Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Цинковая шпинель

    НПр Одной из распространенных кристаллических структур, в которой кристаллизуется офомное число минералов и синтетических соединений, является шпинель обычная шпинель - Vlg А), 0 цинковая шпинель 7пА12О4 железная шпинель - (Ре,М ) (А1,Ре)2 О4, хромовая шпинель - (Ре,Мц) (А ,Сг,Ре) О4 атександрит и хризоберилл - АЬВеОа -полудрагоценные камни. [c.94]

    На рис. 7.84 показано изменение амплитуды акустического сигнала в зависимости от напряженности магнитного поля в марганец-цинковой шпинели на частоте 30 МГц. Большой минимум обусловлен движением границ доменов, приводящем к увеличению затухания. На его фоне заметен зубчик, соответствующий МАР. Предложенный метод имеет целью определить наличие областей, где возникает МАР. [c.826]


Рис. 7.84. Изменение амплитуды акустического сигнала в условных единицах в зависимости от напряженности магнитного поля в марганец-цинковой шпинели Рис. 7.84. Изменение амплитуды <a href="/info/1572178">акустического сигнала</a> в <a href="/info/165870">условных единицах</a> в зависимости от <a href="/info/92307">напряженности магнитного поля</a> в <a href="/info/663973">марганец-цинковой</a> шпинели
    Мессбауэровские исследования показали, что в системе цинковых шпинелей значение изомерного сдвига линий соответствует высокоспиновому трехвалентному состоянию ионов-железа, т. е. в этой системе реализуется следующий вариант валентных состояний 2п +Мп Ре +04. [c.13]

    Однако действительная картина диффузионного процесса при реакции в твердых смесях не всегда соответствует теории Вагнера. Например, при образовании цинковой шпинели по реакции ZnO-f +А120з 2пА1204 качественные опыты показали, что перенос вещества через слой шпинели должен преимущественно осуществляться в результате перемещения иопов Zn + и 0 , т. е. возможно перемещение не только катионов, но и анионов, или ионов Zn + и эквивалентного количества электронов. Встречной диффузии катионов цинка и алюминия при этом не установлено. [c.212]

    Хотя в технической литературе такие соединения обычно называют алюминатами, однако многие из них, в особенности при слабо основном оксиде металла, являются, по существу, скорее смешанными оксидами, иногда со слоистой структурой и не содержат анионов АЮ - Сюда относятся и некоторые природные минералы — обыкновенная шпинель МяА120, цинковая шпинель 2пА120 н др. [c.79]

    Бутен Бутадиен Окись молибдена на носителях активной АЬОз, цинковой шпинели, силикагеле около 1000° С [558]. См. также [554] СггОз—-М0О3 в присутствии СОг, 500— 600° С [210] [c.627]

    Для объяснения реакций, происходящих в промышленных печах при выплавке цинка и устойчивости в них огнеупоров, основное значение имеет исследование системы кремнезем — глинозем — окись цинка. В частной системе глинозем — окись цинка соединение ZnO AI2O3, цинковая шпинель, ли ганит, плавится конгруентно при 1950 10°С. Согласно опытам Бантинга , устойчивыми кристаллическими фазами являются только виллемит 2ZnO SiOj и мул.иит тройных соединений в этой системе не существует. Диаграмма равновесия (фиг. 569) сравнительно проста, она имеет две тройные эвтектические точки и две реакционные точки подъема (точки разветвления). Сравнительно низкая температура эвтектики (только 1305°С) в кремнеземистой части [c.519]


    В свете дискуссии Таммана и Яндера о скорости образования слоя продуктов реакции Ягич и Маттсон изучили истинные константы реакции порошковых смесей с учетом распределения зерен по размерам, например в элементарном процессе образования цинковой шпинели из окислов, к которому нельзя применить уравнение Таммана, так как результаты будут неверными. Ягич и Маттсон подчеркивали, что при использовании фракций, состоящих из зерен неодинаковых размеров, скорость реакции особенно возрастает в тонкозернистых образцах. Лишь в первом приближении можно [c.705]

    Влияние химического состава стекла на его корродирующее действие особенно отчетливо проявляется при взаимодействии расплавленного оптического стекла с огнеупорными шамотными горшками. Парсонс и Инсли 5 подробно описали различный характер коррозии, вызываемой баритовым кроном, баритовым флинтом и боро- силикатным (леа ким) кр0 мом. При коррозии баритовыми стеклами на границе с огнеупором, наряду с кристобалитом, муллитом или корундом, кристаллизуются также цельзиан или дисиликат бария или твердые растворы нефелина и калиофил-ита. В трещинах или жилках образуется цинковая шпинель (ганит). Стекла, содержащие боросиликат или фторид, вызывают значительно меньшую коррозию если же в стекле присутствует около 60% окиси свинца, они умеренно агрессивны. [c.747]

    Блик исследовал процесс образования чистых шпинелей при взаимодействии окислов в твердом состоянии, хотя производство шпинельных огнеупоров особого успеха не имело. Образование цинковой шпинели (ганита) было продемонстрировано с помощью рентгена. Как локазали Пармели и Лайо , тигли из шпинели непригодны для варки стекла, так как расплавы, образующиеся в результате коррозии стенок тигля стеклом, обладают невысокой вязкостью. Согласно Ма- [c.760]

    Минералы, входящие в состав шлаков от выплавки свинца, изучал Фабер , разделив порошок шлака путем центрифуг,ировайия. Плотные пробы он исследовал комбинированным методом прозрачно-полированных шлифов. Основными силикатами этих шлаков были оливин, фаялит и монтичеллит с виллемитом и твердыми растворами этих минералов. Фабер наблюдал также мелилит, юстит, пироксены, цинковую шпинель, магнетит, а среди сульфидов — вюртцит, цинковую обманку и пирротин а-цельзиан обнаруживался редко. Д. Белянкин и Н. Торопов также установили в цинксодержащих шлаках от выплавки свинца наличие гардистонита и рёпперита (Ре,2п)2 8104. [c.927]

    Особенный интерес представляет реакция окиси цинка в цинковых муфельных печах с огнеупорами ди-стилляционных реторт, при которой образуется цинковая шпинель и одновременно виллемит. Рике и Паш объяснили эту реакцию, детально изучив взаимодействие окиси цинка с обожженным каолином. [c.934]

    Особенно, интересны данные для 2п2Т. Цинковая шпинель не магнитна, так как ионы 2н диамагнитны и, занимая тетраэдрические узлы, ликвидируют сверхобменное взаимодействие по типу 8а — О — 16й (см. раздел 1.3). Октаэдрическая же подрешетка при этом разбивается на две самостоятельные подрешетки и в пределе при полном внедрении ионов Zn в тетраэдрические пустоты дает нулевую намагниченность насыщения. В табл. 1.11 получено значение для ХнаУ, близкое к 20(Хв, т. е. можно считать, что под влиянием блока Т ориентация ионов Ге + в октаэдрических пустотах не изменяется в случае занятия цинком тетраэдрических пустот. Таким образом, четыре иона Ре +, параллельно ориентированные, дают в сумме 20(Хв, что близко к экспериментальным данным. [c.38]

    Ленпицкий [27], а также Мэнсфилд [28] считают окись магния дефектным полупроводником с избытком кислорода, в то время как косвенные данные, полученные Бивэном с сотрудниками [29] при изучении свойств магниевой и цинковой шпинелей и Кавамура [30] при исследовании окислов стронция и бария, указывают на вероятность того, что MgO — полупроводник с избытком металла. 2пО, так же как РегОз, является проводником п-типа, тогда как N10 и СггОз — проводники р-типа. Опыты со спрессованными из этих окислов таблетками в сосуде, похожем на описанный Джекобсом [31], показали, что окись магния имеет очень высокое сопротивление, вследствие чего весьма трудно следить за изменениями его величины, а другие окислы после обезгаживания в течение 18 час. при 500—600° и последующего охлаждения до температур реакций обмена обнаруживают немедленное изменение проводимости при впуске Ог [32]. Это указывает на быстрое электронное взаимодействие между поверхностью и адсорбированным газом. Данные об изменениях электропроводности этих окислов с температурой в неизменяемой газовой среде в основном согласуются с аналогичными данными других авторов, однако мы не будем обсуждать их здесь более подробно, поскольку эти данные не имеют прямого отношения к объяснению кинетики изотопного обмена [24, 33]. [c.250]

    Старение катализатора может происходить за счет перехода активного компонента в новую неактивную фазу путем прямых или многостадийных взаимодействий с реагентами, что сопровождается изменением химического состава катализатора. Так, в катализаторе Си/2пО конверсии окиси углерода происходит восстановление 2пО и образовавшийся металлический 2п связывает медь в неактивное интерметаллическое соединение. Аналогично, в катализаторе из Р1, нанесенной на цинковую шпинель (2пА1204), восстановленный 7п, соединяясь в Р1з2п, дезактивирует катализатор. [c.102]


    Очевидно, в данном случае часть РегОз при термической обработке переходит в Рез04 и у-РегОз, и при распаде метастабильных твердых растворов шпинели с РегОз магнетит, образующий стабильные твердые растворы с марганец-цинковой шпинелью, из раствора не выпадает, так что в области II, приведенной на рис. 3.15, находится фактически в равновесии твердый раствор шпинели с магнетитом, у-РегОз и а-РегОз. Таким образом, образующаяся при распаде твердого раствора шпинель представляет собой не исходную марганец-цинковую шпинель, а ее раствор с Рез04 и у-РегОз, что подтверждается такл<е изменением параметра решетки (с увеличением избытка РегОз в составах параметр решетки шпинели стремится к 0,839 нм — значению параметра решетки магнетита). [c.90]

    Бенгтсон и Ягич в результате взвешивания пластинок пришли к выводу, что реакция образования цинковой шпинели происходит по второму механизму, т. е. имеет место миграция цинка и кислорода. Увеличение веса пластинки из окиси алюминия было равно уменьшению веса пластинки из окиси цинка (летучесть окиси цинка учитывалась). [c.114]

    Вероятно, таким же был механизм процесса в описанных выше опытах Кубо. Действие паров воды считается мало вероятным, laii как шихта предварительно тщательно обезвон ивалась, а печь прогревалась длительное время при высокой температуре. Подтверждением этих схем реакций является получение кристаллов корунда или шпинели при прокаливании аморфного фторида алюминия или соответственно сплава фторидов магния и алюминия. По предложенному методу были получены также монокристаллы окиси цинка и цинковой шпинели ZnO AI2O3. [c.254]


Смотреть страницы где упоминается термин Цинковая шпинель: [c.416]    [c.28]    [c.70]    [c.28]    [c.822]    [c.52]    [c.166]    [c.395]    [c.933]    [c.476]    [c.74]    [c.576]    [c.476]    [c.524]    [c.74]    [c.354]    [c.822]    [c.113]    [c.132]   
Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.28 ]

Физическая химия силикатов (1962) -- [ c.26 , c.46 , c.76 , c.116 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Цинковая

Шпинель



© 2024 chem21.info Реклама на сайте