Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Мышьяк оксихлорид

    Результаты сорбции мышьяка (III) и свинца (II) на оксихлориде сурьмы представлены в виде изотерм сорбции, где количество примесей, сорбированное в пересчете на 1 г металлической сурьмы в зависимости от [c.212]

Рис. 6. Соосаждение мышьяка и свинца на оксихлориде сурьмы в зависимости от исходной концентрации металла. Рис. 6. Соосаждение мышьяка и <a href="/info/352900">свинца</a> на <a href="/info/479241">оксихлориде сурьмы</a> в зависимости от <a href="/info/26420">исходной концентрации</a> металла.

    Соосаждение свинца и мышьяка на оксихлориде сурьмы происходит в результате химической сорбции. [c.214]

    Примечание 1. Осадок хлоридов подгруппы серебра при общем систематическом анализе может содержать оксихлориды висмута и сурьмы, серу, сульфиды мышьяка, сурьмы и олова, кремневую и вольфрамовую кислоты. Эти вещества затрудняют открытие катионов подгруппы серебра. Оксихлориды висмута и сурьмы растворяются в НС1, серу удаляют из осадка, обрабатывая последний сероуглеродом (осадок предварительно пропитывают спиртом, так как вода препятствует смачиванию ссадка сероуглеродом). Осадок, содержащий сульфиды, кремневую и вольфрамовую кислоты, подвергают дальнейшей обработке согласно указаниям о переведении в раствор нерастворимых веществ (стр. 625). [c.460]

    В продуктах, богатых ванадием, для отделения его основной массы перед определением других элементов удобно пользоваться отгонкой в токе хлористого водорода - . В этом методе струю сухого газообразного хлористого водорода пропускают над сухой пробой, находящейся в лодочке, помещенной в стеклянной трубке, которую для лучшего удаления ванадия можно слегка нагревать. Летучий оксихлорид ванадия может быть поглощен водой и затем количественно определен. При прохождении хлористого водорода ванадий частично восстанавливается и перестает отгоняться. Поэтому содержимое лодочки целесообразно окислить выпариванием с азотной кислотой, после чего отгонку ванадия продолжить. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не прекращается образование коричневого дистиллята. Молибден и мышьяк отгоняются совместно с ванадием. Железо также сопровождает ванадий, если слишком сильно нагревать трубку. Этот метод может сочетаться с операцией обработки исходной пробы азотной кислотой. В этом случае высушенный нерастворимый остаток и выпаренный досуха азотнокислый фильтрат лучше обрабатывать хлористым водородом порознь . [c.469]

    Получены некоторые аналогичные фторидам оксихлориды и оксибромиды фосфора, мышьяка и сурьмы (например, [ЗЬОгСЬ] или[8Ь0Си]). Для мышьяка (V) и сурьмы (V) известны довольно многочисленные комплексные гексафториды типа МЭРе и МзАзРт. [c.206]

    Вместе с As lg полностью отгоняется только Ge (т. кип. 86° С) и оксихлориды Se и Те. Хлорид олова(1У) (т. кип. 115° С) также отгоняется вместе с хлоридом мышьяка(1П), но добавлением перед отгонкой мышьяка фосфорной кислоты можно полностью удержать олово в растворе. При этом в дистиллят может перейти также небольшое количество фосфорной кислоты. В таких случаях рекомендуется провести повторную отгонку без добавления фосфорной кислоты. [c.140]


    Окислам мышьяка присуще цепное строение, аналогичное строению окислов фосфора [332—334]. Оксихлорид мышьяка, полученный Тило и Флогелем при нагревании Аз40б с АзС1з, представляет собой смесь полимергомологов общей формулы [335]  [c.356]

    Различные точки зрения высказывались и на механизм действия легирующих добавок. Характерным примером в этом отношении может служить мышьях, добавка которого к -латуням в количестве 0,01—0,05% практически полностью предотвращает их обесцинкование. Столь резкое изменение коррозионных свойств связывается с образованием на поверхности сплава оксидов меди [123, 191, 192], оксихлоридов меди [136] или металлического мышьяка [123], не имеющих места при коррозии простой латуни. Так, согласно [123] элементарный мышьяк, адсорбируясь или образуя защитную пленку а соответствующих участках поверхности, тормозит либо реакцию ионизации цинка, либо реакцию восстановления меди. . [c.172]

    Оксихлорид титана Т10С12 — твердое вещество, которое образуется в результате частичного гидролиза Т1С14 и может быть получено при температуре 250° С путем взаимодействия окислов мышьяка или сурьмы с четыреххлористым титаном  [c.147]

    Реакция сурьмы (III) с иодом практически аналогична реакции мышьяка (III). В данном случае, однако, в процессе нейтрализации раствора следует дополнительно позаботиться о предотвращении осаждения сурьмы в виде основной соли оксихлорида сурьмы 5Ь0С1. Это соединение реагирует с иодом неколичественно, что приводит к занижению результатов, поэтому перед разбавлением раствора добавляют винную кислоту. Образовавшийся тартратный комплекс 5Ь0С4Н40б быстро и количественно окисляется иодом. [c.400]

    Можно видеть, что, за исключением хлоридов алюминия и сурьмы, ковалентных по своей природе, растворимости большинства солей не превышают нескольких лелольДООО г 30 2. Очень высокая растворимость в сернистом ангидриде ковалентных соединений хорошо иллюстрируется на примере таких соединений, как бром, монохлорид иода, тионилхлорид, тионилбромид, трихлорид бора, сероуглерод, трихлорид фосфора, трихлорид мышьяка и оксихлорид фосфора, смешивающихся с жидким 302 в любых отношениях. Четыреххлористый углерод, тетрахлорид кремния и другие тетрагалогениды элементов четвертой группы полностью смешиваются с жидким сернистым ангидридом выше критической температуры растворения, которая для разных соединений различна 1з-1в [c.240]

    Хорошо растворимы в хлоре тетрахлорид углерода, тетрахлорид кремния, тетрахлорид титана, трихлорид мышьяка, тетрахлорид свинца, оксихлорид фосфора и хлористая сера. Бильтц и Майнеке не обнаружили признаков образования соединений в растворах первых четырех хлоридов в жидком хлоре, но Уит и Браун показали, что существуют соединения l4-n l2 (где п = 0,5 1 2 3 и 4), а также соединения хлора с хлороформом, метиленхлоридом, метил-хлоридом и хлористым водородом [c.270]

    Оксигалогениды мышьяка, сурьмы и висмута представляют собой твердые веш ества со слоистой структурой. Например, оксихлорид сурьмы SbO l состоит из бесконечных слоев состава (SbeOe l4) , связанных между собой через хлор-ионы. [c.310]

    Микропримеси в используемых хлоридах галлия, хрома, алюминия и мышьяка по всей вероятности находятся в виде различных хлоридов и оксихлоридов, а в металлическом магнии и алюминии — в виде элементов. Исходя из условий синтеза рассматриваемых МОС, микропримеси из исходных реагентов могут перейти конечный продукт в виде метильных, метилхлоридных, окси-хлоридных и ареновых соединений. [c.100]

    В отличие от полифосфатов арсениты легко гидролизуются в водных растворах. Полимерное строение имеет окисел (АзаОз) и сульфид мышьяка (Аз28з) , а также его оксихлориды. [c.180]

    Заслуживает внимания метод разложения ниобатов, танталатов и вольфраматов однохлористой серой или смесью так называемой двухлористой серы и хлора . Показано, что рутил и, по-видимому, большинство, если не все, вольфраматы, ниобаты и танталаты полностью разлагаются при нагревании в токе паров этих реагентов, причем титан, ниобий, тантал, вольфрам, олово, молибден, сурьма, мышьяк и частично железо возгоняются в виде хлоридов или оксихлоридов, а в нелетучем остатке, помимо пустой породы, остаются в виде хлоридов или в неизмененном состоянии другие металлы, кремнекислота и, возможно, бор. При хлорировании одной двухлористой серой в приемнике выделяются большие количества серы, что вызывает известные затруднения в аналитической работе, но этого можно избежать, если пользоваться смесью двухлористой серы и хлора. Если предположение, касающееся поведения бора, справедливо, то этот метод является наиболее приемлемым для разложения танталониобиевых минералов, содержащих бор. [c.614]



Смотреть страницы где упоминается термин Мышьяк оксихлорид: [c.672]    [c.84]    [c.78]    [c.300]    [c.43]   
Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.356 ]

Прогресс полимерной химии (1965) -- [ c.356 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте