Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Олово двухвалентное, сть солей

    Кислые электролиты. Наиболее широко применяются растворы сернокислой соли олова при концентрации олова 0,5—1,5 н. Так как соли олова легко гидролизуются, то в растворе должен быть избыток соответствующей кислоты, равный примерно 1,5—2,0 н. Большой избыток кислоты необходим также для повышения электропроводности раствора и предохраняет двухвалентное олово от окисления в четырехвалентное. При недостатке кислоты из раствора выпадает нерастворимый осадок метаоловянной кислоты. [c.390]


    Общая характеристика методов определения. Свинец, как и олово, принадлежит к IV группе периодической системы. Однако, в отличие от олова и в соответствии с положением внутри группы, для свинца наиболее характерным является двухвалентное состояние, причем окисел двухвалентного свинца обладает хорошо выраженными основными свойствами. Соли двухвалентного свинца по сравнению с солями олова в растаорах гидролизуются значительно меньше. [c.173]

    Другой вариант анализа предусматривает колориметрическое определение по синей окраске, появляющейся при взаимодействии кремневой кислоты с молибдатом аммония в уксуснокислой среде в присутствии восстановите-лей > (сульфит натрия, хлористое олово, двухвалентные соли железа [c.201]

    Олово образует два ряда соединений соли закиси, в которых олово двухвалентно, и соли окиси, в которых оно четырехвалентно. [c.427]

    Двуххлористое олово восстанавливает соли мын1ьяка(1П), золо-та(П1), железа(П1), ртути(И, I), бихроматы, броматы и иодаты щелочных металлов согласно уравнениям, приведенным в описании свойств соединений двухвалентного олова. [c.410]

    Рассмотрим титрование ионов двухвалентного олова раствором соли трехвалентного железа  [c.394]

    Металлическая сурь.ма точно так же восстанавливает в кислых растворах соли четырехвалентного олова до солей двухвалентного олова  [c.192]

    Сомнительно, чтобы термораспад при 140 °С имел какое-то значение для срока службы пенопластов, поскольку эта температура гораздо выше температур, при которых обычно эксплуатируются пенопласты. Однако при получении пеноматериалов в центре блоков пенопластов температура может достигать 120—140 °С и держаться на этом уровне в течение многих часов, если эти блоки сложены в горячем состоянии. В таких условиях может происходить значительная деструкция полимера. Поэтому предпочтительнее использовать только стабилизованные каталитические системы, например соединения двухвалентного олова или соли диалкилпроизводных олова со стабилизатором. [c.291]

    Большинство солей олова трудно растворимо. Металлическое олово и соли двухвалентного олова являются сильными восстановителями. [c.184]

    Олово образует два ряда соединений соединения ряда закиси, где олово двухвалентно, и соединения ряда окиси, где о о четырехвалентно. Растворы солей олова бесцветны. [c.193]

    В кислой среде соединения двухвалентного олова восстанавливают соли мышьяка, золота, трехвалентного железа, одно- и двухвалентной ртути, бихроматы, броматы, иодаты щелочных металлов, концентрированную азотную кислоту и другие соединения  [c.406]


    Катодное осаждение олова из растворов его простых двухвалентных солей протекает без заметной химической поляризации [1] и поэтому осадки представляют отдельные большие кристаллы в виде дендритов. [c.65]

    Мур [209] наблюдал восстановление урана (VI) двухвалентным оловом в соляно-кислой среде. Скорость и степень восстановления резко зависят от условий. Эта реакция как в отношении урана, [c.198]

    Соединения двухвалентного олова — сильные восстановители. Так, хлорид двухвалентного олова восстанавливает соли двухвалентной ртути до солей одновалентной ртути, а последние—до металлической ртути.. Ионы Ре " восстанавливаются солями двухвалентного олова до ионов Ре " . Станниты в щелочном растворе восстанавливают ионы В " до металла. Хлорид двухвалентного олова окисляется даже кислородом воздуха. Присутствие металлического олова в солянокислом растворе двухвалентного олова препятствует его окислению. [c.163]

    Если кислотность раствора устанавливать более точно, а также использовать некоторые другие условия, можно разделить катионы, входящие в одну и ту же аналитическую группу. Так, например, осаждение сероводородом применяют для отделения цинка от железа. В среде уксусной кислоты или монохлоруксусной кислоты (в присутствии некоторого количества солей этих кислот) сернистый цинк количественно осаждается, а двухвалентное железо остается в растворе. В среде 10 н. соляной кислоты можно отделить мышьяк от олова и сурьмы. При pH, равном 5 или б, никель (в виде сульфида) отделяется от марганца и т. д. В ряде случаев для отделения катионов в виде сульфидов связывают некоторые катионы в комплексные соединения. Соответствующие примеры описаны в 23. [c.93]

    Для определения значительных количеств железа большую часть его восстанавливают двухлористым оловом, а затем приливают раствор соли двухвалентного хрома и заканчивают определение, как указано выше. [c.367]

    Потенциалы, наблюдаемые при электролизе простых солей, по своим значениям близки к величинам указанных потенциалов. Наиболее устойчивыми в растворах простых солей должны быть ионы двухвалентного олова. [c.280]

    Оксид олова (II) SnO — черный, нерастворимый в воде и растворах щелочей порошок, при нагревании на воздухе выше 220 °С окисляется до оксида олова (IV) ЗпОз. При взаимодействии с кислотами образуются соли двухвалентного олова. [c.223]

    Металлический свинец вносится в нейтральный раствор соли двухвалентного олова. Возможно ли осаждение олог ва на свинце Возможно ли осаждение олова в кислом (1 М растворе той же соли  [c.274]

    Щелочные растворы солей двухвалентного олова (станнитные растворы) не применяются для оловянирования, так как олово выделяется из них при незначительной катодной поляризации в виде крупных кристаллов. Уже при сравнительно небольшой [c.390]

    Гидратированная окись олова ЗпО-. НгО получается в виде белого осадка из солей двухвалентного олова при действии раствора соды или разбавленных Щелочей. БпО-хИ О практически не растворима в воде (ПР= 1,4-10 2 ), но вследствие амфотерности олова легко растворяется в кислотах и щелочах  [c.195]

    Зп(СНзСОО)г получают нз олова и безводной уксусной кислоты в виде желтого порошка, растворимого в соляной кислоте ацетат Зп (П), как и все соли двухвалентного олова, сильно гидролизуется в водном растворе. [c.197]

    SnO может быть получен осторожным высушиванием гидроксида олова (II) Sn(0H)2, осаждаемого щелочами из растворов солей двухвалентного олова  [c.496]

    Sn(OH)2 при действии кислот образует соответствующие соли двухвалентного олова  [c.496]

    После сенсибилизации изделие промывают и подвергают активации катализатором, для чего погружают в р-р азотнокислого серебра. Сенсибилизацию и активацию можно совмещать, помещая материал в р-р, содержащий двухвалентное олово и соль благородного металла. Обработанные изделия тщательно промывают, т. к. даже следы активатора мбгут вызвать преждевременное восстановление металла из солей в мёталлиза-ционных р-рах. Подготовленные поверхности подвергают химич. меднению из щелочных р-ров двухвалентных комплексов меди. В качестве восстановителя используют формальдегид, способный восстанавливать медь при комнатной темп-ре. В этом случае процесс носит автокаталитич. характер и не прекращается даже после того, как весь каталитич. слой закрыт медью. [c.95]

    Раствор хлористого олова (II). По данным Бриана, покрытия оловом из растворов его двухвалентных солей непригодны для пайки, но они, ровные и блестящие, обладают хорошим сцеплением. Для предварительной обработки перед лужением используют щелочной или кислый раствор. Щелочной раствор содержит 50 г/л едкого натра и смачивающее вещество. Кислый раствор состоит из 2,5 мл/л соляной кислоты (1,19 г см ), 50 мл1л три-хлоруксусной кислоты, 250 мл/л ортофосфорной кислоты (1,75 г/мл) и 200 мл/л раствора молочной кислоты (1,21 г/мл). [c.298]


    Zenghelis for hydrogen and tin реактив Зенгелиса иа водород и двухвалентное олово — раствор молибдата натрия, подкислённый НС1 нагретый реактив восстанавливается газообразным водородом и солями двухвалентного олова с появлением голубой окраски [c.410]

    Выбор электролитов для олова достаточно велик, так как соли олова хорошо растворяются в воде. Поэтому его можно выделять как из растворов простых солей двухвалентного олова, так и из щелочных и щелочно-сульфидных растворов (Ма25п54). В щелочных растворах олово находится в виде комплексных анионов. [c.300]

    Относительные концентрации в растворе свинца и олова выбираются в зависимости от состава сплава. Для получения сплава с малым содержанием олова (8—12% 5п) примерные концентрации солей металлов составляют 0,5—0,8 н. РЬ, 0,1—0,15н. Зп для сплавов с повышенным содержанием олова (40—60%) 0,3—0,4 н. РЬ, 0,5—0,9 н. Зп. Свободная кислота, необходимая для предупреждения гидролиза солей, предотвращения окисления двухвалентного олова и четырехвалентное и улучшения растворения анодов, содержится в количестве 0,5—1,2 н. в борфтористоводо-родном электролите 0,4—0,7 н. в фенолсульфоновом. В борфто-ристоводородном электролите должна присутствовать также борная кислота (25—35 г/л) для подавления гидролиза НВр4 и связывания образующейся при этом фтористоводородной кислоты. [c.437]

    Разряд ионов свинца из растворов двухвалентных его солей совершается с высокой скоростью значительные плотности тока достигаются при незначительных величинах поляризации (см. рис. 16, а). Столь малая поляризация при электролизе, наблюдаемая на аноде и атоде, облегчает электролитическое отделение свинца как от электроположительных, так и от электроотрицательных примесей (см. табл. 4). Электродный потенциал олова очень близок к потенциалу свинца, поэтому олово практически целиком переходит в раствор и попадает в катодный свинец. [c.262]

    При электролизе щелочных растворов комплексных солей наблюдается образование на катоде губчатого осадка олова. Исследования показывают что образование губчатого осадка связано с присутствием в растворе избытка комплексных ионов двухвалентного олова HSnOj. [c.282]

    Основными компонентами сульфатных электролитов являются сульфат олова, серная кислота и органические поверхностно-активные вещества. Для предупреждения окисления двухвалентного олова и гидролиза соли необходимо присутствие в растворе значительного количества (1,0—1,5 моль/дм ) Н2304. Высокая концентрация кислоты не отражается на выходе по току (который близок к 100%), так как перенапряжение водорода на олове очень высокое. В отсутствие органических добавок на катоде происходит рост отдельных игольчатых кристаллов (дендритов), плохо связанных между собой. Компактные осадки олова с мелкокристаллической структурой можно получить из кислых растворов, добавляя поверхностно-активные вещества клей, ОС-20, синтанол ДС-10, сульфированный фенол, крезол и др. В результате адсорбции этих веществ на поверхности катода образуется сплошная адсорбционная пленка, затрудняющая процесс разряда ионов олова, и катодный потенциал резко смещается в сторону отрицательных значений. На поляриза- [c.27]


Смотреть страницы где упоминается термин Олово двухвалентное, сть солей: [c.152]    [c.140]    [c.204]    [c.228]    [c.97]    [c.618]    [c.618]    [c.618]    [c.200]    [c.202]    [c.33]    [c.515]    [c.697]    [c.390]    [c.99]    [c.195]    [c.198]   
Курс аналитической химии Том 1 Качественный анализ (1946) -- [ c.499 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте