой и красным фосфором могут происходить побочные реакции, например йодирование, или, особенно в тех случаях, когда атом хлора занимает положение 4 (или 6), гидролиз. При применении в качестве восстановителя дымящей йодистоводороднои кислоты гидролиз менее вероятен. Все сказанное выше иллюстрируется следующими примерами. При восстановлении 2,4-дихлор-6-метилпиримидина йодистоводородной кислотой и красным фосфором образуется 4-окси-6-метилпиримидин при применении дымящей йодистоводородной кислоты и красного фосфора наблюдается полное восстановление до 6-метилпиримидина [142]. Восстановление 2,4-дихлорпиримидина йодистоводородной кислотой и красным фосфором приводит к образованию 4-оксипиримидина [159]. С другой стороны, 4-хлор-, [c.218]


Смотреть страницы где упоминается термин Применение в качестве восстановителей: [c.42]    [c.61]    [c.575]    [c.558]    [c.112]    [c.42]    [c.483]    [c.112]    [c.358]    [c.317]    [c.131]    [c.412]   
Смотреть главы в:

Химия гидридов -> Применение в качестве восстановителей




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Восстановитель



© 2025 chem21.info Реклама на сайте