Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Степень раствора

    Для достижения благоприятных условий образования комплекса необходимо создать возможность взаимодействия карбамида с парафином в гомогенной среде. Но создание таких условий осложняется тем, что основные растворители, хорошо растворяющие парафин, такие, как углеводородные растворители, не растворяют карбамид, а растворители, хорошо растворяющие карбамид (вода, водные низшие спирты), не растворяют парафин. Поэтому для создания условий взаимодействия карбамида и парафина в гомогенной среде к ним приходится подбирать и добавлять растворители или сочетания растворителей, которые в некоторой, хотя бы и небольшой степени растворяли одновременно и парафин и карбамид. Растворителями, более или менее отвечающими данным требованиям, могут служить, например, изобутиловый, изопропиловый спирты, метилэтилкетон, метилизобутилкетон, а также дихлорметан [36] и некоторые другие. Но растворяющая способность этих растворителей, будучи относительно удовлетворительной для нефтяных продуктов и содержа- [c.142]


    Способ разработан в Уфимском нефтяном институте. Сложность определения заключается в том, что парафины и депарафинат в некоторой степени растворяют в себе спирт, причем нри добавлении к спирту воды растворимость спирта в углеводородах уменьшается. В то же время если парафины или депарафинат содержат спирт, то они приобретают способность растворять карбамид. Определение содержания спирта и карбамида в углеводородах основано на извлечении их из углеводородной смеси водой и на раздельном определении спирта и карбамида в водной вытяжке. Карбамид находят методом меркуримет-рического титрования. Затем опреде- 1,014 ляют плотность промывных вод. Зная содержание карбамида и плотность промывных вод, находят по графику (рис. 65) содержание спирта в смеси. [c.183]

    Содержание хлорида натрия в паровой фазе увеличивается с ростом температуры. Это явление объясняется тем, что с ростом температуры повышается давление пара, он становится более плотным и в определенной степени растворяет соль так же, как и жидкая вода. [c.110]

    С другой стороны, химический состав среды и ее полярность определяют, будут ли и в какой степени растворяться в ней конкретные ПАВ, что зависит от ван-дер-ваальсовой составляющей энергии связи этого ПАВ со средой. Чем эта энергия связи выше и чем растворимость ПАВ лучше, тем хуже его поверхностные (в частности, защитные и противокоррозионные) свойства. Молекулы среды способны вступать в межмолекулярное взаимодействие с молекулами ПАВ с образованием Н-ком-плексов, я-комплексов и комплексов с переносом заряда. Тем самым молекулы ПАВ поляризуются, увеличивается их дипольный момент и относительная степень ионности. Все это приводит к возрастанию общего энергетического взаимодействия. [c.207]

    Индиготин представляет собой темно-синий порошок т. пл. 390— 392°. Его пары пурпурно-красного цвета. В воде, спирте и эфире краситель не растворяется, но в большей или меньшей степени растворим в хлороформе, нитробензоле, анилине и других растворителях. Его растворы, как правило, имеют синюю окраску, но растворы в парафине окрашены в красный цвет. Теоретически для индиго, в молекуле которого имеется двойная связь, можно допустить существование цис- и гранс-формы. В действительности краситель н еет гранс-конфигу-рацию. [c.696]

    Электрод, покрытый пассивирующим слоем, не перестает взаимодействовать с электролитом. В системе металл — соединение — электролит непрерывно протекают реакции взаимодействия, в результате которых металл постепенно разрушается, а соединения, образующиеся на его поверхности, переходят в-раствор. Вследствие этого металлические аноды в определенной степени растворяются, и в электролите и в катодном металле обнаруживается некоторое количество анодного металла. Легирующие добавки к анодному металлу уменьшают его растворимость. Для свинцовых анодов, например, наиболее эффективными оказались небольшие количества сурьмы или серебра (1%) железные аноды обычно заменяют анодами из нержавеющих сталей. Более подробные сведения о нерастворимых анодах приведены во введении. [c.369]


    Как известно, кристаллическая решетка металла состоит из положительно заряженных ионов (катионов), удерживаемых общим электронным облаком. Все металлы характеризуются свойством в большей или меньшей степени растворяться в воде, причем в раствор переходят только катионы. Полярные молекулы воды извлекают из кристаллической решетки ме- [c.144]

    Секция регенерации растворителей из смеси их с водой. Почти все растворители, применяемые в процессах селективной очистки и депарафинизации масел, способны в разной степени растворять воду и растворяться в ней. Первое из указанных свойств приводит [c.105]

    В воде ни нефть, ни углеводороды практически не растворяются. Их взаимная растворимость ничтожна и не превышает сотых долей процента. В тех случаях когда при эксплуатации нефтепродуктов присутствие воды недопустимо даже в самых малых количествах, содержание ее контролируется специальными методами анализа. Из углеводородо худшая растворимость в воде у алканов, в несколько большей степени растворяются ароматические. [c.51]

    Растворители, применяемые 1в процессе карбамидной депарафинизации, предназначены в основном для снижения вязкости сырья и создания необходимого контакта карбамида с углеводородами, что при прочих равных условиях обеспечивает большую-полноту извлечения комплексообразующих компонентов. Для создания гомогенной системы растворитель должен в той или иной степени растворять и сырье и карбамид. В качестве растворителей для карбамидной депарафинизации предложено много соединений (спирты и кетоны, хлористый метилен, дихлорэтан, ди-фтордихлорметан, бензол, крезол, этиленгликоль, уксусная кислота, изоо ктан, петролейный эфир, бензин, лигроин, а также вода или водные растворы низших спиртов). Однако далеко не все предложенные растворители нашли промышленное применение в--этом процессе. [c.215]

    Сульфиды цинка и кадмия. 1. К небольшому количеству растворов солей цинка и кадмия добавьте несколько капель насыщенного раствора (ЫН4)23. Отметив цвет полученных осадков, добавьте в пробирки по нескольку капель разбавленной соляной кислоты. В одинаковой ли степени растворяются полученные сульфиды в разбавленной кислоте  [c.258]

    КОН — щелочь сильная, хорошо диссоциирующая в водном растворе, а H N — кислота слабая, распадающаяся на ионы лишь в очень малой степени. Раствор приобретает щелочную реакцию вследствие наличия в нем свободных гидроксильных ионов в концентрации, более высокой, чем Н -ионов [ОН 1 > [Н-] и pH > 7. [c.215]

    Оксид свинца РЬО — твердое вещество желтого (массикот) или красного цвета (свинцовый глет). РЬО в незначительной степени растворим в воде (около 0,1 г в 100 г воды при 20° С) при нагревании улетучивается, не достигая температуры плавления. [c.500]

    Хлор в значительной степени растворим в воде и его водный раствор нельзя считать аналогичным растворам многих других газов, [c.602]

    Золото не растворяется на аноде и осыпается в шлам. Серебро в незначительной степени растворяется в электролите, а в основном переходит в шлам. Для осаждения растворившегося серебра в электролите должны находиться в небольшом количестве ионы хлора (до 0,05 г/л). [c.13]

    Химически активные (неблагородные) металлы (Mg, А1, 2п, Ре и др.) характеризуются большими величинами растворимости. При любых концентрациях их солей, которые можно получить практически, эти металлы всегда будут в большей пли меньшей степени растворяться, а возникающие при этом электродные потенциалы будут отрицательными, т. е. <0. [c.279]

    С азотом железо непосредственно не соединяется, однако с фосфором соединяется с выделегтем теплоты и образованием фосфидов. Водород в некоторой степени растворяется как в твердом, так и в расплавленном >келезе, однако без образования соединений. Углерод прн высоких температурах взаимодействует с железом с образованием карбидов. Подобно этому кремний соединяется при высоких температурах с железом, образуя разнообразные по составу силиды. Так же соединяется с железом бор. [c.301]

    Рассмотрим металлический стержень, погруженный в воду (рис. 81). Поскольку совершенно нерастворимых веществ не существует, любой металл хотя бы в ничтожной степени растворяется в воде, что обусловлено Рис. 81. Образование двойно- возрастанием энтропии при растворении. При этом в го электрического слоя при раствор переходят положительно заряженные ионы погружении металлического металла, а не нейтральные атомы. В металле же оста-электрода в воду ются избыточные свободные электроны, т.е. на границе [c.174]

    В воде в большей или меньшей степени растворяются все неорганические вещества (если только они не разлагаются при соприкосновении с водой). По раствори- [c.76]

    К электрохимическим относятся явления, возникающие на границе двух фаз с участием заряженных частиц (ионов и электронов), например, при погружении металлической пластинки в воду (рис. 10.1). Для всех металлов характерно свойство в большей или меньшей степени растворяться в воде. При этом в воду переходят положительно заряженные ионы металла, в результате чего пластинка (из-за появления в ней избыточных электронов) заряжается отрицательно. Гидратированные катионы металла скапливаются возле поверхности пластинки и на границе раздела двух фаз (металл — раствор). Возникает двойной электрический слой, характеризующийся некоторой разностью электростатических потенциалов. Между пластинкой и раствором устанавливается окисли-тельно-восстановительное равновесие  [c.143]


    Масло вазелиновое нерастворимо в воде и спирте. Хорошо смешивается с хлороформом, эфиром, жирными маслами, кроме касторового. В медицинской практике используется масло вазелиновое специальной очистки, удовлетворяющее требованиям ГФХ в отношении содержания возможных примесей (вода, твердый парафин, органические вещества, сульфиды и т. д.). В масле вазелиновом в различной степени растворяются многие лекарственные вещества, например йод, фенол, тимол, камфора, йодоформ, бензойная кислота, атропин-основание и т. д. [c.157]

    В феррите в большей или меньшей степени растворяются все элементы. [c.31]

    Равновесие фаз и растворимость. Все вещества, в том числе и твердые, обладают способностью в той или иной степени растворяться в различных жидких растворителях. Степень растворимости и концентрацию растворов чаще всего выражают в весовых процентах растворенного вещества по отношению к общему весу раствора или в граммах растворенного вешества на 100 г растворителя. [c.638]

    При помощи каучуковых шлангов и пробок очень удобно собирать аппаратуру для проведения органических синтезов, однако иногда каучук используют там, где это совершенно недопустимо. Каучук в большей или меньшей степени растворяется во всех органических растворителях, особенно при повышенной температуре. Несмотря на то что использование резиновых пробок при перегонке в вакууме на первый взгляд не вызывает возражений и обеспечивает полную герметичность, пары каждого перегоняемого вещества экстрагируют резину, вследствие чего продукт загрязняется. Особенно неблагоприятно использование каучука при перегонке веществ, которые в дальнейшем должны подвергаться каталитическому гидрированию соединения серы, перешедшие из резины в вещество, являются сильными каталитическими ядами и полностью дезактивируют платиновые и другие катализаторы. Очистить вещество обычными методами от этих примесей часто не удается, и в таких случаях продукт приходится обессеривать на скелетном никелевом катализаторе. [c.37]

    Нормальные молибдаты прочих металлов — Си, Ag, 2п, РЬ, Ре(П), N1, Со, В1 и др.— получаются аналогично молибдатам щелочноземельных металлов осаждением из растворов, с помощью реакций в твердых фазах при высоких температурах (рис. 47) и из растворов в расплавленных солях. Большинство из них нерастворимо в воде и разлагается в разной степени растворами аммиака, соды и кислотами 17]. В первых двух случаях получаются растворимые молибдаты, в третьем случае в зависимости от концентрации и избытка кислоты — либо осадок молибденовой кислоты, либо растворы изо-или гетерополисоединений, или солей молибденила. [c.176]

    В процессе деасфальтизации большую роль играет массооб-мен в растворах, который также авязан с температурными условиями процесса. При наиболее высокой температуре (верх колонны) гудрон в наибольшей степени растворяет пропан. В области более низких температур раствор пропана в гудроне разделяется на растворы углеводородов в пропане и пропана в смолисто-ас-фальтеновых веществах. При температуре ввода в колонну пропан обладает наибольшей растворяющей способностью по отношению к компонентам сырья. Образовавшийся раствор гудрона в пропане, поднимаясь вверх и попадая в область более высоких темпе- [c.77]

    На рис. 165 представлена кривая, построенная по результатам испытания угля Мишон . Остальные угли дали примерно те же результаты. С увеличением процентного содержания пека в смеси увеличивается давление распирания — расширение основания пика кривой. Это позволяет предположить, что происходит постепенное расширение пластической зоны, что подтверждается расширением основания пика внутреннего давления в средней плоскости загрузки. Чтобы уточнить эти наблюдения, были изучены пластометрические кривые этих же шихт. Эти кривые, представленные на рис. 166, показывают, что в присутствии пека значительно изменяется зона текучести. При добавке небольшого количества пека в шихту максимум текучести достигается при температуре около 480 С. Очевидно, пек в какой-то степени растворяет уголь, делая его текучим. При добавке большего количества пека в нем самом проявляется свойство текучести, что приводит ко второму максимуму (при [c.405]

    Электрод, покрытый пассивирующим слоем, не перестает взаимодействовать с электролитом. В системе металл — соединение — электролит непрерывно протекают реакции взаимодействия, в результате которых металл постепенно разрушается, а соответствующие соединения, образующиеся на его поверхности, переходят в раствор. Вследствие этого металличекие аноды в определенной степени растворяются и в электролите, и в катодном металле обнаруживается некоторое количество анодного металла. [c.250]

    К жидкостям, которые неограниченно смешиваются друг с другом, относятся, например, вода и этанол, бензол и толуол. При взаимном растворении они образуют однородный (гомогенный) раствор. Считается, что некоторые жидкости не растворяются друг в друге. Так, если к воде прибавить какое-то количество бензола, то даже после интенсивного перемешивания смесь разделится на слой бензола и слой воды, В действительности все же происходит взаимное растворение. Вода в очень незначительном количестве растворится в бензоле, а бензол в столь же незначительной степени растворится в воде. Однако взаимная растворимость этих жидкостей так мала, что их считают практически нерастворимыми. Аб солютно нерастворимых друг в друге жидкостей нет. [c.60]

    ВаО РсаОз — однобариевый феррит (Ai = 313,03 состав, % ВаО 48,99 РегОз 51,01 Ва 43,87 Ре 35,68 О 20,44). Тетрагональная сингония а = 6,02, с = 9,45 А. В небольшой степени растворяется в ВаО-бРегОз и 2ВаО-РегОз. Возможно присутствие в специальных бариево-железистых цементах. [c.231]

    Достоинство растворителя характеризуется двумя его свойствами 1) способностью четко разделять масло на указанные выше две части это свойство называется избирательностью-, 2) способностью в большей или меньшей степени растворять очищае- [c.344]

    Рассмотрим металлический стержень, погруженный в воду (рис. 119). Поскольку совершенно нерастворимых веществ не существует, любой металл хотя бы в ничтожно малой степени растворяется в воде, что обусловлено возрастанием энтропии при растворении (вследствие стремления системы к разупорядоченному состоянию). При этом в раствор переходят положительно заряженные ионы металла, а не нейтральные атомы. В металле же остаются избыточные свободные электроны, т. е. на границе раздела двух фаз возникает двойной электрический слой, электрическое поле в котором направлено так, что препятствует дальнейшему растворению металла в воде. В результате нарушения условия электронейтральности и возникновения на границе раздела разности потенциалов ионы металла в растворе не диффундируют в его объем, а скапливаются в тонком приповерхностном слое раствора. Образующийся раствор, состоящий из гидратиро- [c.285]

    В связи с повышенной растворимостью некоторые практически ерастворимые вещества (например, Ва304) в высокодисперсном состоянии оказываются весьма ядовитыми. В то же время некоторые тяжелые металлы, обладающие бактерицидными свойствами, в обычном состоянии практически нерастворимые, могут в некоторой степени растворяться и проявлять бактерицидное действие в высокодисперсном состоянии. Таковы препараты Ад — колларгол, протаргол. [c.73]

    Одной из важнейших особенностей химического равновесия в сложных системах, где одновременно устанавливается не одно, а несколько равновесий, является взаимная зависимость этих равновесий, их аддитивность (простое сложение). Например, мало растворимая соль AgjFe( N)e в незначительной степени растворяется в воде, диссоциируя на ионы  [c.70]

    Условия работы пода и стен мощной печи резко различны. Футеровка стен защищена толстым слоем гарниссажа из непрореагировавшей шихты, а на поду мощной печи непрерывно находится слой очень горячего металла, обладающего способностью в той или иной степени растворять материал пода. В соответствии с этим стены ванны обычно выкладывают из шамота тол- [c.151]

    Тугоплавкие металлы светло-серого или серебристого цвета. Характерные степени окисл. от +2 до +6. Рс1 раств. в горячей НКОз, Р1, Р(1 и в меньшей степени Ки — в царской водке. Все П. м. раств. в царской водке после сплавления с КН804 или спекания с пероксидами. С Оз воздуха взаимод. с образованием оксидов (на пов-сти или летучих) 05 и Ки — при 500—600 °С, Р1 — при 900—1000 °С, 1г и КЬ — ок. 200() °С. Р(1 хорошо, а Р1 в малой степени растворяют Нз. При 400—700 С П. м. взаимодействуют с галогенами. [c.448]

    Цитокинины составляют семейство производных изопентениладено-зина (рис. 15-10), которые могут подвергаться дополнительному гидроксилированию или замещению по 2-положению метилтиогруппой. Цитокинины действуют, по-видимому, на уровне транскрипции генов или трансляции. Гормональный эффект цитокининов у растений, по-видимому, никак не связан с влиянием цитокининов на тРНК. В наибольшей степени раствор цитокининов влияет на дифференциацию клеток растений (разд. В, 3). [c.324]

    Важно иметь в виду следующие рекомендации фирм — производителей холодильных масел. Такие хладагенты, как R402A и R402B, содержат в себе немного хлора и могут в меньщей степени растворять обычные масла, используемые в сочетании с R502. [c.52]

    Выше было указано, что процессы очистки газов от двуокиси углерода и сероводорода, основанные на абсорбции хемосорбентами, имеют принципиальный недостаток, заключающийся в том, что расход тепла на 1 м очищенного газа увеличивается с повышениел концентрации СО2 в исходном газе. Растворимость двуокиси углерода в этих растворителях с ростом парциального давления обычно возрастает медленнее. В первую очередь это относится к хемосорб-цик водными растворами моноэтаноламина и в меньшей степени — растворами горячего поташа. [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Степень раствора: [c.134]    [c.101]    [c.214]    [c.163]    [c.290]    [c.251]    [c.782]    [c.232]    [c.251]   
Методы сравнительного расчета физико - химических свойств (1965) -- [ c.183 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Активности ионов Н и ОН в растворе слабого однокислотного основания и степень диссоциации его в присутствии соли, содержащей одноименный катион

Влияние давления на парциальный объем гидрофобных растворенных веществ при высоких степенях разбавления

Влияние концентрации раствора на степень электролитической диссоциации соли

Влияние разбавления раствора на степень гидролиза соли

Вычисление концентрации ионов водорода и степени гидролиза в водных растворах гидролизующихся бинарных солей

Вычисление степени диссоциации и концентрации ионов . в растворах слабых электролитов

Вязкость раствора и средняя степень полимеризации (определение молекулярного веса)

Гидролиз. Константа и степень гидролиза. Вычисление значений pH растворов солей, подвергающихся гидролизу

Грубые дисперсии, коллоиды и истинные растворы. Зависимость их свойств от степени дисперсности

Дисперсность классификация растворов по степени коллоидов

Зависимость между электропровода стью раствора электролита и степенью диссоциации (об). Диссоциация и электропроводность воды

Зависимость степени извлечения Мп56 от pH раствора

Задание 8. Молекулярная масса растворенного вещества и степень диссоциации электролита. — Т. И. Булгакова

Изменение структуры растворов, степени и константы диссоциации электролитов с ростом температуры

Константа и степень гидролиза. Концентрация ионов водорода и pH в растворах гидролизованных солей

Метод фильтрования растворов известной степени дисперсное ги

Метод фильтрования растворов известной степени дисперсности

Методы оценки растворяющей способности пластификаторов, скорости и степени набухания поливинилхлорида

Мольная масса растворенного неэлектролита и степень диссоциа

Натр едкий степень использования раствор

Номограммы для определения pH растворов солей и степеней

Обнаружение высокомолекулярных веществ в растворе и контроль степени очистки низкомолекулярных органических препаратов

Определение изотонического коэффициента i и степени диссоциации а слабого электролита в водном растворе

Определение изотонического коэффициента растворов электролитов и их степени электролитической диссоциации по методу криоскопии

Определение массы моля растворенного вещества и степени электролитической диссоциации по температуре замерзания раствора (криоскопия)

Определение молекулярного веса, степени диссоциации и осмотического коэфициента растворенного вещества по понижению температуры замерзания растворителя

Определение необходимой степени очистки сточных вод по растворенному в воде водоема кислороду

Определение свободной серной кислоты, свободного гидроксиламинсульфата, сульфата аммония и степени гидролиза в водном растворе гидроксиламинсульфата

Определение степени использования раствора едкого натра

Опыт 1. Определение удельной и эквивалентной электропроводности, а также степени и константы электролитической диссоциации растворов слабых электролитов

Опыт 24. Качественное определение степени электролитической диссоциации кислот по изменению электропроводности их растворов

Отступление растворов электролитов от законов разбавленных растворов. Теория электролитической диссоциации. Степень диссоциации и ее вычисление. Сильные и слабые электролиты

Очистка воздуха степень использования щелочного раствора

Повышение степени чистоты ферментных препаратов путем изменения pH растворов

Применение степенных функций для описания избыточной энергии Гиббса растворов Лысенко

Работа И. Определение степени дальнего порядка в твердых растворах по относительной интенсивности сверхструктурных отражений

Разбавление раствора определяемого степень

Рассчитайте растворимость оксида серы (IV) в воде (в литрах газа на 1 литр воды), если известно, что в сернистую кислоту переходит 38.8 растворенного газа, степень диссоциации кислоты по первой ступени равна 8.6 (диссоциацией по второй ступени пренебречь), а концентрация ионов водорода в насыщенном растворе составляет

Раствор прядильный степень структурирования

Растворы высокомолекулярных веществ степень диссоциации

Растворы степень диссоциации

Расчет константы гидролиза, степени гидролиза и pH растворов гидролизующихся солей

Расчет коэффициента погашения, степени ослабления светового потока и толщины слоя окрашенного раствора

Расчет коэффициента светопоглощения, степени ослабления светового потока и толщины слоя окрашенного раствора

Расчет необходимой степени очистки по растворенному в воде водоема кислороду

Розенфельд. Метод определения характера и степени отклонения от стехиометрии поверхностных окислов на металлах в растворах электролитов

Сильные электролиты в растворах. Кажущаяся степень диссоциации Коэффициент активности и ионная сила

Сравнение степеней диссоциации, полученных разными методами в водных растворах

Степени электролитической диссоциации (а) некоторых электролитов в 0,1 н. водных растворах

Степень асимметрии макромолекул в растворе

Степень гидролиза растворов некоторых солей при

Степень гидролиза солей (в 0,1 М растворах при 25 еС)

Степень гидролитической диссоциации раствора силиката натрия

Степень двуокиси азота раствором HNO

Степень диссоциации 0,1 н. водных растворов электролитов при комнатной температуре

Степень диссоциации зависимость от концентрации раствора

Степень диссоциации кислот, оснований и солей в водных растворах

Степень диссоциации некоторых кислот, оснований и солей в водных растворах (0,1 н.) при

Степень диссоциации растворов некоторых электролитов

Степень диссоциации электролитов в 0,1 и. водных растворах при

Степень и константа ионизации в водных растворах

Степень карбонизации растворов

Степень карбонизации щелочных растворов

Степень очистки по кислороду, растворенному в воде водоема

Степень пересыщения растворов

Степень полимеризации и вязкость раствора

Степень пресыщения растворов

Степень протолиза в растворах разных солей

Степень стабильности растворов

Степень упорядоченности раствор

УИРС). Определение изотонического коэффициента и степени диссоциации слабого электролита в водном растворе

Факторы, влияющие на степень разделения растворенных веществ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте