Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Селен в меди

    Кокс, железо, селен, медь в течение часа не внесли заметных изменений. [c.254]

    Ход анализа. Навеску 2—5 г материала, содержащего теллур, сплавляют с 5-кратным количеством перекиси натрия в никелевом тигле. По охлаждении выщелачивают водой, добавляют соляную кислоту и кипятят для удаления выделившегося хлора. Затем восстанавливают теллур (присутствующий в растворе в виде шестивалентного) до элементарного гипофосфитом кальция. При этом в осадок выпадают вместе с теллуром селен, золото и мышьяк. Осадок отфильтровывают, промывают горячей разбавленной соляной кислотой, переносят в стакан и кипятят с концентрированной азотной кислотой до полного растворения всех металлов (кроме золота) добавляют 20 мл 18 н. серной кислоты, выпаривают до дыма,. охлаждают, разбавляют водой, добавляют отмеренный избыток раствора бихромата калия (I мг хрома в I м/1), дают постоять 30 мин и титруют избыток бихромата солью Мора при -1-1,15 в (Нас. КЭ) с платиновым электродом. Определению теллура не мешают селен, медь, свинец, серебро, висмут, сурьма, мышьяк и олово. [c.314]


    Так, в системе мышьяк—селен—медь способность сплавов к стеклообразованию зависит от соотношения мышьяка и селена. Из рис. 16 видно, что наибольшей способностью к стеклообразованию с медью обладают сплавы с соизмеримым содержанием мышьяка и селена. В сплавы с соотношением мышьяка [c.16]

    Стеклообразная система мышьяк—селен—медь [c.186]

    Смесь для разложения. Химически чистую серную кислоту разбавляют равным объемом воды, насыщают сульфатом калия и растворяют селенит меди с таким расчетом, чтобы получить 0,1-процентный раствор этой соли. Кроме этой смеси, для разложения можно применять также смеси другого состава [И]. Было показано, что особенно хорошим катализатором при разложении белка является ртуть, которая при желании может быть использована вместо селенита меди. [c.199]

    Применение селена обусловлено главным образом его необычными электрическими свойствами. Тонкая пленка селена на поверхпости металла, например меди, железа или некоторых сплавов, образует систему, которая пропускает электрический ток от селена к металлу, но не в обратном направлении. Это явление положено в основу устройства селеновых выпрямителей, превращающих переменный ток в постоянный такие выпрямители применяются, в частности, для зарядки аккумуляторов. Другое важное свойство систем селен — медь и селен — келезо — это их способность генерировать электрический ток под действием света, причем сила возникающего тока пропорциональна интенсивности падающего света. Приборы, действие которых основано на этом явлении, называются фотоэлементами они применяются в спектрофотометрах, измерителях интенсивности света и в регулирующих электрических схемах. В стекольной и керамической промышленности селен используют для придания изделиям красного цвета и для удаления нежелательной окраски, вызываемой присутствием следов железа. [c.181]

    Недостаток в пище отдельных микроэлементов, таких как цинк, селен, медь или железо, а также витаминов А, и фолата приводит к ослаблению функции иммунной системы. [c.405]

    Приводим перечень некоторых ядов (металлы и (или) соедипения), предложенных для деактивации никеля и металлов платиновой группы, с целью сделать их более пригодными для избирательной гидрогенизации углеводородов, особенно ацетиленов серебро, медь, цинк, кадмий, ртуть, алюминий, таллий, олово, свинец, торий, мышьяк, сурьма, висмут, сера, селен, теллур и железо [68, 116]. [c.268]

    Легированные стали маркируют буквами и цифрами. Двузначные цифры в начале марки указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента, буквы справа от цифры — легирующие элементы А — азот, Б — ниобий, В — вольфрам, Г — марганец, Д — медь, Е — селен, К — кобальт, М — молибден, Н — никель, П — фосфор, Р — бор, С — кремний, Т — титан, Ф — ванадий, X — хром, Ц — цирконий, Ю — алюминий. Цифры после букв указывают ориентировочное содержание легирующего элемента в целых процентах отсутствие цифры свидетельствует о том, что элемент присутствует в количестве не более 1,5%. [c.328]


    Черновой никель содержит благородные металлы, селен, сульфиды и окислы никеля, меди и железа, серу, кремнекислоту, а также включения шлака. Основной анодной реакцией является ионизация никеля, которая протекает с перенапряжением,т. е. при значительно более положительном потенциале, чем равновесный (еа = 0,1 -ь0,2 В). Поэтому в раствор переходят не только никель и металлы, потенциалы которых более отрицательны, но частично и почти все примеси, включая медь. Это приводит к тому, что раствор содержит наряду с 65—70 г/л N1 также 0,2—0,3 г/л Со, 0,3— 0,8 г/л Си и 0,3—0,5 г/л Ре. [c.291]

    Сера, селен, теллур и кислород входят в анодный металл в виде сульфидов, селенидов, теллуридов и окислов. Они практически нерастворимы при потенциале анода (кроме закиси меди) и переходят в шлам. [c.309]

    Второй метод заключается в том, что шлам с остатками раствора перекачивают в большие баки и при нагреве до 100° обрабатывают раствором 30% с подачей в него сжатого воздуха. В раствор переходят до 90%) меди от содержания ее в шламе и частично селен, серебро. При добавлении медного скрапа селен и серебро вновь осаждаются из раствора. [c.218]

    Отфильтрованный и промытый шлам, содержащий около 2— 3% меди, смешивают с содой и каким-либо окислителем (МпОг) и подвергают окислительному обжигу в муфелях при 400— 600° С. При этом образуются натриевые соли селенистой и теллуристой кислот. Спек выщелачивают водой и после промывки подают на окислительную плавку в отражательную печь. Щелочной раствор перерабатывают на селен и теллур. [c.218]

