Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Меди ион в воде

    Напишите для 1-бутина и для 3-метил-1-пентина уравнения реакций со следующими веществами водородом в присутствии катализатора, бромом, бромистым водородом, металлическим натрием, аммиачным раствором однохлористой меди, водой в присутствии катализатора. [c.59]

Рис. 16. Диаграмма 9 — pH для системы медь — вода при 25° С (гидратированная форма окиси). Рис. 16. Диаграмма 9 — pH для <a href="/info/854077">системы медь</a> — вода при 25° С (гидратированная форма окиси).

Таблица 14. Растворимость (х, мае. доли, %) в системе сульфат меди — вода Таблица 14. Растворимость (х, мае. доли, %) в <a href="/info/497044">системе сульфат</a> меди — вода
    Определение процентного содержания окиси меди в малахите. При прокаливании малахит разлагается на окись меди, воду и двуокись углерода [c.49]

Рис. 11.11. Диаграмма Пурбе для системы медь—вода Рис. 11.11. <a href="/info/69687">Диаграмма Пурбе</a> для <a href="/info/854077">системы медь</a>—вода
    Налейте в пробирку аптечного нашатырного спирта, раскалите медную проволоку докрасна и опустите ее в пузырек. Спиралька зашипит и вновь станет красной и блестящей. В одно мгновение произойдет реакция, в результате которой образуются медь, вода и азот. Если опыт повторять несколько раз, то нашатырный спирт в пробирке окрасится в синий цвет. Одновременно с этой реакцией идет и другая, так называемая реакция комплексообразо-вания - образуется то самое комплексное соединение меди, которое ранее позволило нам безошибочно определить аммиак по синему окрашиванию реакционной смеси. [c.50]

Рис. 11.12. Кривые растворимости СиО для системы медь—вода при 100 I — расчетная кривая 2 — эксперимеитальная кривая Рис. 11.12. <a href="/info/16485">Кривые растворимости</a> СиО для <a href="/info/854077">системы медь</a>—вода при 100 I — расчетная кривая 2 — эксперимеитальная кривая
    В системе сульфат меди — вода существует несколько кристаллогидратов, причем пятиводный — наиболее устойчив при обычных условиях и называется медным купоросом. [c.179]

    Оксид меди + Водород Медь + Вода [c.66]

    В последнее время применяют адсорбционный метод [И] нанесения uS последовательным погружением изделия в раствор соли меди, воду и раствор сульфида натрия. Проводимость пленки регулируют многократным проведением этих операций. [c.69]


    Ход определения. Сперва ацетилен поглощают из газа, как описано в объемном методе, фильтруют и промывают ацетиле-нистую медь водой с примесью солянокислого гидроксиламина. Отфильтрованный через беззольный фильтр и тщательно промытый осадок ацетиленистой меди переносят вместе с фильтром в тарированный фарфоровый тигель, смачивают несколькими каплями кон- [c.182]

    При анализе углеводородов (т. е. фракций перегонки нефти) [13] выгодно проводить окисление разделенных компонент до измерения их теплопроводности. Для окисления используется раскаленная окись меди. Вода, выделяющаяся ири сгорании газов, поглощается твердым осушителем. Таким образом, все компоненты смеси переводятся в двуокись углерода, что устраняет влияние неодинаковой теплопроводности различных компонент и облегчает непосредственное сравнение их количеств. [c.266]

    Медь вода) То же 20-100 Стойка [c.1102]

    Медь Вода сероводородная 20 — 0,18 0,18 143 [c.231]

    Уксуснокислая медь вод- (СНзСОО)аСи 20 [c.356]

    Здесь основная углемедная соль—исходное вещество, а продуктами реакции являются окись меди, вода и углекислый газ. [c.14]

    Характер действия тех или иных ядов может быть различным. Так, например, свинец, ртуть, медь, вода и др. вызывают необрагимое отравление катализатора. Сернистые и азотистые соединения могут вызывать временное, обратимое отравление. Вместе с тем, при длительном воздействии сернистых соединений отравление зачастую бывает необратимым. Весьма сильный яд, вызывающий необратимое отравление, — мышьяк. Максимально допустимое содержание мышьяка в сырье составляет 10 % (масс.). [c.164]

