Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Ниобий тантале

    В железе, марганце, меди, никеле, хроме, водород растворяется в атомарном или ионизированном состоянии, а с титаном, цирконием, ниобием, танталом, лантаном и некоторыми другими элементами образует химические соединения. Растворимость водорода в металлах первой группы с повышением температуры возрастает, а во второй группе падает. [c.817]


    Пероксидные комплексы. Пероксид водорода образует комплексы с титаном, ванадием, церием, ниобием, танталом и др. Чаще всего пероксидные комплексы применяют для фотометрического определения титана, ванадия, ниобия и тантала. [c.268]

    Тантал и ниобий Танталит (Ре, Мп) (Та, N5)20 Колумбит (Ре, Мп) (N5, Та)аОв Сопутствующие элементы олово, цирконий, литий и др. Содержание оксида тантала (V) не менее 0,2% оксида ниобия (V) не менее 0,1 % [c.178]

    Соединения с ванадием, ниобием, танталом 287 [c.287]

    Соответственно составу рудных минералов руды бывают сульфидными, окисленными, самородными и др. Промышленно используемые минералы редких металлов, как правило, представлены несульфидными соединениями окислами, силикатами, алюмосиликатами. Простыми или сложными окислами являются минералы титана — ильменит, рутил и др. минералы тантала и ниобия — танталит, колумбит циркониевый минерал — бадделеит многие минералы редких земель, например лопарит. [c.25]

    Определение марганца в ниобии, тантале, молибдене и вольфраме [611]. Метод позволяет определять 0,0005—0,1% марганца после отделения основы экстракцией в форме купфероната. Для [c.139]

    Подобным методом представляется возможность проводить определение кислорода в ниобии, тантале, цирконии, вольфраме, рении, молибдене и других тугоплавких металлах при условии предварительной калибровки прибора по стандартным образцам, как это было сделано для титана. [c.42]

    Основным требованием повьшения коррозионной стойкости и сохранению хорошей технологичности удовлетворяет, конечно, легирование ниобия танталом, хотя это заметно удорожает сплав. [c.308]

    На рис. ИЗ показано влияние присадок некоторых легирующих компонентов к ниобию на изменение коррозионной стойкости сплава в кипящей 20 %-ной НС1 [229]. Видно, что легирование ниобия цирконием, ванадием, титаном ухудшает стойкость сплава. Значительное повышение стойкости вызывает только легирование ниобия танталом или молибденом. При содержании в ниобии 15—20 % (ат) Та [c.308]

    С ванадием, ниобием, танталом и молибденом иттрий практически не смешивается. [c.898]

    Таким образом ванадий можно соединять с титаном, ниобием, танталом, хромом и медными сплавами, а также со сталями, содержащими не более 7—8 % К . [c.313]

    Легирование нержавеющих сталей титаном,ниобием,танталом [c.20]

    Таким образом, торможение анодного процесса ионизации ванадия в растворах серной и соляной кислот достигается при легировании его танталом, ниобием и молибденом. При легировании титаном коррозионная стойкость ванадия в растворах серной и соляной кислот ухудшается. В растворах азотной кислоты, в которых ванадий растворяется с высокими скоростями, путем легирования его ниобием, танталом и в меньшей степени титаном можно значительно замедлить или полностью предотвратить егО коррозию добавка ниобия в количестве 50 вес.% снижает скорость коррозии ванадия при 100° С в 57-ной азотной кислоте на 6 порядков. Предполагается, что защитное действие ниобия и тантала связано с образованием на поверхности сплавов ванадий — ниобий и ванадий — та -тал пассивирующих пленок типа p -(V,Nb)20s и Р -(У,Та)г05 соответственно. [c.99]


    Для предотвращения выпадения карбидов хрома содержание углерода в стали снижают до значения меньшего, чем 0,015 %. При легировании аустенитной хромоникелевой стали карбидообразующими элементами (титаном, ниобием, танталом) эти элементы связывают углерод в карбиды. Легирование аустенитной стали такими элементами называют иногда процессом стабилизации углерода. Значение термодинамического потенциала А2, кДж, карбидов хрома и стабилизирующих элементов может быть оценено по формулам  [c.482]

    Титан можно соединять сваркой плавлением с цирконием, ниобием, танталом, ванадием и молибденом. При аргоно-дуговой и электроннолучевой сварке соединения сплава 0Т4 с цирконием, ниобием, танталом и ванадием, выполненные без присадочного металла, пластичны разрушение этих соединений происходит по менее прочному металлу при нагрузке, соответствующей пределу прочности последнего. [c.276]

    Ограниченный объем статьи не позволяет отразить все работы за этот период. В списке литературы даны ссылки на обзоры [2—12], которые могут восполнить этот пробел. Методы определения примесей IB высокочистом ниобии, тантале и их соединениях нами не рассматриваются. [c.5]

    МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В ТИТАНЕ, НИОБИИ, ТАНТАЛЕ И ИХ СОЕДИНЕНИЯХ (ОБЗОР) [c.79]

    Подобно другим переходным металлам, а именно титану, ванадию, ниобию, танталу, молибдену и вольфраму, хром в высших степенях окисления образует пероксо-соединения. В той или иной степени все они неустойчивы как в растворах, так и в твердом со-состоянии и медленно разлагаются с выделением кислорода. Некоторые на воздухе взрывают или самовозгораются. [c.463]

    Взаимодействие карбида ниобия с компактными металлами и окислами [4]. Начало взаимодействия порошкового карбида ниобия с компактными металлами и окислами при нагреве в вакууме 3 X X 10 5 мм рт. ст. наблюдается при следующих температурах с ниобием, танталом и молибденом — при 1700° С с вольфрамом — при 2200° С с окисью магния — при 1800° С с двуокисью циркония — при 2200° С. Выдержка в контакте с окисью магния составляет 2 ч, с двуокисью циркония — 1 ч, с металлами — 5 ч. [c.68]

    Перенапряжение водорода на титане, ниобии, тантале и цирконии характеризуется наклонами 110—130 мВ. Более низким перенапряжением отличаются сплавы титана с никелем [85]. При наводороживании перенапряжение на этих металлах понижается, что характерно для металлов с замедленной электрохимической десорбцией [79]. Последние отличаются высокой коррозионной стойкостью, значительно превышающей стойкость стали, что объясняют наличием на их поверхности оксидных слоев, мало восстанавливающихся при катодной поляризации. Однако широкому их внедрению в электрохимические производства в качестве катодного материала препятствует потеря механической прочности при наводороживании. [c.48]

    Экстракция соединения вольфрама с а-бензоиноксимом. Вольфрам осаждается а-бензоиноксимом в кислой среде вместе с молибденом, ниобием, танталом и ураном (VI). [c.744]

    Этот метод был применен для определения кислорода в меди, боре, таллии, кремнии, германии, титане, мышьяке, сурьме, селене, теллуре, уране, иоде, висмуте, ванадии, хроме, ниобии, тантале, вольфраме и свинце. [c.823]

    В ниобии, тантале и их пентоксидах Т1 определяли на фоне сульфатно-оксалатного раствора при температуре 80—90°С. Электродная реакция является обратимой. Определению не мешают ЫЬ, Та, 100-кратная МД Ре, 5-кратная — РЬ. Мешает определению Мо. [c.203]

    Лантаноиды обычно встречаются в природе вместе, иногда совместно с иттрием, лантаном, скандием, торием, гафнием, цирконием, ниобием, танталом и др. Общее весовое содержание лантаноидов и лантана не превышает 0,01%. И все же можно указать целый ряд минералов, в которых встречаются и превалируют те или другие элементы — лантаноиды. Такими минералами являются силикаты и фосфаты церия и других элементов и соответствующие соли иттриевых земель (см. ниже). Первые называются цери-товыми минералами, а вторые иттриевыми. Всего известно до 180 минералов, содержащих лантаноиды. [c.276]

    Повьш1ение коррозионной стойкости ванадия при легировании ниобием, танталом и другими, но не титаном, элементами, по-видимому, связано с образованием устойчивых окислов легирующих элементов. Вместо неустойчивого, рыхлого окисла VjOj при этом образуется, вероятно, более плотный окисел, представляющий собой твердый раствор на базе этого соединения — типа (V, Nb) 2 Os или (V, Та) 2 Oj. [c.66]

    Вольфрам представляет большой интерес для техники, как основа конструкционных материалов, работающих при температурах выше 2273К, Дисперсное упрочнение южет быть осуществлено карбидами, нитридами и оксидами. Присутствие дисперсных частиц стабилизирует структуру, повышает температуру начала рекристаллизации вольфрама и обеспечивает высокие механические свойства. Наиболее эффективно повьппают прочностные свойства вольфрама дисперсные карбидьг Упрочнение карбидами применяют в сочетании с твердорастворным упрочнением за счет легирования рением, ниобием, танталом, молибденом. [c.122]

    Можно привести много примеров избирательной экстракции одного микрокомпонента для его последующего фотометрического определения, но ограничимся лишь двумя. Избирательная экстракция сурьмы в виде ниридиннодидного комплекса эфиром [2, 21] и олова в виде диэтилдитиокарбамината из сернокислого раствора хлороформом [22, 23] позволяет определять микропримеси этих элементов высокочувствительными реакциями с триокси-флуоронами даже в тех металлах, которые сами реагируют с этими реактивами — в германии, ниобии, тантале, титане и др. [c.9]


    Так, анодное выделение кислорода возможно только тогда, когда электроны, освобождающиеся при реакции 2НзО 4Н" + + Оз + 4е", могут проходить через пассивирующий слой и приниматься металлом. Через пассивирующие слои на алюминии, висмуте, ниобии, тантале, титане и церии, исследованные Гюнтершульце и Бетц 2, а также Вермилья 3 , электроны переноситься не могут. Поэтому на этих металлах кислород выделяться не может даже при перенапряжениях порядка 100 в, так что в этих случаях ток практически полностью расходуется на образование слоя. Для выделения водорода, которое в соответствии с реак- [c.814]

    Прежде чем приступить к опытам по разделению, была определена динамическая обменная емкость анионитов ЭДЭ-10 и ЭДЭ-ЮП по ниобию, танталу и титану из плавиковокислых растворов. Работу проводили с анионитами в С1-форме. Для анионита ЭДЭ-10П, на котором проводили большую часть работы, динамическая обменная емкость по ниобию была определена равной 8—10, по танталу — 7, по титану — [c.215]

    При взаимодействии с газообразным аммиаком прн 350—450°С ко бальт образует нитриды СозН и СогЫа, которые, однако, не являются устойчивыми. Растворимость азота в кобальте невелика при 1200°С не установлено наличие растворенного в твердом кобальте азота прн 1600 °С в жидком кобальте растворяется всего 0,0047 % (по массе) азота. Легирование кобальта, особенно ниобием, танталом и хромом, повышает растворимость азота в жидком металле. [c.479]

    Металлические системы, одним из компонентов которых является осмий, изучены сравнительно мало. Среди платиновых металлов осмий образует наиболее простые диаграммы состояния с наименьшим числом химических соединений. Непрерывные ряды твердых растворов осмий дает с рутением, технецием и рением. В жидком состоянии осмий сплавляется почти со всеми металлами за исключением золота и серебра. В твердом состоянии в осмии наиболее активно [до 50 /о (ат.)] растворяются переходные металлы. Иттрий с осмием не образует твердых расгворов, а диаграммы состояния с другими РЗМ не построены, о-фаза образуется в системах осмия с ниобием, танталом, молибденом и вольфрамом Лавес-фаза — с иттрием, скандием, гафнием Х Ф за — с ниобием соединения типа OSR2 с решеткой пирита — с серой селеном и теллуром соединения с решеткой s l — с гафнием и т. д. С оловом н цинком осмий соединений не дает. Влияние легирующих элементов на физико-механпчёские свойства осмия практически не изучено. [c.512]

    Таким 0браз0 М, результаты, полученные при коррозионных испытаниях оплавов ниобий — тантал в кислых средах, показывают, что с повышением концентрации кислоты и температуры раствора граница устойчивости сдви1гается в сторону большего содержания в сплаве тантала. При наличии в сплаве коррозионностойкого компонента в количестве, обеспечивающем его устойчивость в соответствующей среде, наблюдается резкое облагораживание потенциалов. О том, что легирование ниобия танталом повышает пассивируемость сплава, благодаря образованию на его поверхности более совершенных (чем на нелегированном ниобии) защитных пленок, свидетельствуют данные, полученные при изучении кинетики коррозионного поведения сплавов с различным содержанием тантала [61]. Было установлено, что скорость коррозии сплава с малым количеством (5 вес.%) тантала в 75%-ной серной кислоте при 150° С сильно увеличивается со временем, тогда как сплав ниобия с 50% тантала имеет высокую стойкость, не изменяющуюся во времени и близкую к стойкости чистого тантала. [c.87]

    Ванадий можно соединять сваркой плавленнем с титаном, ниобием, танталом, хромом ц медными сплавами возможно соединение также со сталями, содержащими не более 7—8% никеля (И, 13]. [c.278]

    Экстракция никеля при помощи диметплглиоксима была использована для выделения и определения этого элемента в меди и ее сплавах [730, 1271], железе и его соединениях [731, 740], кадмии 1394], в высокочистых хроме [1374], ниобии, тантале, молибдене и вольфраме 11488], в бериллии [1347], уране 11015], галогенидах щелочных металлов высокой частоты [117], в силикатных породах и рудах [183, 875], биологических материалах и пищевых продуктах [12, 875], нефтях и жирах методом активационного анализа [1255, 1589] и в других материалах. [c.151]

    Определение титана в ниобии, тантале и их пентоксидах. Ниобий. Навеску пробы 0,5 г, прокаленной до оксида, или 0,75 г оксида ниобия (V) сплавляют с 5 г К25г07 при 700°С до получения прозрачного плава. Плав выщелачивают 30 мл насыщенного раствора Н2С2О4 и кипятят раствор до полного растворения и уменьшения объема до 20—22 мл. [c.204]


Смотреть страницы где упоминается термин Ниобий тантале: [c.423]    [c.12]    [c.243]    [c.238]    [c.207]    [c.262]    [c.577]    [c.336]    [c.311]    [c.248]    [c.517]    [c.81]   
Гетероциклические азотосодержащие азосоединения (1982) -- [ c.129 ]

Гетероциклические азотосодержащие азосоединения (1982) -- [ c.129 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Алкоксид ниобия тантала, урана димерный, структура

Анализ минералов и концентратов,содержащих ниобий, тантал,уран и торий

Анализ ниобия и тантала

Аналитическая химия ниобия и тантала

Арсоновая кислота отделение ниобия и тантала

Ванадий отделение от мышьяка ниобия, тантала, вольфрама

Ванадий, ниобий и тантал Ванадий

Ванадий, ниобий, тантал

Ванадий, ниобий, тантал (и элемент

Ванадий, ниобий, тантал и протактиний

Взаимодействие пятихлористых ниобия и тантала с хлористым натрием в растворе четыреххлористого титана

Винная кислота, действие на алюминий и его сплавы бериллий золото магний его сплавы ниобий свинец сплавы меди с никелем сплавы никеля тантал хромовые покрытия

Вольфрам от ниобия и тантала

Вольфрам, тантал, ниобий и сплавы на их основе

Восстановление ниобия, тантала и титана в сернокислых растворах амальгамой цинка

Выбор условий разделения ниобия и тантала

Выделение (определение) ниобия и тантала методом гидролиза

Выделение н определение суммы ниобия и тантала из руд и минералов с фениларсоновой кислотой

Г и б а л о и К. Л. Маляров. Разделение ниобия и тантала с помощью акридина

ГРУППА СУЛЬФИДА АММОНИЯ Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий, алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Элементы, образующие при действии (NH4)aS растворимые в кислотах сульфиды Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий Железо

Гексон ниобия и тантала

Гибало и И. П. Ал и марин — Современное состояние аналитической химии ниобия и тантала (Обзор)

Гидроксамовая кислота, отделение ниобия и тантала

Глава VII. Ванадий, ниобий и тантал Ванадий

Горные ниобия и тантала

Грекова и В. А. Назаренко — Методы определения примесей в титане, ниобии, тантале и их соединениях (Обзор)

Группа VA. Ванадий, ниобий, тантал

Дитиокарбаматы отделение ниобия от тантала

Диффузия ниобия в тантале

Железо III отделение от ниобия и тантала

Зависимость давления паров пентахлоридов ниобия и тантала над плавами от температуры

Закономерности экстракции тантала и ниобия циклогексаноном из растворов серной кислоты и сульфата аммония

Захария. Спектрографическое определение ниобия и тантала в рудах и минералах

Ионный ниобия от тантала

Ионы изополисоединений ванадия, ниобия и тантала

Испарение окислов ванадия, ниобия и тантала

Использование в технике ванадия, ниобия и тантала

Исследование способов извлечения титана, ниобия и тантала из сернокислых растворов и регенерации сульфата аммония и серной кислоты

Калий ниобием и танталом

Комплексные фториды пятивалентных ниобия и тантала

Комплексы ванадия, ниобия и тантала

Кремнекислота, определение в присутствии ниобия, олова, свинца, тантала

Кремнеорганические соединения ниобия и тантала

Кристаллизация двойных сульфатов пятивалентных ниобия и тантала с сульфатом аммония

Макаров, Н. К. Григорьева, К. И. Селезнева. Перекисные соединения ниобия и тантала

Маляров и И. М. Г и б а л о. Отделение титана от ниобия и тантала с помощью акридина

Металлотермическое получение ниобия и тантала

Металлургия ниобия и тантала

Методика количественного рентгеноспектрального определения ниобия и тантала

Методы определения ниобия и тантала в железе и сталях

Методы определения ниобия и тантала в минералах и рудах

Методы отделения тантала от ниобия

Методы разделения ниобия и тантала

Минералы ниобия и тантала

Минералы ниобия, тантала и титана

Молочная кислота, действие на индий ниобий олово кремнием сплавы магния сплавы меди с никелем сплавы никеля тантал хромовые покрытия хромомарганцовистоникелевую сталь

НИОБИИ И ТАНТАЛ Исторические сведения

Натрий ниобием и танталом

Нахождение в природе и получение ванадия, ниобия и тантала

Ниобий (Niobium). Тантал

Ниобий и сплавы на его основе, тантал, ванадий

Ниобий и тантал в бедных рудах, содержащих пирохлор

Ниобий и тантал в минералах совместное

Ниобий и тантал в присутствии вольфрама

Ниобий и тантал в присутствии трилона

Ниобий и тантал весовое

Ниобий и тантал выделение примесей в рудах и ферросплава

Ниобий и тантал выделение тартратным гидролизом

Ниобий и тантал гипофосфитом натрия

Ниобий и тантал колориметрическое

Ниобий и тантал колумбите и танталите

Ниобий и тантал купфероном

Ниобий и тантал методом гидролиза

Ниобий и тантал объемное

Ниобий и тантал определение

Ниобий и тантал осаждение

Ниобий и тантал пирогаллоловый метод

Ниобий и тантал стандартный раствор

Ниобий и тантал таннином

Ниобий и тантал титана

Ниобий и тантал хроматографическим методом

Ниобий и тантал циркония

Ниобий и тантал, выделение таннином

Ниобий и тантал. Перевод М. П. Белопольского, доп. В. С. Быковой

Ниобий отделение от тантала

Ниобий примеси тантала

Ниобий присутствии тантала

Ниобий также Ниобий тантал

Ниобий, методы определения влияние тантала

Ниобий, методы определения ниобий и тантал из одной навески

Ниобий, отделение от тантала Нитрозо нафтол

Ниобий, отделение от тантала Нитрозодиметиланилин, реактив

Ниобий, отделение от тантала Нитрозодифениламин, реактив

Ниобий, отделение от тантала бериллий

Ниобий, отделение от тантала палладий

Ниобий, отделение от тантала реактив на железо

Ниобий, отделение от тантала чувствительность реакции

Ниобий, тантал и их соединения

Нитриды ванадия, ниобия, тантала

Общие реакции на тантал и ниобий

Одновременное открытие ниобия и тантала

Окисление и жаростойкость ниобия и тантала

Окисление иодид-иона перекисью водорода (определение титана, циркония, гафния, тория, ниобия, тантала, молибдена, вольфрама, железа, хрома и фосфора)

Окисление тиосульфат-иона перекисью водорода (определение титана, циркония, тория, ванадия, ниобия, тантала, молибдена и вольфрама)

Окислы ванадия, ниобия и тантала

Окислы ниобия и тантала

Оксифториды ниобия и тантала

Оксихинолин ниобия и тантала

Оксихлориды ниобия, тантала, циркония, гафния, титана, алюминия и железа

Описана технология изготовления порошков и компактных изделий мононитридов переходных металлов — титана, циркония, ниобия, ванадия и тантала, а также приведены термоэмиссионные свойства и коэффициент излучения до температур порядка

Определение малых количеств ниобия и тантала в породах и минералах из одной навески

Определение малых количеств тантала и ниобия в присутствии титана методом соосаждения и изотопного разбавления

Определение ниобия и тантала осаждением пирогалловой кислотой

Определение содержания кобальта, ттгана, тантала, ниобия, вольфрама, железа рентгенофлюоресцентным методом в твердых сплавах

Осаждение гидроокисей ниобия и тантала

Осаждение ниобия и тантала купфероном

Осаждение ниобия и тантала фениларсоновой кислотой

Отделение больших количеств ниобия и тантала в присутствии любых количеств циркония

Отделение малых количеств ниобия и тантала в присутствии больших количеств циркония

Отделение ниобия и тантала от титана и ниобия от циркония селенистой кислотой

Отделение ниобия от тантала обработкой окислов оксихлоридом селена

Отделение тантала от ниобия осаждением таннином в щавелевокислом растворе

Отделение тантала от ниобия по танниновому методу

Отделение тория от ниобия и тантала

Открытие минералов, содержащих тантал и ниобий в рудах, шлихах и горных породах

Открытие ниобия и тантала

Открытие ниобия и тантала в отсутствие кремневой кислоты

Открытие ниобия и тантала в присутствии большого количества кремневой кислоты

Очистка окислов тантала и ниобия от титана

Очистка пентахлоридов ниобия и тантала

Очистка хлоридов ниобия и тантала от тетрахлорида циркония с помощью хлористого калия

Патенты на методы получения ниобия, тантала и их соединений

Пентафториды ниобия и тантала

Перекись водорода, действие на ниобий на тантал

Переработка руд, содержащих ниобий и тантал

Пирогаллол разделение ниобия и тантала, методика

Подгруппа VE (ванадий, ниобий, тантал, нильсборий)

Подгруппа ванадия Ванадий. Ниобий и тантал

Полимеры ниобия и тантала

Получение компактных ниобия и тантала

Получение металлических ниобия и тантала

Полярографическое определение ниобия, титана и железа в техническом тантале и его соединениях

Полярографическое определение примеси ниобия, тит.пк п. железа в металлическом тантале и его соединениях

Порошковая ниобия и тантала

Применение ниобия и тантала

Примеси в плутонии, определение ниобия и тантала

Производство ниобия и тантала

Протактиний отделение от ниобия и тантала

Пятивалентные ниобий и тантал

Пятифтористый тантал и пятифтористый ниобий

Разделение и определение ионов никеля и цинка ниобия и тантала

Разделение и определение ионов ниобия и тантала

Разделение ниобия и тантала гипофосфитом натрия

Разделение ниобия и тантала и получение чистых металлов

Разделение ниобия и тантала по методу Мариньяка

Разделение ниобия и тантала при высаливании соли

Разделение пентахлоридов ниобия и тантала

Разложение минералов, содержащих ниобий и тантал

Редкоземельные элементы от ниобия и тантала

Реэкстракция тантала и ниобия из циклогексанона

Свойства ванадия, ниобия и тантала

Системы, образуемые хлоридами ниобия, тантала, железа и алюминия

Системы, образуемые хлоридами ниобия, тантала, циркония, алюминия, железа и щелочных металлов

Системы, образуемые хлоридами тантала, ниобия, железа и алюминия с хлоридами олова

Соединения ванадия (V), ниобия (V) и тантала Четвертая группа периодической системы

Соединения ванадия, ниобия и тантала

Соединения родия (III), содержащие ванадий, ниобий, сурьму и тантал

Соединения родия с аддендами, содержащими азот, фосфор, мышьяк, ванадий, ниобий, сурьму и тантал

Сорбция газов ниобием и танталом

Спектрохимическое определение ниобия и тантала в гранитах

Спектрохимическое определение тантала и ниобия в рудах (дуговой метод)

Стали ниобия и тантала

Сульфиды ванадия, ниобия и тантала

Таннин осаждения ниобия и тантала

Тантал

Тантал и ниобий, разделение

Тантал и ниобий, суммарное отделение

Тантал и ниобий, суммарное отделение определение,

Тантал от ниобия по танниновому методу

Тантал при колориметрии ниобия

Тантал смеси с ниобием

Тантал фотометрическое определение в присутствии ниобия

Тантал, ниобий, ванадий, молибден, вольфрам

Температура кипения ниобия и тантала

Температура плавления ниобия и тантала

Термодинамические и кристаллографические характеристики ниобия, тантала и их соединений

Тетрахлоро(г)-циклопентадиенил)ниобий, тетрахлоро (т-циклопентадиенил)тантал

Техника безопасности в технологии ниобия н тантала

Технология ниобия и тантала

Технология соединений ниобия и тантала

Титан сплавы с танталом и ниобие

Уран определение титана, ниобия, тантала

Устойчивость растворов пятиокисей ниобия и тантала в смесях серной кислоты и сульфата аммония в присутствии титана

Фазовые соотношения в тройных системах пентахлорид ниобия (тантала) — хлориды металлов

Фториды ванадия, ниобия и тантала

Фториды ванадия, ниобия, тантала и протактиния

Фториды ниобия и тантала

ФторйДЫ ниобия, тантала и протактиния

Химия ниобия и тантала

Хлориды ниобия и тантала

Хроматографический метод разделения ниобия и тантала

Хроматографическое разделение ниобия и тантала

Цирконий отделение ниобия тантала

Цирконий, определение в присутствии ниоб т и тантал

Чистые алкильные и арильные производные и алкилгалогениды титана, ванадия, ниобия, тантала и марганца

Чугун, определение ниобия и тантала метилизобутилкетоном

Экстракционно-фотометрическое определение примеси тантала в металлических цирконии, гафнии и ниобии

Экстракционно-фотометрическое определение тантала в техническом ниобии

Экстракция ниобия и тантала

Экстракция осаждение ниобия и тантала

Экстракция тантала и ниобия из пульп

Экстракция тантала и ниобия из сернокислых растворов циклогексаноном

Электропроводность растворов пентафторидов ниобия и тантал

Элементы побочных подгрупп групп IV — титан, цирконий, гафний V — ванадий, ниобий, тантал VI — хром, молибден, вольфрам VII — марганец, технеций, рений III — скандий

Элементы, образующие при действии сульфида аммония гидроокиси или основные соли Алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Алюминий

Этилендиаминтетрауксусная ниобия и тантала

ексан экстракция ниобия и тантала

ниобий палладий платину и ее сплавы свинец сталь тантал титан хромистую



© 2025 chem21.info Реклама на сайте