Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Муравьиная марганцем

    Магний сернокислый Магний хлористый Марганец хлористый Медь сернокислая Медь хлорная Молочная кислота Муравьиная кислота [c.806]

    При добавке к титану меди повышается его коррозионная стойкость в разбавленных растворах серной кислоты, при добавке циркония—в растворах соляной и муравьиной кислот, при добавке молибдена—в серной, соляной и фосфорной кислотах. Введение в сплав менее стойких элементов, таких как железо и марганец, резко ухудшает его коррозионную стойкость. [c.38]


    Как видно, наиболее легкими реагентами являются водород, углеводороды и боргидрид, наиболее тяжелыми— цинк, марганец, натрий и муравьиная кислота. [c.49]

    Состав мелассной барды зависит от качества исходной мелассы и способов ее переработки на спиртовых заводах. Выход барды составляет в среднем 11 дал на 1 дал спирта. В мелассной барде содержится около 10% сухих веществ и 90% воды. Сухие вещества, принятые за 100"%, состоят на 68—72% из органических (белки, бетаин, глютаминовая кислота и другие аминокислоты,, глицерин, муравьиная, уксусная,. молочная и янтарная кислоты, гуминовые соединения) и на 32—28% из минеральных соединений (соли калия, натрия, кальция и микроэлементы — кобальт, медь, железо, марганец, бор и др.). [c.169]

    Марганец (11) муравьинокислый, 2-водный Марганец (II) формиат Муравьиной кислоты марганцовая (II) соль (НС00)гМп-2Н20 [c.294]

    Окисление муравьиной кислоты перекисью водорода Гидрат окиси железа сильно активируется медью (марганец, кобальт, никель, цинк не дают такого промотирующего действия) медь без гидроокиси железа практически неактивна магнитная окись железа различного происхождения — слабый катализатор, но медь ее сильно активирует механизм каталитического действия предполагает превращение иона двухвалентной меди с перекисью водорода в перекись меди 212а [c.376]

    КИСЛОТОСТОЙКИЕ МАТЕРИАЛЫ — материалы, отличающиеся повышенной кислотостойкостью, вид химически стойких материалов. В пром. масштабах используются с середины 18 в. Различают К. м. металлические и неметаллические. К металлическим К. м. относятся сплавы на основе железа, а также цветные металлы и их сплавы (см. также Кислотостойкие сплавы). Кислотостойкие сплавы на основе железа углеродистые стам (нелегированные, низколегированные), содержащие до 1% С высоколегированные стали, имеющие в своем составе хром, никель, медь, марганец, титан и др. хим. элементы чугуны (нелегированные, высоколегированные), содержащие более 2,5—2,8% С. Кислотостойкие цветные металлы никель, медь, алюминий, титан, цирконий, олово, свинец, серебро, ниобий, тантал, золото, платина и др. Углеродистые стали стойки в растворах холодной азотной к-ты (концентрация 80—95%), серной к-ты (выше 65%) до т-ры 80° С, в плавиковой к-те (выше 65%), а также в смесях азотной и серной к-т. На углеродистые стали сильно действуют органические к-ты (адипиновая, муравьиная, карболовая, уксусная, щавелевая), особенно с повышением их т-ры. Высоколегированные стали, отличаясь повышенной стойкостью к коррозии металлов (см. также Коррозионностойкие материалы), являются в то же время кислотостойкими. Большинство легирующих добавок значительно повышают кислотостойкость сталей. Так, медь придает хромоникелевым сталям повышенную стойкость к серной к-те. Сталь с 17—19% Сг, 8-10% Мп, 0,75-1% Си, 0,1% С и 0,2—0,5% Si стойка в азотной к-те (любой концентрации и т-ры вплоть до т-ры кипения) и многих др. хим. соединениях (см. Кислотостойкая сталь). Кислотостойки высоколегированные чугуны никелевые, хромистые (см. Хромистый чугун), алюминиевые (см. Чугалъ), высококремнистые (ферросилиды), хромоникель-медистые (см. Нирезист), хромони-келькремнистые (никросилал). Наиболее распространены ферросилиды [c.586]


    Реакция окисления протекает в слабо щелочной среде, причем марганец восстанавливается до четырехвалентного Мп02, а муравьиная кислота окисляется до углекислого газа и воды. [c.210]


Смотреть страницы где упоминается термин Муравьиная марганцем: [c.790]    [c.134]    [c.88]    [c.435]    [c.806]   
Новые окс-методы в аналитической химии (1968) -- [ c.21 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте