Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сурьмы окислы

    Окислы железа (90%), окислы алюминия и хрома Фосфат висмута Окислы олова и сурьмы Окислы молибдена и железа Фосфаты висмута и железа Молибдаты висмута Фосфат олова [c.683]

    Гидраты окислов (алюминия, сурьмы) Окислы (железа, цинка) [c.23]

    СУРЬМЫ ГАЛОГЕНИДЫ —СУРЬМЫ ОКИСЛЫ [c.564]

    Аналогично ионам мышьяка пятивалентная сурьма окисляет ионы J- и [c.180]


    ШОз + №205 Фосфаты кальция и никеля С (10 или 2п0 Окислы железа Окислы урана Окислы урана и сурьмы Окислы урана и висмута Окислы урана и фосфора " Окислы урана и калия МоОз на MgO Окислы кобальта и молибдена [c.50]

    Трехвалентная сурьма окисляется нитритом натрия до пятивалентной. Избыток нитрита натрия разрушается солянокислым гидроксиламином. [c.48]

    Примеси окисляются последовательно—сначала окисляется олово, затем мышьяк и, наконец, сурьма. Окислы частично улетучиваются, частично образуют различные соединения с глетом и свинцом, всплывающие на поверхность расплавленного свинца. Эти соединения собирают и извлекают из них олово, мышьяк и сурьму. [c.167]

    Выплавленный обычным способом сырой свинец загрязнен медью, сурьмой, мышьяком и серой. Большей частью он содержит также заметные количества серебра. Так как очистка свинца от серебра имеет большое значение для добычи серебра, используемые в этом случае методы будут рассмотрены в разделе серебро . Для удаления остальных примесей проводят переплавку. Поскольку при переплавке имеется доступ воздуха, мышьяк и сурьма окисляются с образованием арсената и антимоната свинца, которые [c.524]

    К кислому раствору соли мышьяка (III) или сурьмы (III) прибавляют немного раствора иода. Окраска не меняется. После добавления твердого NaH O трехвалентные мышьяк и сурьма окисляются (исчезновение окраски почему нельзя добавлять Nai Oi ) При подкислении этого раствора иод опят1ь выделяется в свободном состоянии  [c.596]

    Свинец осадили в виде Pb la, а сурьму окислили до Sb(V). К каждой порции раствора добавили субстехиометрическое количество метилвиолета. Связанную в комплекс сурьму экстрагировали толуолом и измерили активность каждой порции (Aj и А . [c.231]

    Органические примеси экстрагируются из выпавшей треххлористой сурьмы посредством галогенированных углеводородов. Отделенный трихлорид сурьмы окисляется хлором при 60—150 °С и давлениях О—0,5 МПа с образованием пятихлористой сурьмы, которая затем очищается перегонкой. [c.63]

    СУРЬМЯНАЯ БАКТЕРИЯ. В 1974 г. советским микробиологом Н. Н. Ляликовой обнаружена неизвестная прежде бактерия, кото-. рая питается исключительно трехокисью сурьмы ЗЬгОз. При этом трехвалентная сурьма окисляется до нятивалентной. Полагают, что Многие природные соединения пятивалентной сурьмы образовались при участии сурьмяной бактерии, [c.60]

    При титровании иодом - методом, только тем отличающимся от описанного при определении мышьяка (стр. 311), что для удержания сурьмы в растворе необходимо добавление тартрат-ионов], так же как и при титровании броматом сурьма окисляется от трехвалентной до пятивалентной. Оба метода дают хорошие результаты в растворах, содержа- [c.328]


    Выплавленный обычным способом сырой свинец загрязнен медью, сурьмой, мышьяком и серой. Большей частью он содержит также заметные количества серебра. Так как очистка свинца от серебра имеет большое значение для добычи серебра, используемые в этом случае методы будут рассмотрены в разделе серебро . Для удаления остальных примесей проводят переплавку. Поскольку при переплавке имеется доступ воздуха, мышьяк и сурьма окисляются с образованием арсената и антимоната свинца, которые всплывают на поверхность расплава. Медь образует сравнительно тугоплавкий сплав, содержащий небольшое количество свинца. Этот сплав также отделяется и одновременно захватывает из свинца всю серу. При переплавке ча сто нагрев ведут на наклонной подложке так, что свинец медленно стекает. Этот способ называется зейгерованием . Тугоплавкие примеси остаются при этом в виде зейгер-шипов . [c.586]

    Выплавленный тем или иным методом свинец загрязнен медью, сурь-мой, мышьяком и серой. Кроме того, обычно он содержит заметное количество серебра. Очистка свинца от серебра имеет большое значение для получения серебра (см. 1.9 настоящего справочника). Для уда тения остальных примесей проводят переплавку с доступом воздуха мыи1ьяк и сурьма окисляются с образованием арсената и антимоната свинца, которые всплывают на поверхность. Медь при этом образует со свнн- [c.232]

    Из эле ментов, экстрагирующихся в виде диэтилдитиокарба-матов из сильнокислой среды, с триоксифлуоронами реагируют лишь Sn (IV) и Sb (III). О днако присутствие их в лробе до 25% не мешает определению молибдена. Олово (IV) не извлекается, если проводить экстракцию хлороформным раствором диэтилдитиокарбаминовой кислоты из цитратного или тартрат-ного растворов. Сурьма (V), восстанавливаясь частично до трехвалентной, в небольших количествах соэкстрагируется с молибденом. Для полного устранения ее влияния перед определением молибдена сурьму окисляют до пятивалентной перманганатом. [c.151]

    Треххлористая сурьма окисляется нри пропускании хлора в раствор и процесс может идти каталитически. Трихлорвинильное производное сурьмы также распадается при нагревании до 200—250° С [459] [c.143]

    Sb. Присугствие сурьмы обнаруживается уже по бархатно-черному слою, покрывающему платиновую пластинку. Для идентифицирования сурьмы обливают платиновую пластинку несколькими каплями концентрированной азотной кислоты, смывают в фарфоровую чашечку и нагревают. При этом сурьма окисляется, образуя смесь Sb Oj и Sb.jO,, После выпаривания азотной кислоты остается белый остаток. Последний по охлаждении смачивают каплей раствора азотнокислого серебра и держат чашку над открытой склянкой с концентрированным аммиаком, причем появляется черное окрашивание (стр. 193). [c.202]

    С кислородом С. образует три окисла ЗЬгОз, SbjOj и 8Ьг05 (см. Сурьмы окислы). Гидроокись 3-валентной С., или сурьмянистая кислота, 8Ь(ОН)з существует только в водном р-ре. Выделен гель гидроокиси с переменным содержанием воды, к-рый при стоянии даже под водой постепенно переходит в кристаллич. окисел. 8Ь(ОН)з амфотерна, в растворе незначительно диссоциирует одновременно как кислота и как основание Sb +3(ОН) 8Ь(ОН)з = [c.561]

    Свинец осадили в виде РЬСЬ, а сурьму окислили до Sb (V). К каждой порции раствора добавили субстехиометрическое количество метилвиолета, связанную в комплекс сурьму экстрагировали толуолом и измерили активность каждой порции (Л1 и Лг). Вычислить массовую долю (%) сурьмы в свинце, если  [c.278]

    Для пропускания ближнего инфракрасного излучения и поглощения видимого излучения часто применяют стеклянные фильтры, покрытые слоем цветной пластмассы или содержащие в своей массе различные красители (окись марганца, сульфосе-ленид сурьмы, окислы солей кобальта, никеля, хрома, железа и других металлов). При этом краситель поглощает видимое излучение, а материал стекла определяет длинноволновую границу пропускания (рис. 4.17). [c.160]

    Восстановление 5Ь + до 5Ь +. В отличие от солей трехвалентной сурьмы соли пятивалентной сурьмы окисляют ион в кислой среде до элементарного иода, причем 5Ь + восстанавливается до 8Ь +  [c.183]

    В присутствии сильно окис.тяющих веществ, как перманганат и бихромат, трехвалентная сурьма окисляется до пятивалентной, и потенщ1ал сильно изменяется. [c.136]

    Окисление очень чистой сурьмы (99,999%) в температурном интервале 265—385° С исследовали Розенберг с сотрудниками [832] путем регистрации изменения давления кислорода при постоянном объеме. На первых порах сурьма окислялась по параболической закономерности, переходящей затем в линеГ ну[о. Окалина состояла из явно защитного слоя окиси сурьмы ЗЬгОз с кубической решеткой, прилегающего к металлу и покрытого сверху налетом кристаллов ЗЬгОз. Скорость окисления сурьмы в стационарных условиях тем меньше, чем больше давление кислорода и длина пути диффузии. Как показали данные анализа м термодинамических вычислений, скорость окисления определяется скоростью диффузии газообразного окисла ЗЬ40б из окалины к холодным стенкам установки, причем газообразная трехокись образуется непосредственно при испарении окал 1ны, состоящей из ЗЬгОз. Механизм окисления сурьмы явно аналогичен механизму окисления германия (см. гл. 1). [c.364]


    Для получения аниона [Sb le] сурьму окисляют нитритом натрия в 6-н. растворе соляной кислоты, избыток нитрита разрушают раствором мочевины, после чего добавляют реагент и экстрагируют. [c.54]

    При этом сурьма окисляется до пятивалентного состояния. Через 5—10 мин. оставшийся бихромат титруют раствором соли Мора до слабожелтой окраски, вносят 6 капель раствора фенилантраниловой кислоты и продолжают титрование до изменения окраски. [c.73]

    Свинцово-сурьмянистые сплавы. Сурьма, идущая в сплаве со свинцом для изготовления решеток, представляет собой элемент, имеющий атомный вес 121,77. Она получается главным образом из руды, стибнита, природного сульфида сурьмы ЗЬгЗз. Эта руда состоит из призматических кристаллов синевато-серого цвета с металлическим блеском. Она часто соединена с мышьяком и висмутом. Цвет -сурьмы — серебристо-белый с сильным металлическим блеском, она тверда и хрупка. Удельный вес сурьмы 6,684 и коэффициент расширения 0,0000114 на ГС. Удельное сопротивление сурьмы 39 мком - см, примерно вдвое больше, чем для свинца, сплавы обоих металлЬв также имеют большее удельное сопротивление, чем чистый свинец. Сурьма с трудом окисляется на воздухе, но она непосредственно соединяется с хлором, образуя ЗЬСЬ. Азотной кислотой сурьма окисляется в ЗЬаОз. Главная примесь, сопровождающая сурьму, — мышьяк. [c.18]

    Получают пигмент термическим способом. Шихту для прокали-зания готовят смешением триоксида сурьмы ЗЬгОз с соединениями свинца (глет, свинцовые белила, сурик, нитрат) и окислителей (нитраты калия, натрия или аммония). В шихту обычно добавляют еще оксид цинка, магния или алюминия. Прокаливание ведут при 550°С. При этом соединения свинца диссоциируют (кроме глета), гриоксид сурьмы окисляется в пентоксид и образуется свинцовая соль vpi ч ной кислоты  [c.257]

    Считают, что процесс обезвоживания шихты заканчивается до температуры 260°, при этом теряется гигроскопическая и кристаллизационная влага. Из глины кристаллизационная влага удаляется при более высокой температуре (500°). При температуре выше 300° селитра начинает плавиться, в интервале 430—700° разлагается, а металлическая сурьма окисляется и кремнефтористый натрий вступает в реакцию с селитрой. При температуре выше 700° происходят реакции силикатообразования. Обезвоженная бура плавится и взаимодействует с кварцем и полевым шпатом. Почти все реакции силикатообразования заканчиваются при 870°. [c.82]

    Обработка свинца солями натрия (способ Гарриса) основана на том, что свинец обладает меньшим сродством к кислороду, чем олово, мышьяк и сурьма. Сущность процесса заключается в следующем при действии селитры на расплавленный свинец при 400—420° олово, мышьяк и сурьма окисляются. Образующиеся окислы растворяются в добавляемом к расплаву едком натре и образуют щелочной плав. Для понижения температуры его плавления и облегчения последующего извлечения металлов в плав вводят хлористый натрий. После извлечения из плава олова, мышьяка и сурьмы регенерируют NaOH и Na l, которые возвращают в процесс для обработки новых порций свинца. По этому способу получается более чистый металл при меньших потерях свинца и благородных металлов. [c.167]

    При титровании иодом [методом, только тем отличающимся от описанного при определении мышьяка (стр. 283), что для удержания сурьмы в растворе необходимо добавление тартрат-ионов], так же как и при титровании броматом , сурьма окисляется от трехвалентной до пятивалентной. Оба метода дают хорошие результаты в растворах, содержащих только сурьму, ио титрованию мешает мышьяк и, как правило, эти методы меиее точны, чем перманганатометрический метод . [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Сурьмы окислы: [c.471]    [c.286]    [c.420]    [c.164]    [c.220]    [c.420]    [c.792]    [c.167]    [c.184]    [c.185]    [c.562]    [c.562]    [c.564]    [c.172]    [c.305]    [c.273]    [c.401]    [c.147]    [c.460]   
Окисление углеводородов на гетерогенных катализаторах (1977) -- [ c.43 , c.45 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте