Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хлор-ион обнаружение

    Обнаружение аминогруппы по реакции с 2,4-динитрохлорбензолом. В бесцветном 2,4-динитрохлорбензоле атом хлора весьма подвижен и в мягких условиях реагирует с аминами, образуя окрашенные в желтый цвет продукты конденсации  [c.117]

    Судя по атомной массе, аргон должен был занимать в периодической системе место около хлора, калия и кальция. Однако в этом месте все клетки системы были надежно заняты известными химическими элементами. После обнаружения гелия на Земле Рамзай пришел к выводу, что существует целая группа химических элементов, которая располагается в периодической системе 1 ежду щелочными металлами и галогенами. С помощью периодического закона и методом Д. И. Менделеева, было определено число неизвестных благородных газов Т4- X свойства, в частности атомные массы. Это позволило осуществить и целенаправленные поиски благородных газов. Всего лишь за четыре последующих года было открыто пять новых элементов. Большинство благородных газов выделено из воздуха. [c.502]


    Силовые постоянные групп —С—С—, —С—С— и —С=С— относятся друг к другу приблизительно как 1 2 3. Это различие намного превышает требующиеся 25%, поэтому в случае кратных связей всегда следует ожидать появления характеристических частот. Необходимое различие масс [условие (б)] особенно хорошо выполняется для связей атома углерода с атомами водорода, серы, хлора и другими, но не с атомами кислорода или азота. Следовательно, для С—Н-, С—С1-связей (в отличие от связей —С—О— —С—С— или —С—N—) следует ожидать появления характеристических частот поглощения. Таким образом, многочисленные структурные группы поглощают вне зависимости от остальной части молекулы в очень узкой, строго ограниченной области инфракрасного спектра. Соответствующие этому поглощению частоты называют характеристическими или групповыми. Они служат для обнаружения в молекуле определенных функциональных групп [481. В соответствии с уравнением (5.3.3) характеристические частоты в значительной степени определяются величинами колеблющихся масс и силовыми постоянными. Из этого вытекает естественный ряд характеристических частот групп в инфракрасных спектрах (табл. 5.10), которые могут быть полезными при расшифровке ИК-спектров. [c.224]

    Элементный анализ проводят в основном так же, как и мономерных органических веществ. Обнаружение отдельных элементов (углерода, азота, хлора, фтора, серы, фосфора, кремния и др.) осуществляют с помощью качественных реакций (см. разд. 14.3). Ниже перечислены полимеры, которые можно идентифицировать по наличию гетероэлемента  [c.222]

    Из производных фтора с другими неметаллами представляют интерес фториды галогенов. Последние являются интергалогенидами. Все фториды галогенов — экзотермические соединения с нечетной положительной степенью окисления хлора, брома и иода. Известны гептафторид иода, все пентафториды, трифториды и монофториды. Только IF не получен в чистом виде, а обнаружен в следовых количествах спектроскопически. Дело в том, что стабильность фторидов возрастает с увеличением положительной степени окисления галогенов. Поэтому наименее устойчивы монофториды. Фториды галогенов диамагнитны, так как неспаренные электроны галогенов входят в состав обобществленных электронных пар при образовании ковалентных связей с атомами фтора. [c.462]

    Обнаружение хлора Обнаружение хлора основано на способности катиона серебра образовывать с анионом хлора оса- [c.23]

    Следует отметить, что в тех случаях, когда требуется толька удаление хлоридов, нельзя ограничиться частичным обессоливанием, так как удалить хлориды, не удалив сульфатов, не удается, поскольку энергия поглощения хлор-ионов значительно ниже, чем сульфат-ионов. Следствием этого является то, что фильтр, не рассчитанный на задержание суммарного количества хлор- и сульфат-ионов, дает фильтрат, в котором прежде-всего будет обнаружен проскок хлор-ионов. [c.30]


    Сосуд закрывают дощечкой, через которую проходят угольный анод и катод — толстая железная проволока (рис. 11—4, а). Анод находится в сосуде, катод — в стакане. В катодном пространстве накопляется щелочь. В пористом сосуде выделяется хлор. Обнаружение хлора и щелочи проводят, как и в предыдущем опыте. [c.262]

    Найдено, что существенному минимуму на поверхности потенциальной энергии соответствует взаимное расположение молекул этилена и галогена, представленное на схеме а. Для комплекса с хлором обнаружен лишь один минимум на потенциальной поверхности. Он соответствует структуре а. Молекула хлора лежит перпендикулярно плоскости молекулы этилена и ее ось г совпадает с осью С2 в этилене. При этом молекула хлора поляризована так, -что ближайший к этилену атом хлора несет положительный заряд. Результаты расчета комплекса с хлором соответствуют выполненным ранее [447, 448]. [c.136]

    Дефекты металла при изготовлении аппаратов. При проверке толщины стенки хлорного танка после аварийного сброса хранив-щегося в нем жидкого хлора был обнаружен дефект металла уменьшение толщины стенки на значительном участке по вине завода-изготовителя. Как показало расследование, танк с жидким хлором находился в эксплуатации в течение трех лет. При очередных технических освидетельствованиях толщину стенки аппарата не определяли. Авария "произошла в результате нарушения Правил устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением службой Главного механика и технического надзора. [c.58]

    Согласно литературным данным, электронные спектры поглощения НСЮ, а также молекулярного хлора и моноокиси хлора — продуктов, обнаружение которых возможно при экстракции НСЮ неводными растворителями в органической фазе, в ультрафиолетовой области имеют соответственно максимумы поглощения в областях 220-235 нм, 300-325 нм и 256-285 нм [28, 198-2011. [c.66]

    Прочие элементы, обнаруженные в отработанных маслах сера, азот, фосфор, хлор, бром они могут присутствовать в составе как органических, так и неорганических соединений. Состав выбросов при сжигании также зависит от типа масла, но наиболее часто образующимися продуктами сгорания являются оксиды азота (включая веселящий газ ), диоксид серы, фосфорный ангидрид и ряд галогенсодержащих кислот. [c.66]

    Хлор соберите в сухую пробирку. При заполнении пробирки хлором газоотводную трубку следует опустить до дна. Пробирку с хлором закройте пробкой и сохраните для последующего опыта. Напищите уравнения реакций получения хлора и его обнаружения. [c.42]

    Обнаружение бромид- и иодид-ионов хлором в момент его образования. Вследствие сравнительно малой растворимости хлора в воде даже насыщенный раствор его является менее эффективным окислителем, чем хлор, непосредственно вступающий в контакт с восстановителем в растворе в момент своего образования. [c.156]

    Побочно протекающее замещение нитрогруппы на хлор, обнаруженное при хлорировании ароматических нитросоединений еще Бейльштей-ном и Курбатовым, в определенных условиях может стать главным процессом. [c.18]

    Из производных фтора с другими неметаллами представляют интерес фториды галогенов. Последние являются интергалогенидами — межгалогенными соединениями. Все фториды галогенов — экзотер-мичные соединения с нечетной положительной степенью окисления хлора, брома и иода. Атом фтора в них поляризован отрицательно, как и в случае фторидов кислорода. Известны гептафторид иода, все пентафториды, трифториды и монофториды. Только 1Р не получен в чистом виде, а обнаружен в следовых количествах спектроскопически. Дело в том, что стабильность фторидов возрастает с увеличением положительной степени окисления галогенов. Поэтому наименее устойчивы монофториды. Фториды галогенов диамагнитны, так как неспаренные электроны галогенов входят в состав обобществленных электронных пар при образовании ковалентных связей с атомами фтора. Если предположить, что интегралогениды (в том числе фториды) парамагнитны, то обязательна четная степень окисления галогена и подобные производные должны представлять собой нечетные молекулы , т. е. свободные радикалы, и быть нестабильными. [c.357]

    Обнаружение в органических веществах а ота, серы, азота и серы (при совместном присутствии), хлора основано на реакции с металлическим натрием. Проведение этих опытов представляет определенную опасность, поэтому предлагается ограничиться знакомством с ходом определения этих элементов и записью соответствующих уравнений химических реакций. [c.281]

    Опыт 5. Обнаружение брома и хлора [c.263]

    Если водопроводная вода не содержит ионов хлора (до заметного обнаружения), то в воду добавляют одну-две капли раствора НС1. [c.143]


    Полная инактивация глютаматдекарбоксилазы кишечной палочки и дизентерийных бактерий под действием хлора, обнаруженная методом электрофореза на бумаге, происходит почти при тех же уровнях бактерицидного эффекта, что и прекращение окислительно-восстановительных реакций. Однако начало подавления активности дегидрогеназ отмечается при действии значительно меньших доз хлора по сравнению с теми, которые вызывали угнетение активности декарбоксилазы глютаминовой кислоты. [c.76]

    Приведенные длины волн представляют собой средние значения для линий спектра хлора, обнаруженных одновременно для трех изученных соединений L1 I, Na I н K I. В литературе имеются указания, что в спектрах хлора некоторых хлорсодержащих соединений присутствуют еще и другие слабые линии К jj (X = 4425,3 X), К Pi = 4393,6 X) Д-р, X = 4367,7 X), (X = 4375 X) и ir e (X = 4359 X). [c.127]

    Действительно, в водных нейтральных растворах сопряженной реакцией растворения металла является восстановление кислорода, и поэтому увеличение концентрации хлорида, снинающее содержание кислорода в растворе, должно замедлять и анодную реакцию, но это во ьторой области концентраций, а в первой - до 1% хлорида растворимость кислорода существенно не снижается с увеличением концентрации ионов хлора. Обнаруженный эф кт ускорения анодной реакции может быть связан только с непосред- [c.172]

    Протекающее побоч, о замещение ннтрогруппы на хлор, обнаруженное нри хлорировании ароматических нитросоединений еще Ф. Ф. Бейльштей-] 0Л1 и А. А. Курбатовым- , в определенных условиях может стать главным нроцессолт. [c.215]

    При расследовании причин аварии провели анализы продуктов в отдельных узлах установки, д Из нескольких баллонов, находившихся на складе, были взяты пробы и проведен анализ жидкого хлора на содержание нелетучих, неконден-Г "1 сирующихся газов и треххлористого азота. Ни Рис. 30 Ловушки ОДНОМ из баллонов треххлористый азот, пред-предотвращения ставляющий серьезную опасность вследствии его оседания отложе- " нестабильности, не был обнаружен. В баллоне ний в хлораых ли- же, бывшем в работе, обнаружено значительное ниях. количество нелетучего агента и неконденсирую-щийся газ, оказавшийся водородом. [c.114]

    Для иредотвращения сульфидной и водородной коррозии аппаратуру установки, работающей при высокой температуре, изготовляют из хромоникелевой стали. Для борьбы с хлоридной коррозией и загрязнением хлоридами в низкотемпературные секции реактора подают аммиак, в поток сырья добавляют ингибиторы коррозии или применяют аппаратуру из сплавов с примесью никеля. Чтобы предотвратить загрязнение аппаратов осадками хлористого аммония, образовавшегося после подачи аммиака или из хлор- и азотсодержащих соединений, и растрескивание стали в теилообменниках и трубопроводах, аппараты во время ремонта и остановок промывают водой и разбавленными щелочными растворами. Кроме того, необходимо тщательно следить за аппаратурой и оборудованием установки, а также контролировать содержание железа в конденсационных водах, сбрасываемых с установки. В случае обнаружения железа в повышеиных количествах необходимо определить место коррозионного поражения. Для уменьшения коррозии образующийся в процессе сероводород абсорбируют 15%-ным раствором. моноэтаноламина и после десорбции удаляют из системы. [c.200]

    Хлор в растворе во время эксперимента не обнаружен, однако это обстоятельство не является доказательством отсутствия разложения НСЮ по хлорному механизму, так как растворимость хлора в водно-солевом растворе с повышением содержания Na l понижается [194], [c.55]

    Как уже отмечалось, разбавленные растворы соляной кислоты и ее солей, т. е. хлор-ионы образуют с растворами солей серебра не растворимый в воде осадок Ая[С1. Осадок хорошо растворяется в избытке раствора ЫН ОН, при этом образуется растворимая в воде комплексная соль серебра [Ag(NHз)2l l. При последующем действии азотной кислоты комплексный ион разрушается и хлористое серебро снова выпадает в осадок (если Ag+ мало, то образуется муть). Эти свойства солей серебра используются для его обнаружения. Реакция проводится в три этапа 1) выпадение осадка Ag I  [c.280]

    Развитие промышленности и различных производств к середине XVII в. потребовало новых методов анализа и исследования, поскольку пробирный анализ уже не мог удовлетворить потребностей химического и многих других производств. К этому времени к середине XVII в. и относят обычно зарождение аналитической химии и формирование самой химии как науки. Определение состава руд, минералов и других веществ вызывало очень большой интерес, и химический анализ становится в это время основным методом исследования в химической науке. Р. Бойль (1627—1691) разработал общие понятия о химическом анализе. Он заложил основы современного качественного анализа мокрым путем, т. е. путем проведения реакций в растворе, привел в систему известные в то время качественные реакции и предложил несколько новых (на аммиак, хлор и др.), применил лакмус для обнаружения кислот и щелочей и сделал другие важные )эткрытия. [c.8]

    Суншость работы. Определение основано на экстракции хлороформом комплексного соединения кадмия с диэтилдитиокарба-минатом натрия и последующем вьщелении кадмия из тонкого слоя силикагеля. Элюентом служит смесь н-гексан-хлоро-форм-диэтиламин. Определению не мешают свинец, олово. Предел обнаружения - 0,01 мкг/л. Количественное определение проводят по градуировочному графику. [c.304]

    Чувствительность реакции обычно характеризуют двумя взаимно связанными величинами а) открываемым минимумом и б) предельным разбавлением. Под открываемым минимумом понимают наименьшее количество вещества (иона), содержащееся в 1 капле или 1 мл раствора, которое может быть однозначно обнаружено с помощью данной реакции. Это количество всегда очень мало, а потому его выражают в микрограммах (гаммах). Микрограмм (гамма)—это одна миллионная доля грамма (обозначается греческой буквой ). т. е. 1 V = 10 г. Под предельным разбавлением понимают наибольшее разбавление, при котором данная реакция позволяет еще обнаруживать исследуемое вещество (ион). Предельное разбавление выражается отношением веса обнаруживаемого в растворе вещества (иона) к весу растворителя. Например, из опыта найдено, что хлор-ион может быть обнаружен при помощи реактива А ЫОз лишь при условии, если не менее 1 г его будет приходиться на 1000 л воды. Значит, предельное разбавление будет равно 1 1 ООО ООО, т. е. реакция с АдНОз позволяет обнаружить 1 весовую часть С1- в 1 000 000 весовых частей раствора. Если разбавление будет больше указанного, то хлор-ион при помощи этой реакции обнаружить не удастся. [c.237]

    Если в растворе присутствует Вг- и J- или оба вместе, то обнаружение С1 следует вести, как описано в опыте 157, а именно осадить анионы раствором AgNOa. осадок хорошо промыть и добавить 8 капель 3 н. раствора (NN4)2003. На центрифугат подействовать раствором КВг. Появление светло-желтой мути (осадка) укажет на присутствие хлор-иона. [c.303]

    Методы идентификации. В качественном анализе реакциями окисления — восстановления обнаруживают ионы марганца, хрол а, ртути, олова, висмута и др. Так, для обнаружения ионов марганца (П) его окисляют бромом или хлором до марганца (VII) фиолетовая окраска образовавшегося перманганата свидетельствует о присутствии ионов марганца. Много других методов обнаружения ионов также основано на реакциях окисления — восстановления. [c.25]


Смотреть страницы где упоминается термин Хлор-ион обнаружение: [c.497]    [c.13]    [c.297]    [c.493]    [c.508]    [c.515]    [c.79]    [c.187]    [c.257]    [c.262]    [c.221]    [c.145]    [c.61]    [c.282]    [c.333]   
Качественный полумикроанализ (1949) -- [ c.115 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Качественное обнаружение хлора и хлорсодержащих ионов

Обнаружение ионов хлора, брома и иода в одной капле

Обнаружение ионов хлора, брома и иода при совместном присутствии

Обнаружение хлор-иона

Обнаружение хлора в хлорорганических соединениях

Обнаружение хлора, брома и иода

Обнаружение хлорит-иона

Обнаружение элементного хлора

Реакции обнаружения хлор и бромсодержащих

Серебра восстановление пои обнаружении хлор-иона

ХлоР обнаружение в ядохимикатах

Хлориты обнаружение качественное

Электролиты.— Коллигативные свойства электролитов.— I Теория ионизации.— Ионизация электролитов.— Гидролиз I солей.— Важное значение ионов.— Концентрация водородных ионов.— Важное значение величины pH. I Хлор.— Бром.— Иод.— Фтор.— Способы обнаружения I галогенов. I Неметаллы



© 2024 chem21.info Реклама на сайте