    Наш опыт показывает, что малахит при нагревании разлагается на окись меди, воду и углекислый газ  [c.21]

    ИОД—ЙОДИСТАЯ МЕДЬ—ВОДА [c.73]

    Например, все указанные в школьной программе работы с раздаточным материалом (они даны в разделах Лабораторные опыты п Практические занятия ) прежде всего целесообразно организовать в процессе изучения нового материала. Так, на уроке в УП классе при изучении вопроса о веществах и их свойствах учитель организует работу по ознакомлению с агрегатным состоянием и физическими свойствами некоторых веществ поваренной соли, алюминия, меди, воды, серы, железа, аммиака, который находится в пробирке, плотно закрытой пробкой (для этого перед уроком лаборант слегка смачивает стенки пробирок нашатырным спиртом и сразу же закрывает их пробками). Работа проводится после того, как будет выяснено отличие понятий физического тела и вещества. Для того чтобы организовать целенаправленную познавательную деятельность, учитель записывает на доске план изучени и описания свойств веществ 1) агрегатное состояние при данных условиях, 2) цвет, 3) блеск, 4) твердость, 5) пластичность, 6) электрическая проводимость, 7) теплопроводность, 8) растворимость в воде, 9) плотность, 10) температура плавления, температура кипения. Поскольку данная работа — одна из первых самостоятельных работ по химии, то учитель берет на себя основную роль в руководстве действиями учащихся, несмотря на то что эта работа приведена в приложении учебника (на с. 105—106). Текст инструкции целесообразно предложить учащимся прочитать дома, чтобы лучше повторить изученный материал и более успешно выполнить домашние упражнения (подобные разобранным в классе). [c.21]

    БОРНАЯ КИСЛОТА—СУЛЬФАТ МЕДИ—ВОДА [c.164]

    АЗОТНАЯ КИСЛОТА—НИТРАТ МЕДИ—ВОДА [353] [c.233]

    ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД-ОКИСЬ МЕДИ-ВОДА НР—СиО—НаО =25  [c.300]

    ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД— ФТОРИСТАЯ МЕДЬ—ВОДА [c.300]

    СЕРНАЯ КИСЛОТА—СУЛЬФАТ ЖЕЛЕЗА—СУЛЬФАТ МЕДИ—ВОДА [c.467]

    Steenhauer микропроба Стейнхау-эра — микропроба на непредельные и ароматические кислоты (дающие кристаллический осадок при действии смеси сульфата меди, воды и пиридина) [c.296]

    На медных предметах нередко можно видеть зеленый налет гидроксикарбоната меди Си2(0Н)2С0з. Составить уравнение реакции образования этой соли, имея в виду, что реакция протекает в присутствии меди, воды, кислорода и двуокиси углерода. [c.192]

    В обычных условиях для алюминия иногда необходим ин-дукционный период, прежде чем он проявит анодный характер. Из-за этого на поверхности алюминиевых покрытий, нанесенных на сталь и подвергающихся атмосферному воздействию, образуются пятна ржавчины, вызванные коррозией стали. Через небольшой промежуток времени коррозия исчезает благодаря возникновению на алюминии сплошной окисной пленки, предотвращающей образование ржавчины. Окисная пленка на алюминии имеет большую проводимость электронов, если на кристаллическую решетку окислов поступают другие ионы, особенно ионы меди. Вода со следами растворенной меди может вызвать образование язв на поверхности алюминия. [c.42]

    Технология метода с использованием инертного газового носителя была разработана специально для анализа металлов, восприимчивых к адсорбции больших количеств водорода. С. Е. Шанахан и Ф. И. Гук [9] несколько видоизменили технологию анализа. Водород выделяется из стального образца в текущий азот и окисляется до воды окисью меди, вода адсорбируется метанолом и титрируется реагентом Карла Фишера. [c.19]


    Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения гидразина Воды производственньзе тепловых элекгростанций. Методы определения содержания железа Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения меди Воды производственные тепловых электростанций. Методы определения кремниевой кислоты Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения взвешенных веществ Воды производственные тепловых электростанций. Метод определения сухого и прокаленного остатка [c.535]

    Этого можно избежать, если провести сжигание регистрируемых веществ после колонки. Для этого используют кварцевую трубку с окисью меди. Вода поглощается, а углекислота регистрируется. При этом облегчается калибровка прибора и идентификация веществ. Чувствительность можно значительно увеличить, если пог.тто-тить углекислоту, а воду конвертировать в водород, пропуская елюсь через трубку с железными опилками. [c.275]

    S2- л-Аминодиметиланилин Те же реактивы и в тех же Пиридин + сульфат меди Вода условиях, что и при oпpeдeJ Хлороформ НС1, 0.55 н. гении N, кроме того 2,5-4 670 410 610 34 2,4 5 [c.303]

    ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА—ГИДР.4Т ОКИСИ МЕДИ—ВОДА Н202-Си(0Н)2-И20 [c.111]

    АЗОТНАЯ КИСЛОТА—ОКИСЬ МЕДИ—ВОДА HNOg—СиО—Н О [c.233]


Смотреть страницы где упоминается термин Меди ион в воде: [c.499]    [c.383]    [c.52]    [c.50]    [c.160]    [c.397]    [c.786]    [c.786]    [c.246]    [c.27]    [c.245]    [c.671]    [c.205]    [c.62]    [c.112]    [c.467]   
Быстрые реакции в растворах (1966) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бумажная хроматография. Определение никеля, кобальта и меди в воде

Вода аммиачная с примесью меди

Вода питьевая. Методы определения массовой концентрации меди

Гидрид меди реакция с тяжелой водо

Диссоциация хлорной меди в ацетоне и воде

Кадмий, медь, свинец, никель, цинк и кобальт в природных водах

Меди ион в воде ионной нары образование с сульфат-ионом

Меди ион в воде обмен воды с растворителем

Меди ион в воде обмен электрона с ионом меди

Медь, допустимая концентрация в водоемах в воде

Медь, определение в воде

Определение 1.10 меди в воде я соляной кислоте Божевольнов, С. У. Крейнгольд

Определение алюминия, железа, меди, кадмия, цинка, кобальта, никеля, титана, хрома, марганца в сточных водах из одной пробы методом полярографии и фотоэлектроколориметрии . Определение натрия в природных водах методом полярографии

Определение меди в воде методом потенциометрического титрования

Определение меди в дистиллированной воде. Ю. К. Целинский, Красуская, Ф. П. Горбенко

Определение меди в промышленных сточных водах

Определение меди в сточных водах методом полярографии

Определение меди, свинца, кадмия и цинка в воде из одной пробы методом переменно-токовой полярографии

Определение меди, цинка и кадмия в морской воде, промышленных и сточных водах адсорбционно-полярографическим методом

Определение никеля, кобальта и меди в воде методом бумажкой хроматографии

Открытие следов меди в воде

Отщепление воды с помощью меди и серебр

Очистка воды фильтрованием и дистилляцией 2. Очистка иода воз гонкой. 3. Очистка веществ перекристаллизацией Получение меди из сульфата меди(П)

Поведение соединений железа, меди и цинка в пароводяном тракте блоков при различных режимах коррекционной обработки питательной воды

Растворы солей меди (II) и ртути (II) в воде

Реакции борогидрида натрия с хлоридами никеля и меди в воде

Содержание Определение меди в породах, почвах, природных водах, животных тканях и растениях

Хлористая медь растворимость в воде

морской воде с медью, коррозия на воздухе

смазочном оцинкованное, коррозия при соприкосновении с медью коррозия в морской воде

сплавов меди катодная защита с постоянной сменой воды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте