Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кремний электролиз на ртутном катоде

    Для отделения кремния от мешающих элементов применяют дегидратацию, экстракцию, ионный обмен, отгонку некоторых элементов в токе НС1, электролиз на ртутном катоде. В растворах после электролиза отмечалась [16] значительно менее интенсивная окраска молибденовой сини, чем можно ожидать, вероятно, вследствие окисления хлорида двухвалентного олова, катализированного следами солей ртути, перекиси или продуктами восстановления азотной кислоты. Однако электролиз не препятствует определению кремния в форме желтого кремнемолибденового комплекса. [c.38]


    В некоторых случаях необходимо предварительное отделение кремния или мешающих компонентов. Для этого применяют дегидратацию кремневой кислоты, экстракцию мешающих ионов, ионный обмен, электролиз на ртутном катоде, отгонку некоторых металлов в виде, хлоридов, а также отгонку кремния в виде тетрафторида и кремнефто- ристоводородной кислоты. [c.112]

    Как правило, колориметрическому определению бора мешают присутствие окислителей (нитраты, хроматы, перекись водорода), разрушающих красители, фтор-ион, образующий комплексное соединение с бором [91], а также некоторые элементы, такие, как железо, никель, марганец, мель, хром, кобальт, алюминий, ванадий, титан, молибден, цирконий, олово, мышьяк. Влияние окислителей устраняют восстановлением их гидразином, фтор-ион связывают добавлением двуокиси кремния. В литературе имеется обзор методов определения бора с применением дистилляции, ионного обмена, электролиза с ртутным катодом и определения в видимой и УФ-обла-сти спектра с применением флуорометрии, спектроскопии, полярографии и амперометрического титрования в урановых материалах, полупроводниках, сталях и цвет ных сплавах [107, 108]. Подробно методы отделения ме- тающих примесей изложены в п. 2 гл. I. [c.49]

    Бадо-Ламблинг [86] построил кривые поляризации для окисления церия (III) на платиновых анодах 100%-ная эффективность тока достигается только в том случае, когда концентрация окисляемого вещества достаточно велика, так что сопутствующее окисление воды остается пренебрежимо малым. По данным Шульца [140], потенциостатическая кулонометрия может использоваться для определения европия в 0,1 н. растворе НС1. Восстановление европия (III) до европия (II) на ртутном катоде ни в одном из испытанных Шульцем электролитов не проходило при 100%-ной эффективности тока. Когда европий восстанавливается при —0,8 в относительно AgjAg l и затем снова окисляется при —0,1 в и при прочих равных условиях, электролиз является почти точным. Шульц определил, что малые количества галлия, иттрия, иттербия, лантана, церия, кальция, алюминия, кремния или железа не являются помехой при этом определении. Используя катод из амальгамы лития, Онстотт [141] отделял европий от самария и самарий от гадолиния [142] в среде цитрата. [c.63]

    Если в состав анализируемого вещества входит наряду с кремнием алюминий, то последний переходит в раствор в виде AF" -HOHOB, которые после отделения от ионов хрома при помощи электролиза с ртутным катодом титруют трилоном Б. [c.294]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремний электролиз на ртутном катоде: [c.63]    [c.5]   
Калориметрические (фотометрические) методы определения неметаллов (1963) -- [ c.40 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Катод

Катод ртутный

Ртутный электролиз

ртутный



© 2025 chem21.info Реклама на сайте