Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Содержание иода

    Галогены встречаются за некоторым исключением во всех исследованных нефтях. Сведений о наличии фтора в нефтях не имеется. Специальный анализ на фтор 42 нефтей из различных районов не показал его присутствия. Возможно, это объясняется недостаточной чувствительностью анализа [966]. Содержание иода [c.177]

    Преобладание содержания иода над содержанием брома [c.298]

    Решение. В [2, табл. 29] находим, что в указанных условиях распределения иода между водой и хлороформом К = 0,0075. Далее, исходя из концентрации иода в исходном растворе и его молярной массы, рассчитываем содержание иода в нем  [c.231]


    Таким образом накопление иода (I, а не Ь, для удобства расчета) позволяет судить о скорости реакции (I). Содержание иода в реакционной смеси в каждый момент от начала реакции можно определять колориметрически (см. с. 363). [c.370]

    Растворы иода готовить растворением его в 1 М К1. Концентрацию иода, полученную по калибровочному графику, удваивать, учитывая, для удобства расчета, содержание иода атомарного в реакционной смеси. [c.370]

    Расчет. Содержание иода вычисляют по формуле, аналогичной приведенной на стр. 64. [c.68]

    Определить содержание иода в исследуемой воде (в мг л). Какая ошибка была бы внесена в этот результат, если бы не были учтены примеси к иодиду калия и поправки к кюветам колориметра  [c.44]

    Для определения содержания иода в полученном растворе в работе используется колориметрический метод. Он основан на сравнении окраски исследуемого раствора с окраской раствора, содержащего известное количество иода. [c.127]

    Если в двухфазную систему, состоящую из двух практически нерастворимых жидкостей, внести какое-либо вещество, то оно распределяется между обеими фазами. Рассмотрим этот процесс на примере растворения иода в воде и тетрахлориде углерода. При перемешивании иод будет растворяться (распределяться) как в одной, так и в другой жидкости, причем в тетрахлориде углерода растворимость иода во много раз больше, чем в воде. Титрованием можно определить содержание иода как в той, таки в другой жидкости (С1 и С2). [c.169]

    У иода один природный изотоп 1 (искусственно получены еще 17 изотопов). Иод повсюду встречается на Земле, но в ничтожных количествах и только в виде соединений (с натрием, калием, магнием). Он содержится в морской воде (до 2 мг на 1 л), из которой его извлекают некоторые водоросли. Организм человека, получая иод с пищей, накапливает его в щитовидной железе недостаток иода вызывает заболевание — эндемический зоб. Содержание иода в водах буровых нефтяных скважин колеблется от 10 до 100 мг на I л. Из этих вод добывают иод в промышленности. Издавна иод получают также из морских водорослей, при сжигании которых остается зола, содержащая иод в виде солей. Последние выщелачивают водой и извлекают иод. [c.400]

    При приготовлении реактива Фишера берут избыток пиридина и диоксида серы и, таким образом, емкость реагента относительно воды лимитируется содержанием иода. Точку эквивалентности устанавливают по коричневой окраске избытка реактива. Переход окраски — от желтой до коричневой. Проводят также амперометрическое титрование до мертвой точки . [c.639]


    Мало вероятно, что при атом образуются полииодиды с еще более высоким содержанием иода. Скорее всего, как вещество, сходное с иодом, сильно повышает растворимость последнего. Вследствие непрочности К1, раствор иода в К1 ведет себя как раствор св)бодного иода. [c.112]

    Содержание иода (в пересчете на высушенный реактив), % [c.230]

    В атмосферу иод поступает с поверхности морей и океанов и из вулканических эманаций, причем основным является первый источник. Содержание иода в морях и океанах колеблется в значительных пределах (в Черном море концентрация его составляет 2,5 10 %). Иод находится в морской воде в виде иодатов (около 80%) и иодитов. [c.20]

    Содержание иода в природных водах колеблется от микрограммов до сотен миллиграммов в литре. Брома в природных водах значительно больше — нередко содержание его составляет несколько граммов на литр (воды отдельных нефтяных месторождений США выносят до 40—60 кг иода и 3000—10 000 кг брома в сутки). [c.182]

    СОДЕРЖАНИЕ ИОДА В РАЗЛИЧНЫХ УДОБРЕНИЯХ [c.253]

Таблица 12.5-4. Содержание иода в волосах Таблица 12.5-4. <a href="/info/1113844">Содержание иода</a> в волосах
    Содержание иода, Дополнительная [c.538]

Рис. 12.5-12. ЛОУ графическое представление расширенных данных по содержанию иода (табл. 12.5-4), разделенных прямолинейной границей, то — весовой вектор, перпендикулярный линии границы. Рис. 12.5-12. ЛОУ <a href="/info/796492">графическое представление</a> расширенных данных по <a href="/info/1113844">содержанию иода</a> (табл. 12.5-4), разделенных прямолинейной границей, то — <a href="/info/1760546">весовой вектор</a>, перпендикулярный линии границы.
    Рассмотрим еще раз данные по содержанию иода из табл. 12.5-4. Введем переменную у, значение которой равно +1 для объектов одного класса и -1 для другого, и рассчитаем параметры линейной регрессионной модели для зависимости у от х  [c.539]

    Источниками для промышленного получения йода могут быть морские водоросли, отходы при получении чилийской селитры, нефтяные буровые воды. Первые два источника использовались для получения йода до первой мировой войны, но поскольку и морские водоросли и отходы производства чилийской селитры бедны по содержанию иода, эти источники не могли удовлетворить потребности в этом препарате. К тому же импорт йода значительно удорожил его стоимость, а своего производства йода из морских водорослей было недостаточно. Все это привело к тому, что Россия к началу первой мировой войны испытывала острый недостаток в медикаментах, в том числе и йоде [c.74]

    Распределение бром- и иодсодержащих соединений при перегонке нефти может дать информацию о приуроченности их к тем или иным классам нефтяных соединений. Так была обнаружена тесная связь между содержанием асфальтенов и брома [887, 967] эта связь менее выражена для силикагелевых смол [967]. Между содержанием иода и асфальтосмолистых компонентов нефтей корреляции не найдено [967]. На этом основании сделан вывод о том, что иод связан в соединения с углеводородами, а бром — с асфальтосмолистой и лишь в небольшой степени с углеводородной частью нефтей [967]. На основании УФ спектроскопии и качественного химического анализа установлено, что иод входит в состав неароматическжх углеводородов [888]. Однако в модельной реакции иодирование смеси углеводородов раствором К1 протекает преимущественно с образованием иодароматических соединений. Предполагается, что образующиеся в нефти иодаромати-ческие соединения переходят в неароматические через присутствующие в нефти сульфиды [888]. [c.178]

    Из литературных источников известно [87], что галогены встречаются во всех нефтях за некоторым исключением. В их составе преобладают хлорорганические соединения содержание хлора достигает 10" >. Содержание иода и брома в зависимости от месторождения нефти колеблется в пределах 10" -10" °%. Количество иода часто преобладает по срав-нению с количеством брома. Содержание фтора, связанного с органическими веществами, в нефтях не обнаружено. [c.118]

    Необходимо отметить, что исследованиями обнаружена тесная связь между содержанием асфальтенов и галогенов в нефти, эта связь менее выражена дпя силикагелевых смол. Между содержанием иода и асфаль-Т0СМ0ЛИС1ЫХ соединений не найдено корреляции. Результаты УФ-спектро-скопии и качественного химического анализа показали, что иод входит в состав неароматических соединений, [c.118]

    Коррозия оборудования в геотермальной воде. Для горячего заводнения нефтяных пластов можно использовать геотермальную воду. Изучали, например, коррозн-онную агрессивность северо-сивашокой геотермальной воды следующего хи1мического состава (мг-экв/л) С1 — 446,61 30 — 0,02 НСОГ — 4,80 O з — 0,40 Са"+ — 12,87 Мд2+ — 10,15 Ма+-ЬК+ — 428,81. Минерализация воды 26,6 г/кг, общая жесткость 23,02 мг-экв/кг, pH = 8,15, содержание иода — 29,2 мг/кг. Газонасыщен-ность воды — 805 см /кг, состав водорастворенных газов (о б. %) 73,50 метан, 24,65 водород, 1,03 азот, остальные тяжелые углеводороды [35]. [c.214]


    Электролиз идет до тех пор, пока не восстановится начальное содержание иода, по достижеиии которого процесс переключений в схеме совер-щается в обратном направлении и ячейка готова принять следующую пробу растворителя для титрования. После однократного заполнения ячейка позволяет выполнить несколько десятков определений. [c.270]

    Приготовленные таким образом смеси, помещенные в колбы или в делительные воронки и закрытые пробками, поставить на аппарат для встряхивания иа 30—40 мин. По окончании встряхивания колбы (или делительные воронки) оставить на 15—20 мин для расслоения жидкостей. Затем содержимое колб вылить в делительную воронку (без термостатирующей рубашки), 07делить водный слой от неводного и определить содержание иода в обоих слоях титрованием гипосульфитом, или, не отделяя водный слой от неводного, отобрать пробы пипеткой из водного слоя и органического слоя (как было описано в работе 3) и оттитровать. [c.222]

    За начало реакции ( =0) принять время вливания ацетона в реакционную смесь. Колбу с реакционной смесью закрыть пробкой во избежание улетучивания ацетона. Отобранную пробу влить в кол>бу для титрования, содержащую 25 мл 0,1 н. NaH Oa. Содержание иода определять титрованием 0,01 н. ЫагЗгОз в присутствии крахмала. За ходом реакции наблюдать по результатам анализа проб через определенные промежутки времени. Во время отбора проб колбу из термостата не вынимать. В течение опыта рекомендуется взять не менее семи-восьми проб. Вторую пробу отобрать через 10 мин после первой и по результатам титрований определить время, через которое надлежит брать следующие пробы. Расход гипосульфита на каждую последующую пробу должен изменяться на 1—3 мл. [c.353]

    Исходя из объема и концентрации раствора АдЫОз, рассчитывают удельную активность исходного раствора радиоактивного иодида натрия. Из полученных значений удельной активности, активности проб й их массы рассчитывают содержание иода в анализируемом pa tвope. [c.354]

    У нас иод добывают из нефтяных вод. Процентное содержание иода в них невелико, но поскольку велнка сама масса этих вод, иод находится там в громадном количестве. Из нефтяных вод иод извлекают путем окисления 21 в 1а и последующей адсорбцией углем или же крахмалом. В по- [c.596]

    Ионитный способ может представить интерес и для извлечения иода из природных и буровых вод [П5], в которых его содержание составляет обычно 30— 40 мг/л. Вначале Г окисляют хлором до который затем извлекается из воды анионитами "ипа АВ-17 в галогенной форме, образующими с иодом комплексные ионы. Для регенерации ионита его обрабатывают раствором NaaSOg, восстанавливающим иод до иодида, и затем извлекают Г раствором Na I. Содержание иода в полученном растворе достигает 30 г/л, т. е. приблизительно в 1000 раз больше, чем в исходной воде. При окислении 1 в концентрированном растворе элементарный иод выделяется в твердую фазу, В Японии ионитным способом извлекают иод из подземных вод в промышленных масштабах. [c.315]

    При иодировании поваренной соли в 1 т соли добавляют 10—25 г иодида калия. Рассчитайте кo шeнтpaцию иода в тарелке супа. Почему после хранения содержание иода в соли уменьшается и иод исчезает  [c.410]

    Образующиеся низкокипящие метил- или этилйодид отгоняются в процессе реакции и в полученном дистилляте обычным образом определяют содержание иода. [c.200]

    В результате дизелизащ и автотранспорта (грузовые, легковые автомобили) постоянно увеличивается потребность в дизельном топливе. Для расширения производства добавляют примерно 20 % продуктов каталитического крекинга, где могут быть малостабильные углеводороды. Их количество определяют йодным числом (ГОСТ 2070-83) - содержанием иода в граммах, вступающего в реакщ1ю со 100 мл топлива. Иод активно реагирует с непредельными (малостабильными) углеводородами. [c.75]

    Используя зпачепия У1, У2, Уз вычисляют содержание иода, брома, хлора в задаче. [c.53]

    Растворяют 30 г иодида калия в 20 мл воды и прибавляют 22,5 г иода. После полного растворения иода прибавляют 30 г металлической ртути и встряхивают раствор до тех пор, пока окраска иода не исчезнет и ртуть не растворится полностью. Раствор пробуют с раствором крахмала на содержание иода. Если синяя окраска иода не появляется, то прибавляют еще несколько капель раствора иода в иодиде калия до появления в пробе синего окраши-аания, после чего раствор разбавляют водой до 200 мл идо- [c.79]

    Соединения иода. Содержание иода-в земной коре колеблется от 0,01 до 6 мг/кг, достигая максимума в обогащенных органическим веществом сланцах (табл. 25). Иод образует ряд a to тoятeльньгx минералов и может присутствовать в виде изоморфной примеси. [c.75]

    В почвах содержится иода от 0,1 до 40 мг/кг при среднем содержании порядка 3 мг/кг (табл. 26). В почвах ряда островов (Ирландия, Япония, Новая Зеландия) содержание иода может достигать 80 мг/кг, что обусловлено высоким содержанием иода в морской воде. Почвы прибрежной зоны также обогащены иодом, тогда как почвы, сформированные на современных ледниковых отложениях, обычно им обеднены Легкие почвы гумидных районов также относительно обеднены иодом, а высокогумусные и оглеенные почвы — обогащены. При обычных условиях иод существует в виде иодидов, иодатов, иодорганических соединений. Накоплению иода в почвах способствует обогащение их коллоидными частицами и органическим веществом. Подвижность иода возрастает в кислых почвах, что способствует его потерям, особенно при легком механическом составе. [c.76]

Таблица 26. Содержание иода в гумусовых горизонтах мг/кг воздупшо-сухой массы Таблица 26. <a href="/info/1113844">Содержание иода</a> в гумусовых горизонтах мг/кг воздупшо-сухой массы
    В колбе на 500 мл с насадкой на шлифе, имеющей вводы для газа (N2, Нг или СО2) и капельной воронки, нагревают почти до кипения в токе какого-либо из указанных газов раствор HI, содержащий I2. Затем добавляют 50%-ный раствор Н3РО2 до полного обесцвечивания раствора. Обычно в зависимости от содержания иода бывает достаточно нескольких миллилитров. [c.337]


Смотреть страницы где упоминается термин Содержание иода: [c.364]    [c.385]    [c.56]    [c.69]    [c.364]    [c.385]    [c.218]    [c.258]    [c.274]    [c.700]    [c.159]   
Смотреть главы в:

Гликопротеины Том 2 -> Содержание иода




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

иодо



© 2024 chem21.info Реклама на сайте