Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Торий карбиды

    В многочисленных исследованиях Муассана было изучено действие воды и на карбиды других металлов. Карбиды бериллия, тория, урана и марганца разлагаются водой с образованием метана, однако при этом наряду с насыщенным углеводородом получаются в виде примесей также ненасыщенные, главным образом этилен и ацетилен. [c.31]

    Уран, протактиний и торий отличаются от своих аналогов по химическим свойствам. Уран, в противоположность хрому, молибдену и вольфраму, не образует карбонильных соединений, а его карбид легко гидролизуется водой (карбиды хрома, молибдена и вольфрама представляют собой твердые сплавы, химически инертные). В отличие от титана, циркония и гафния торий образует легко гидролизующийся карбид, нитрид и гидрид. Уран не встречается в природе вместе с молибденом и вольфрамом, а сопровождается обычно торием и лантаноидами торий в свою очередь содержится [c.285]


    Источник излучения, который образуется при нагревании электрическим током до 1000—1800 °С штифта — оксидов циркония, тория и церия (7100—1000 см ) или карбида кремния (5500—600 СМ ). Инфракрасное излучение затем делится на два пучка и с помощью системы зеркал направляется на образцы. [c.230]

    Прямое определение Sb в сочетании с рядом других элементов производится в самых разнообразных материалах, в том числе в алюминии [54, 55, 1134, бериллии и его соединениях [305, 1297], боре [778, 11171 и фосфиде бора [26], ванадии и его окислах [234, 491, 1117], висмуте [809, 909, 1134], вольфраме и его соединениях [195, 739, 795, 1265], вольфрамовых рудах [1480], германии и его соединениях [559, 634, 905], горных породах [386, 730, 1182, 1240, 1336, 1443, 1599], графите и углероде [235, 397, 612], жаропрочных и тугоплавких сплавах [176, 177, 379, 1278, 1593], железе [425, 1134, 14411, железных рудах и минералах [198, 386, 636, 971, 1336], сталях [176, 546, 1278, 1441, 1593] и чугуне [61, 274, 546, 1250], золоте [404, 754, 909, 1095] и его сплавах [196, 389,390, 1167], индии [1168, 1308] и сплавах на его основе [814, 815, 1267], иттрии и его окислах [234, 272], алюмоиттриевом гранате [82], кадмии [598, 599, 1134] и кадмиевых сплавах [819], кобальте [60, 153, 1134], кремнии [252, 1619], кварце [154], карбиде кремния 109, 110, 288, 789, 790, 1353], кремниево-медных сплавах 594], силикатах [1586], технических стеклах [612, 1579], меди 129, 482, 964, 997, 1176, 1599, 1609, 1645, 1654], медных сплавах 96, 482, 1048, 1188, 1457,1463, 1566], окиси меди [199], продуктах медеплавильного производства [3601 и медных электролитах [1298, 1600], молибдене и его соединениях [104, 237, 308, 795, 1325, 1347, 1443], мышьяке [472, 1134], никеле и никелевых сплавах [486], ниобии и его окислах [49, 972], олове [582, 744, 782, 812, 900, 1684] и его сплавах [1210, 1494, 1495], полупроводниковых материалах [668, 678, 806, 1298, 16841, припоях [210, 1101], свинце [481, 534, 908, 1154, 1155,1193, 1543,1655], свинцовых сплавах [126, 871], рудах [53, 667, 806, 1143] и пылях [811], РЗЭ и их окислах [234, 353], селене [154, 155, 499, 747, 818, 1134], селениде ртути [715], сере [189, 1134], серебре [388, 390, 391, 909, 1598], хло- иде серебра [1362], стеклоуглероде [397], сульфидных рудах 638], тантале [237], теллуре [156, 591, 592, 1134, 1613], теллуровом баббите [1656] и теллуриде свинца [342], типографских сплавах [323], титане и двуокиси титана [288, 306, 1262], тории и его окислах [272], уране [1447], окислах урана [878, 1182, 1240] и урановых рудах [1443], ферросплавах [792, 793], фосфоритах [879], хроме [555, 729, 792] и его окислах [54, 55, 571], цинке [976] и цинковых рудах и минералах [1142], цирконии [679] и двуокиси циркония [1368], производственных растворах [205, 882, 1290, 1323, 1324, 1483], сточных и природных водах [429], азотной, серной, соляной, уксусной, фтористоводородной и бромистоводородной кислотах [111, 121, 407, 552, 574, 10081, воздушной пыли [121. [c.81]


    Цезиевый термоионный конвертор (см. рис. 8) является цезиевым паровым вакуум-диодом, работа которого заключается в следующем. Пары цезия при давлении около 1 мм рт. ст. ионизируются либо термически, либо при соприкосновении с горячим катодом (вольфрам, тантал, молибден, карбиды циркония, тория или урана и т. д.). Образовавшиеся электроны попадают на анод (медь, никель, молибден или цирконий) и создают определенную разность потенциалов, снимаемую с выходных контактов конвертора. Для изоляции анода От катода используется керамика из трехокиси алю.миния [23, 47]. [c.78]

    В мире совре.менных материалов керамике принадлежит заметная роль, обусловленная широким диапазоном ее разнообразных физических и химических свойств. Керамика не окисляется и устойчива в более высокотемпературной области, че.м металлы, например, те.мпература плавления карбида гафния (3930°С) на 250° выше, чем у вольфрама. У распространенных керамических. материалов (оксидов алюминия, магния, тория) тер.мическая устойчивость намного превышает устойчивость большинства сталей и сплавов. [c.51]

Рис. 15. Дефектная решетка вольфрамовой бронзы и расположение на ней реагирующих атомов при дегидратации спирта. Справа — грань (100) решетки карбида тория Рис. 15. <a href="/info/1835247">Дефектная решетка</a> <a href="/info/1559">вольфрамовой бронзы</a> и расположение на ней реагирующих атомов при <a href="/info/11210">дегидратации спирта</a>. Справа — грань (100) <a href="/info/601603">решетки карбида</a> тория
    Способ 2 [2, 3]. Получение компактного карбида тория плавкой в электро-луговой печи. Работу проводят в вакуумной камере, соединенной с масляным иасосом и снабженной встроенной электродуговой печью. В печи используется [c.1248]

    ТОРИЯ КАРБИДЫ монокарбид ТЬС(черные крист., 2500 °С) и дикарбид ТЬСг (желтые крист., 1 л 2635 °С, [c.585]

    ТОРИЯ КАРБИДЫ монокарбид ТЬС(черные крист., (пл 2500 °С) и дикарбид Th i (желтые крист., < л 2635 °С, (кип ок. 5000 °С). Водой и разбавл. к-тами разлаг. с образованием углеводородов, при 600—700 С на воздухе окисл. до [c.585]

    Топанол-0 — см. Ионол Топливо твердое ископаемое 330 Торий, карбид 425 Тормозное излучение 91 Торон 408 Торф 331 [c.541]

    Недавно Мэзон, Андерсон и Джэн [5] дали описание промышленного метода гидролиза карбида кальция с применением воды в количестве, лишь немного большем эквивалентного, основанного на ранее известных данных [б]. Этот процесс состоит в опрыскивании размолотого карбида, помещенного либо в шаровой мельнице, либо в решетчатом барабане, минимальными количествами воды, с непрерывным удалением порошкообразного гидрата окиси кальция. При таком способе избегаются местные перегревы и не наблюдается повышения температуры выше 92°. Некоторые новые патенты и статьи [7] также предлагают метод гидролиза карбида с минимальным количеством воды. Компании Престолит (Prestolite) принадлежат американские патенты [7а] на способ и аппаратуру, при применении ко--торых карбид вступает в реакцию с водой в нижней [c.25]

    Т1С с различными связками (Со, N1, Сг и др.) употребляется как жаропрочный материал для изготовления деталей в реактивной технике, лопаток газовых турбин, работающих при 1000° С н 17 000 об1мин, тор.мозных дисков и пр. Карбиды титана и циркония используют для изготовления абразивных материалов, высокотемпературных тиглей, электродов дуговых ламп, как промежуточные продукты для получения тетрахлоридов, нз которых затем получают титан и цирконий. Гидриды их мри иагреванни в вакууме до 800—1150° С в течение 2— 3 ч полностью разлагаются, получаются активные тонко зернистые порошки металлов, которые отлично спекаются при 1000—1250° С под давлением до 12 гп см и затем хорошо куются. Нитриды титана и циркония используются для изготовления тиглей, для правки шлифовальных кругов, для создания антикоррозионных гюкрытий, в качестве огнеупоров и стойких против окисления материалов. [c.333]

    Наиб, распространен Я. т. ц. на основе урана, обогащенного изотопом с реакторами па тепловых (медленных) нейтронах. В кач-ве ядерного топлива использ. иОз, а также карбиды и нитриды и, сплавы и с Мо, к( меты, солевые фторидные расплавы, содержащие ир . Перспективны Я. т. ц. с реакторами-размножителями и воспроизводством ядерного горючего — уран-плутонпевый и торий урановый с ядерным горючим соотв. и, - Ри и ТЬ, П.таниру ется создание Я. т. ц. с использ. тепла высокотемпературных ядерных реакторов для проведения энергоемких хим. и металлургич. процессов. [c.726]

    Наиболее распространенными источниками в области 1(Ю —4000 см" являются глобар, представляющий стержень из карбида кремния, и штифт Нернста, состоящий из смеси оксидов Щ1ркония, тория и иттрия. Источник с несколько пониженной излучательной способностью, но с гораздо большим временем жизни может быть изготовлен [c.18]

    Кристаллохимия урана. Структуры металлического урана, его гидридов, карбидов, а также некоторых галогенндов МХз, МХ4 и МХб описаны в других главах. В этом разделе мы рассмотрим структуры, свойственные некоторым галогенидам урана, структуры комплексных фторидов тория и урана, оксидов урана, соединений уранила и уранатов, нитридов и родственных им соединений, а также сделаем некоторые замечания о сульфидах и, Th и Се. [c.415]


    Большинство керамических материалов являются кислородсодержащими соединениями. Среди них можно выделить две большие группы — силикатные керамические материалы (на основе глин и других силикатов) и керамические материалы из чистых тугоплавких оксидов (например, оксидов беррилия, магния, циркония, гафния, тория, урана и т. д.). К бескислородным принадлежат керамические материалы из карбидов, нитридов, боридов и силицидов. Рассмотрим лишь некоторые керамические материалы, применяемые в качестве конструкционных. Несколько ниже, при рассмотрении материалов и их классификации по структуре или свойствам, значительное внимание будет уделено керамике со специальными свойствами (магнитными, электрическими, оптическими и иными функциями). [c.151]

    Целью создания никелевых ДКА является повышение жаропрочности и снижение высокотемпературной ползучести никеля и его сплавов. В качестве упрочняющей фазы использутот оксиды, так как их стабильность в нике.ле при высоких температурах выше, чем других ту гоплавких соединений. Имеются сведения об изготовлении ДКМ с дисперсными карбидами Ti , ТаС. Наиболее широко для упрочнения никеля используют оксиды тория и гафния. [c.120]

    При ЭТОМ дефектность тоже падает. Из данных БЭТ и элек-гронограмм следует, что при восстановлении поверхность бронз практически не меняется. С другой стороны, малую активность бронз мультиплетная теория объясняет тем, что структурное соотв етствие не особенно хорошо выполняется (разница составляет 16%). На рис. 15 показано наложение молекулы спирта на грань (100) У-бронзы связь С—С спирта (рис. 15, а) располагается на поверхности бронзы таким же образом, как группа С—С в решетке карбида тория (рис. 15, в) отщепляемый атом водорода спирта располагается в дефекте Ма грани (100) бронзы (см. рис. 15, а) кислород спирта помещается вместо кислорода бронзы, ушедшего с поверхности в виде воды при восстановлении бронзы (в центре рис. 15, а). Рис. 15, б изображает слой Л/-бронзы под слоем, изображенным на рис. 15, а. [c.48]

    К неорганическим электрокатализаторам относятся неко торые оксиды и карбиды металлов, интерметаллиды и другие соединения. Обзор неорганических соединений, применяемых t электрокатализе, выполнен в работе [28, с. 118]. [c.34]

    С гидрофобностью применяемых подложек необходимо применять дисперсионную среду суспензии, хорошо смачивающую катализатор, подложку и связующее (спирты, кетоны и т. д.). Такой метод позволяет наносить достаточно равномерно малые количества катали - ".-тора (от I г/м ). В качестве катализатора, как правило, используется платиновая чернь, обладающая комплексом необходимых свойств. Исследования показали, что ряд органических комплексов переходных металлов типа фталоционинов Ре, Со, Мп, обладающих полупроводниковыми свойствами, проявляет высокую каталитическую активность в реакщ1и электровосстановления кислорода, в том числе и в кислом электролите, а для электроокисления водорода в том же электролите с успехом используется карбид вольфрама УС. Однако в литературе отсутствуют сведения о применении указанных катализаторов в ТЭ с ИОМ. [c.308]

    Исследования, проведенные фирмой Швойдер Кемикал Металлурджи Корп. показывают, что ежемесячно несколько тонн вольфрама теряются в виде отходов от сварочных вольфрамовых электродов, покрытых I—2 % тория. Значительное количество отходов из карбидных режущих инструментов, образующееся при обработке металлов резанием, обусловило интенсивное развитие работ по разработке экономичных методов извлечения карбида вольфрама.Относительная стоимость-карбида вольфрама, изготовленного из первичного порошкообразного металлического вольфрама, и карбида, извлеченного из лома, составляет 4 1. [c.376]

    Это находит подтверждение в наблюдающемся отличии в поведении тория по сравнению с элементами подгруппы титана [953, 1898, 1920, 2019], что выражается, например, в на-рущении закономерности изменения величин удельных весов и температур плавления при переходе от титана к торию. Заметны также различия в химическом составе и свойствах их гидридов, нитридов и карбидов и некоторых других соединений. Кроме того, весьма показательным в смысле принадлежности тория к ряду актиноидов является его нахождение в природе совместно с ураном и р. з. э., а не с цирконием и гафнием. [c.9]


Смотреть страницы где упоминается термин Торий карбиды: [c.243]    [c.243]    [c.145]    [c.204]    [c.16]    [c.54]    [c.510]    [c.436]    [c.507]    [c.76]    [c.16]    [c.44]    [c.103]    [c.54]    [c.121]    [c.1248]    [c.1414]    [c.1499]    [c.265]    [c.54]   
Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.585 ]

Газовая хроматография - Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966) Ч 2 (1969) -- [ c.0 ]

Основы общей химии Том 2 (1967) -- [ c.265 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте