Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворение в воде

    Из аммиака и азотной кислоты получают, в частности, аммиачную селитру, применяемую в основном в качестве удобрения. Из аммиака и двуокиси углерода получают мочевину (карбамид)—высококонцентрированное азотное удобрение и важное техническое сырье для производства многих ценных химических продуктов (пластических масс, синтетических смол, волокна ури-лон и др.). Жидкий аммиак содержит 82,37о азота и представляет собой самое концентрированное азотное удобрение. Аммиак используют для получения еще двух видов жидких удобрений аммиакатов и аммиачной воды. Аммиакаты образуются при растворении в воде аммиака и одной из солей аммиачной селитры, кальциевой селитры или мочевины, а аммиачная вода — это 25%-ный раствор аммиака в воде. [c.5]


    Аэротенки — емкостные проточные сооружения со свободно плавающим в объеме обрабатываемой воды активным илом, применяемые для аэробной биохимической очистки больших количеств сточных вод. Главное условие эффективности биологических процессов метаболизма в аэротенке — наличие растворенного в воде кислорода. Для этого проводят аэрацию и перемешивают смесь воды и активного ила пневматическими, механическими или смешанного типа устройствами. [c.101]

    Рентгеновские лучи, гамма-лучи, поток нейтронов и другие излучения большой энергии также вызывают в веществе глубокие физикохимические изменения и инициируют разнообразные реакции. Так, при действии ионизирующих излучений кислород образует озон алмаз превращается в графит оксиды марганца выделяют кислород из смеси азота и кислорода или воздуха образуются оксиды азота в присутствии кислорода ЗОг переходит в 50з происходит разложение радиолиз) воды, в результате которого образуются молекулярные водород, кислород и перекись водорода. Возникающие при радиолизе свободные радикалы (-Н, -ОН, -НОз) и молекулярные ионы ( НзО , -НзО ) способны вызывать различные химические превращения растворенных в воде веществ. [c.203]

    Концентрирование [5.46, 5.55, 5.59, 5.61, 5.65, 5.66]. Метод основан на разделении растворенных в воде соединений путем изменения их растворимости с изменением температуры или путем удаления части, а иногда и всего объема воды. Для концентрирования солей или органических примесей применяют выпаривание в поверхностных аппаратах, выпаривание под вакуумом, выпаривание при контакте сточной воды с перегретыми газами, кристалло-гидратные и вымораживающие установки. Полное удаление растворителя осуществляется в сушильных аппаратах. Выбор метода концентрирования зависит от состава и свойств извлекаемых соединений, их количества и коррозионной активности. В результате концентрирования чаще всего получают извлекаемые соединения в твердом или жидком виде и дистиллят, который может быть вторично использован в производстве. [c.490]

    Паральдегид — пример успокаивающего и снотворного средства. Если дать человеку немного паральдегида, растворенного в воде, то уже через 10—15 минут он успокоится и заснет. [c.124]

    В соответствии с Правилами охраны поверхностных вод от загрязнения качество воды водоема после сброса в него сточных вод должно соответствовать следующим основным требованиям количество растворенного в воде кислорода — не менее [c.78]


    Массовая доля фтора определяется пиролитическим разложением фторидов алюминия паровоздушной смесью при 1000°С в кварцевом реакторе. Вьщеляющийся фтороводород частично взаимодействует с кварцем, превращаясь в тетрафторид кремния, который при растворении в воде переходит в кремнефтористоводородную кислоту. Содержание фтора в собранном дистилляте определяется фотометрически в виде комплекса с индикатором арсеназо-1. За результат анализа принимают среднее из двух параллельных определений, если расхождение между ними не превышает 0,1 от среднего значения. [c.77]

    Биоразложение пролитого масла. В зависимости от химической структуры (ароматические углеводороды, нафтены, парафины), содержания гетероорганических соединений и присадок, молекулярной массы и т д., на минеральные масла по-разному воздействуют кислород и микроорганизмы (бактерии, грибки). В аэробных условиях скорость разложения зависит от содержания минеральных солей и микроэлементов, температуры и величины pH. В случае углеводородов, растворенных в воде, скорость их разложения определяется химической структурой и содержанием кислорода в воде. Олефины и ароматические соединения окисляются до кислородосодержащих соединений (спиртов, кетонов, фенолов, карбоновых кислот) в сравнительно короткий срок. На биологическое разложение углеводородов расходуется кислород с образованием аммиака, сероводорода и соли двухвалентного железа и марганца в сложившихся восстановительных условиях. [c.229]

    Растворение одних и тех же соединений в соответствующих средах усиливает либо их донорную (основную), либо акцепторную (кислотную) функцию. Например, при растворении в воде НС1 и HNO3 образуются гидратированные ионы оксония и соответствующие анионы  [c.132]

    Выведем условия баланса массы активной примеси на разрыве. В единичном объеме пористой среды масса примеси, растворенная в воде, равна mes, растворенная в нефти тХс(1 —5), сорбированная-тГс. Примесь переносится в водной и нефтяной фазах, сорбированная примесь неподвижна. В подвижной системе отсчета, связанной с разрывом, физическая скорость примеси в воде составляет wf(s, )l(ms) — D,  [c.306]

    При многих работах, особенно аналитических, осадок, полученный после фильтрования, необходимо промыть. Назначением промывания является получение осадка в возможно чистом виде путем растворения в воде или в промывной жидкости всех примесей, содержащихся в нем. Осадки нужно промывать вскоре после того, как они будут получены. В большинстве случаев осадки не следует оставлять для отфильтровывания и промывания на следующий день. Только очень мелким кристаллическим осадкам дают созреть. Процесс созревания осадка является по существу процессом перекристаллизации. Аморфные осадки нельзя оставлять до следующего дня не отфильтрованными и не промытыми. [c.124]

    ПАВ могут разрушаться также пероксидом водорода в присутствии Ре +, Мп + и Сц + в качестве катализаторов, растворенным в воде кислородом при избыточном давлении около 10—15 МПа и температуре 250—350 °С. [c.222]

    Взрывоопасные растворенные в воде газы могут десорбироваться, а легковоспламеняющиеся жидкости испариться в градирнях, помещениях водонасосных станций или в других местах использования оборотной воды. [c.296]

    В отстойник подавалась сточная вода со значительным количеством неразложившегося карбида кальция и растворенного в воде ацетилена. Газовое пространство отстойника не продувалось инертным газо , а сам отстойник не был герметичным. Все это привело к взрыву. [c.251]

    Известны и другие многочисленные случаи нарушения герметичности аппаратуры, работаюшей под избыточным давлением, превышающем давление воды, приводившее к попаданию горючих и взрывоопасных продуктов в систему водооборотного цикла. При этом горючие растворенные в воде газы десорбировались, а легковоспламеняющиеся жидкости испарялись и воспламенялись в градирнях, помещениях насосных станций и в других местах использования оборотной воды. [c.255]

    Выделение ацетилена из смесей, содержащих СО2, затруднительно из-за того, что последнюю нельзя отделить, как другие газы, от ацетилена растворением в воде поэтому применяют обработку щелочными растворами, после чего получают ацетилен 70%-ной концентрации. [c.114]

    Растворение в воде проводится после удаления более высоко-кипящих компонентов (диацетилена, винил- и метилацетиленов) посредством абсорбции их маслом или конденсации при низких температурах. Оставшийся газ сжимают до 16—18 ат, и из него извлекают ацетилен водой в абсорбционных тарельчатых колоннах (60—70 тарелок). [c.117]

    При растворении в воде органических веществ, молекулы которых имеют неполярную часть—углеводородный радикал и полярную часть—группу ОН (спирты), СООН (кислоты), NHj (амн-ны) и т. п. (т. е. веществ, дающих водные растворы с положительными отклонениями от закона Рауля), взаимодействие между молекулами воды в объеме раствора больше взаимодействий между молекулами воды и молекулами (в целом) этих веществ, поэтому эти вещества будут преимущественно выталкиваться из объема раствора на поверхность, т. е. их адсорбция Г2>0. Вследствие накопления на поверхности этих веществ, молекулярное взаимодействие в поверхностном слое уменьшается и поверхностное натяжение о с ростом концентрации падает. [c.471]


    В присутствии растворенного в воде кислорода выход фенола возрастает в несколько раз. Это объясняется тем, что кислород, образуя в воде радикалы НОг-, удаляет из реагирующей смеси атомы Н и замедляет тем самым рекомбинацию атомного водорода со свободными гидроксилом и с фенильными радикалами, приводящую к образованию воды и бензола. Кроме того, радикал НОг-, взаимодействуя со свободным фенолом, образует гидроперекись фенола, которая, разлагаясь, образует фенол. [c.268]

    С ЭТ011 целью газ пропускают над хромоникелевым катализатором, состоящим приблизительно из 95% окиси хрома и 5% никеля. Катализатор получают растворением в воде хромовой кпслоты (Н2СГО4) и азотнокислого никеля, с последующим нагревом раствора при иеремешивапии до полного удаления воды и прекращения выделения двуокиси азота. Частичное гидрирование газов пиролиза, богатых водородом, ведут при температуре около 200° и скорости подачи около 800 л газа (в пересчете на нормальное давление) на 1 л катализатора в час. В газах, бедных водородом, скорость подачи должна быть меньше, а температура выше. [c.71]

    В результате реакции алифатических сульфохлоридов с сернистым натрием, растворенным в метиловом спирте, получают тиосульфо-кислый натрий и поваренную соль. Соли тиосульфокислот, особенно высокомолекулярных парафинов, легко растворяются в метиловом спирте, Б то время как хлористый натрий выпадает из раствора. После отфильтровывания последнего, отгонки метилового спирта, растворения в воде и подкисления получают сульфиновую кислоту и серу. В противоположность сульфокислотам сульфиновые кислоты труднорастворимы в воде (особенно в присутствии неорганических кислот) и могут быть извлечены органическим растворителем, не смешивающимся с водой. [c.388]

    Тиосульфат натрия ЫзгЗгОз-ЗИдО представляет собой кристаллическое вещество. Хотя при надлежащих условиях он может быть получен химически чистым, приготовлять титрованный раствор тиосульфата по точной навеске нельзя, так как тиосульфат не удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к исходным веществам. Он является соединением сравнительно неустойчивым например, реагирует с угольной кислотой, растворенной в воде  [c.401]

    Для снижения жесткости воды она подвергается умягчению или обессоливанпю. Умягчение воды осуществляется термическим, химическим и физико-химическим методами. Наиболее. эффективен ионооб.мсиный метод, который основан на способности иоиитов обменивать свои подвижные ионы на ионы солей, растворенных в воде. Иониты, обменивающие свои катионы иа катионы солей, содержащихся в воде, ]1азываются ка- [c.117]

    Вследствие координационной структуры температура плавления соответствующих модификаций ВеР. выше ( 800°С), чем остальных галидов Ве (II) ( 450°С). Галиды ВеС12, ВеВга, Bel 2 гигроскопичны и на воздухе расплываются ири их растворении в воде выделяется тепло он-1 растворимы также в органических растворителях. [c.473]

    В водных растворах существуют катионные аквокомплексы [Fe(0H2)e] имеющие бледно-зеленую окраску. Гексааквокомплек-сы образуются при растворении в воде солей Fe(ll) или при взаимодействии с разбавленными кислотами железа, оксида FeO (черный), гидрооксида Fe(0H)2 (белый), сульфида FeS (черный), карбоната Fe Og (белый), например  [c.586]

    Загрязнение водных ресурсов ПАВ отрицательно влияет на качество подземных питьевых вод, самоочнщающую способность водоемов, на использующие эту воду теплокровные организмы, флору и фауну природных вод. При попадании ПАВ в водоемы уменьшается количество растворенного в воде кислорода (вследствие расходования его на окисление ПАВ), повышается концентрация нефтепродуктов (в результате эмульгирования в поверхностных пленках ПАВ), наблюдается образование значительного количества стойкой пены (из-за высокой пенообразующей способности ПАВ). Это затрудняет доступ кислорода в толщу природных вод и ухудшает процессы самоочищепнл. В пенс концентрируются органические загрязнения, болезнетворные микроорганизмы, ПАВ. [c.208]

    Из катионных комплексов Fe(ll) известны также амминокомплексы [Ре(МНз)в1 . Аммиакаты образуются за счет взаимодействия аммиака с без-BOAHJMH соединениями железа (II), например с его галидами. Аммиакаты ус-тойч 1ВЫ лишь в твердом состоянии и в насыщенных водных растворах аммиака. При растворении в воде аммиакаты Fe(ll) легко разрушаются  [c.587]

    Коэффициент распределения экстрагируемого вещества можно изменять, добавляя в систему некоторые вещества. Например, органические кислотй и. оли органических кислот в водных растворах распадаются на ионы. В эфире и<е растнори.мы лишь недиссоциированные молекулы. Следовательно, для сдвига распределения в сторону эфира необходимо понизить степень диссоциации органических кислот и солей в воде. Это достигается добавлением к водному раствору сильной кислоты или соответственно сильного осноаания. Добавление нейтральных веществ, например солей, также часто повышает активносгь органического соединения, растворенного в воде (эфс[)ект высаливания), и способ-аиует его извлечению эфиром. [c.219]

    Гончаров С. В,, Ремцов В. Г., Брещенко Е. М. Влияние химического состава силиката-глыбы на его растворение в воде и качество жидкого стекла // Труды ГрозНИИ Сб.— Грозный, 1974.- Вып. 28,- С. 141-148. [c.189]

    До последнего времени для улавливания диоксида серы применяли единственный метод — сооружетю высоких дымовых труб. Такой способ позволяет снизить концентрацию диоксида серы в приземном слое на территории предприятий. Кроме того, вследствие окисления диоксида серы до триоксида с последующим растворением в воде, взаимодействия с аммиаком, находящимся в атмосфере, происходит самоочищение атмосферы от диоксида серы. Продолжительность его существования в атмосфере 5—120 ч. [c.55]

    Для нормального протекания процесса самоочищения прежде всего необходимо наличие в водоеме после спуска в него сточных вод запаса растворенного кислорода. Химическое или бактериальное окпслсние органических веществ, содержащихся в сточных водах, приводит к снижению концентрации растворенного в воде кислорода (в 1 л воды содержится всего 8—9 мл растворенного кислорода, в 1 л воздуха — 210 мл кислорода). Влияние дезоксигенизирующих (снижающих содержание кислорода) агентов выражается в замене нормальной флоры и фауны водоема примитивной, приспособленной к существованию в анаэробных условиях. Органические вещества, взаимодействуя с растворенным кислородом, окисляются до углекислого газа и воды, потребляя различное количество кислорода. Поэтому введен обобщенный показатель, позволяющий оценить суммарное количество загрязнений в воде по поглощению кислорода. [c.76]

    Расход и вид флокулянта зависит от удельной поверхности частиц дисперсной фазы, растворенных в воде примесей, условий перемешивания, температуры и pH среды. Так, оптимальная доза полиакриламина прн очистке промышленных сточных вод колеблется от 0,4 до 1 г/м . [c.481]

    После вскрытия траншеи обнаружили разрыв трубы размерами 38X10 см. На трубе были обнаружены две вмятины (механические повреждения), которые, по-видимому, образовались прн небрежной транспортировке трубы или в процессе ее укладки. Из трубопровода вытекло 400 т жидкого аммиака. Несмотря на все принятые меры, аммиак попал в озеро, расположенное в 300 м от места аварии вся рыба в озере погибла. Последующие анализы озерной воды показали, что со временем растворенный в воде аммиак практически исчез. Растительность не пострадала, так как ава(рия лроизошла в зимнее время, когда деревья не имели лиственного покрова. [c.34]

    При сульфитной варке целлюлозы варочная кислота (растворенный в воде SO2 с добавкой окиси кальция) растворяет все компоненты древесины, кроме целлюлозы. В раствор переходят пентозные и гексозные сахара, лигнин, минеральные соли и др. Этот раствор называют сульфитным щелоком. Переработкой его получают этиловый спирт и ряд других продуктов. [c.28]

    Отделение сажи от воды производится в сажеот-стойниках. Основными источниками опасности при очистке воды от сажи являются значительное выделени- растворенных в воде газов, высокая температура очищаемой воды, а также применение оборудования с движущимися частями (транспортеры, мешалки). [c.100]

    При растворении в воде едких кали инатра происходит сильное разогревание, поэтому растворять щелочи в стеклянной посуде, особенно в толстостенной, не рекомендуется. Растворение следует проводить в фарфоровой посуде, в стаканах или чашках подходящей емкости. Вначале нужно готовить концентрированные растворы, дать им отстояться и остыть, остывший раствор осторожно при помощи сифона перелить в другую посуду. Взвешивание твердой щелочи нужно проводить обязательно в какой-нибудь стеклянной или в фарфоровой таре. [c.18]

    Если извлечь растворенный в воде воздух путем кипячения и вновь частично растворить его, то произойдет новое обогащение смеси газов кислородом. Нетрудно подсчитать, что после 6 циклов газовая смесь будет содержать более 90% кислврода (но количество ее будет, конечно, незначительно по сравнению с начальным). [c.228]

    Соли, кислоты и основания-при растворении в воде и неко-i торых других полярных растворителях частично или полностью распадаются (диссоциируют) на ионы. Эти ионы существуют в растворе независимо от того, проходит через раствор электрический ток или нет. Вследствие этого число независимо движущихся частиц растворенного вещества больше, чем при отсутствии диссоциации понижение температуры затвердевания, o -i мотическое давление и величины других коллигативных свойств растворов (см. т. I, стр. 247) возрастают прямо пропорционально числу частиц. При уменьшении концентрации диссоциация на ионы (электролитическая диссоциация) по закону действия масс приближается к предельной, т. е. становится практически полной, и коэффициент Вант-Гоффа приближается к простому целому числу (2, 3, 4 — в зависимости от числа ионов, образующихся при растворении молекулы вещества  [c.389]

    Как видно из табл. XVIII, 1, значения термодинамических констант диссоциации слабых кислот, растворенных в воде, проходят через максимум, который для приведенных в таблице кислот лежит в интервале между О и 60° С. Это можно объяс- [c.461]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворение в воде: [c.25]    [c.49]    [c.48]    [c.130]    [c.612]    [c.75]    [c.481]    [c.25]    [c.252]    [c.151]    [c.280]    [c.204]   
Качественный полумикроанализ (1949) -- [ c.64 ]

Лекционные опыты по общей химии (1950) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Альбумин растворение в воде, термодинамические функции

Аммиак тепловой эффект при растворении в воде

Аммиак теплота растворения в воде

Аммиачная растворения в воде

Анализ воды для растворения соли

Бромистый водород растворение в воде

Влияние комплексообразования на степень растворения веществ в воде

Вода определение по теплоте растворения

Дифференциальная теплота растворения воды и жидкой трехокиси серы в растворах

Диффузия ионов u2-aq в воде ( 44). Изменение температуры аствора при растворении соли в воде ( 45). Понижение давления насыщенного пара эфира над раствором камфоры в эфире

Зависимость интегральных теплот растворения электролитов I в воде от концентрации. Классификация электролитов по форме изотерм Дт (т). Граница полной гидратации

Зависимость интегральных теплот растворения электролитов в воде от концентрации. Классификация электролитов по форме изотеры ДНт (т). Граница полной гидратации

Изменение термодинамических функций в процессе растворения газа в воде

Изотопные эффекты в теплоте растворения твердых и жидких веществ в тяжелой воде

Изучение растворимости малорастворимого электролита в воде кондуктометрическим методом. Расчет стандартных изменений термодинамических функций при растворении

Интегральная теплота растворения кислот и оснований в воде при

Интегральная теплота растворения кислот и щелочей в воде

Интегральная теплота растворения кнслот и щелочей в воде при

Интегральная теплота растворения солей в воде

Иодистый водород растворение в воде

Иодоводород растворение в воде

Калий сульфат, растворение в воде и перекиси водорода

Калий сульфат, растворение в воде и перекиси водорода степень диссоциации

Калий хлорид, растворение в воде и перекиси водорода

Кальций сульфат, растворение в воде

Карбамид растворения в воде

Кинетика растворения соли в воде и ее водных растворах

Клопов, В. А. Афанасьев, Г. А. Крестов. Концентрационное и температурное исследование тепловых эффектов растворения бромистого калия в смесях воды с изопропиловым спиртом

Крестов, В. К. Абросимов. Термодинамика растворения нитрата аммония и перрената натрия в воде при различных температурах

Крестов, В. К. Абросимов. Термодинамика структурных изменений воды в процессе растворения солей при различных температурах

Металлы, анодное растворение участие молекул воды

Механизм растворения в воде веществ с различным типом химической связи

Натрий растворение в воде

Натрий растворение в воде и перекиси

Окисление окиси азота кислородом и растворение двуокиси азота в воде

Олеум растворения воды

Олеум растворения воды и трехокиси серы

Определение энтальпии растворения соли в воде

Опыт 11. Получение хлористого водорода и растворение его ,з воде

Опыт 158. Растворение фенола в воде

Опыт 3. Растворение аммиака в воде

Опыт 51. Растворение мыла в воде

Опыт 6. Растворение крахмала в воде

Опыт 66. Промывание окрашенного песка водой — Растворение осадков

Очистка воды методом электролитического растворения алюминия

Получение аммиака. Растворение NH3 в воде

Потребление и растворение кислорода в воде водоема

Растворение (деполимеризация) кремнезема в воде

Растворение азотной кислоты воде

Растворение аммиака в воде (фонтан)

Растворение анализируемого вещества в воде, кислотах и щелочах

Растворение в воде аммиака

Растворение в воде воздуха

Растворение в воде едкого натра

Растворение в воде сернистого газа

Растворение в воде серной кислоты

Растворение в воде сероводорода

Растворение в воде углекислого газа

Растворение в воде хлористого водорода

Растворение в воде эфира

Растворение вещества в воде

Растворение газов в воде

Растворение желатины в воде

Растворение карбонатов в кислоте. Жесткость воды

Растворение мочевины и ее азотнокислой соли в воде

Растворение плавов в воде

Растворение соединений, трудно растворимых в воде

Растворение твердых веществ в воде

Растворение твердых кислот в воде

Растворения теплота двуокиси серы в воде

Растворения теплота серной кислоты в воде

Растворы теплота растворения воды

Растворятель растворение в воде

Серная кислота дифференциальная теплота растворения воды

Серная растворение в воде

Сернистый газ растворение в воде

Скорость растворения в воде

Температурная зависимость интегральных теилот растворения электролитов в воде и в неводных растворителях

Температурная зависимость интегральных теплот растворения электролитов в воде и неводных растворителях

Температурные коэффициенты интегральной теплоты растворения в воде п в неводных растворителях

Теплота растворения в воде

Теплота растворения в воде азотной кислоты

Теплота растворения в воде аммиачной селитры

Теплота растворения в воде мочевины

Теплота растворения в воде нитрата калия

Теплота растворения в воде сульфата аммония

Теплота растворения воды в диэтиленгликоле

Теплота растворения воды в серной кислоте и олеуме

Теплота растворения некоторых веществ в воде , (экзо- и эндотермические реакции)

Теплота растворения толуола в воде

Теплоты растворения газов в воде

Теплоты растворения газообразного аммиака в воде

Теплоты растворения некоторых солей в воде

Термодинамический анализ процесса растворения газа в воде

Технология осветления и обесцвечивания воды коагулированием Растворение и дозирование реагентов

Фонтан при растворении газов в воде

Фтористый водород растворение в воде

Фтористый растворение в воде

Хлороводород растворение в воде

Цинковый крон растворение в воде

Щукарев, Л. С. Лилич, В. И. Тимофеев. Об изменении изобарного потенциала при растворении солей в воде

Энтальпия, изменения при растворении солей в воде

растворении солей в воде

энтальпии растворения в воде



© 2025 chem21.info Реклама на сайте