    Медь, получаемая из сульфидных руд пирометаллургическим способом, содержит около 1 % примесей — таких, как никель, сурьма, свинец, теллур, селен, висмут, мышьяк, сера, золото, серебро, а в ряде случаев и металлы платиновой группы. Наличие в меди даже небольших количеств примесей сильно понижает ее физические свойства (например, электрическую проводимость, пластичность и др.). Для получения меди высокой чистоты из пирометаллургической меди и попутного извлечения из нее благородных металлов в продукт, удобный для дальнейшей переработки, ее подвергают электрохимическому рафинированию. В настоящее время около 90 % всей добываемой меди обрабатывают таким образом. [c.120]

    Металлические аноды обычно содержат около 90 % никеля, примеси железа, меди и кобальта и до 1 % серы, а также в небольших количествах так называемые микропримеси (цинк, свинец, сурьму, мышьяк и др.). Кроме того, в них присутствуют платиновые металлы, селен, теллур. [c.126]

    Селен и теллур обычно добывают нз отходов (шламов) электролизных ванн при рафинировании черновой меди. [c.322]

    Метод очень прост в выполнении, дает хорошо воспроизводимые результаты, отнимает немного времени и может быть использован для определения Те в товар юм селене, висмуте, меди и свинце. [c.384]

    Большое перенапряжение водорода на ртути позволяет работать в широком диапазоне потенциалов и выделять большое число металлов, образующих амальгамы. Схема ячейки для электролиза на ртутном катоде приведена на рис. 29. Без регулирования потенциала рабочего электрода в 0,1 н. серной кислоте осаждаются железо, медь, никель, кобальт, цинк, германий, серебро, кадмий, индий, олово, хром, молибден, свинец, висмут, селен, теллур, ртуть, золото, платина, иридий, родий и палладий. Плохо осаждаются марганец, рутений, мышьяк и сурьма. Полностью остаются в рас- [c.59]

    Такие элементы, как иод, селен, медь и фтор, тоже необходимы для здоровья, хотя и прису ствуют в количестве <10 миллионных долей (это доля 10 копеек в 10 ООО руб.). В табл. IV.12 в главе о пище указана роль некоторых следовых элем1.-нтов в организме. [c.441]

    Образование в составе стекол системы мышьяк—селен— медь структурных единиц, содержащих все три компонента, подтверждают и результаты исследования кристаллизации стекол [207]. Кристаллизация стекол по разрезу Аз5е1,5—Си изучалась методами микроструктурного, термического и рентгенографического анализов. Рентгенографический анализ, проводившийся на различных стадиях кристаллизации стеклообразных сплавов и полностью закристаллизованных образцов, показал, что в первую очередь выделяется фаза кубической структуры, количество которой возрастает с увеличением содержания меди в исходных стеклах. По структуре, параметру элементарной ячейки, значению микротвердости и температуры плавления эта фаза также была идентифицирована как тройное соединение СизАзЗед. [c.187]

    Определению теллура висмутиолом II с применением экстракции хлороформом из 3 н. соляной кислоты мешают селен, медь и ртуть. Влияние селена [c.390]

    Обжиг серного колчедана. Серный колчедан — минерал, составной частью (70— 90%) которого является FeSj (53,3% серы и 46,7% железа). В промышленных печах обжигается флотационный колчедан, имеющий следующий химический состав (в %) сера — 40—45 железо — 35—39 цинк — 0,5—0,6 медь — 0.3—0,5 свинец — 0,01—0,2 мышьяк — 0,07—0,09 кремнезем—14—18 вода — 4—6 кроме того содержится кобальт, селен, теллур, серебро, кадмий, золото. [c.25]

    Катализаторами окисления пропилена служат закись меди (фирма Шелл), окись меди селен (фирма Дистиллерс). За последнее время разработан фосфорно-молибдено-висмутовый катализатор на силикатном носителе (фирма Стандарт ойл оф Огайо). Серьезной проблемой по этим процессам является отвод тепла реакции, в связи с чем наилучшим оформлением процесса следует считать кипящий слой механически прочного катализатора. [c.30]


    Пирометаллургнческие методы основаны на большем сродстве меди к сере, а компонентов пустой породы и железа —к кислороду (см. табл. УПМ). Конверторная медь содержит ценные спутники (золото, серебро, селен, теллур, висмут и др.) и нежелательные примеси (железо, цинк и др.) и является товарным металлом (марки МК —98—99,6% Си). [c.303]

    Превалирующими катодной и анодной реакциями при рафинировании серебра являются Ag е Ag+. Из-за малого перенапряжения при не слишком высоких плотностях тока эти реакции протекают при потенциалах, близких к равновесному. В соответствии с этим возможные примеси — золото, платиноиды, медь, сурьма, висмут, олово, селен, теллур, а также незначительные количества цинка, кадмия, никеля, железа — ведут себя в растворах рафинирования серебра в соответствии с их потенциалами и химическими свойствами. В шламе концентрируются золото и платиноиды, сурьма, висмут и олово в виде гидроокисей и метаоловян-ной кислоты, сера, селен и теллур в виде сульфидов, селенидов и теллуридов металлов. В растворе накапливается медь, которой в рафинируемом металле может быть довольно много (в сплаве д оре до 2—3%), а также все более электроотрицательные металлы. Контролирующей примесью является медь, допустимое содержание которой 30—40 г/л. При превышении этого количества часть электролита отбирают и заменяют свежим серебро из отработанного раствора извлекают методом цементации медьЕо. [c.316]

    Для получения блестящих осадков меди к пирофосфатному электролиту (без ЫОз) предложено добавлять селенит натрия (2 мг/л) совместно с триоксиглутаровой кислотой ( 7. г/л, Б. А. Пурин), а также 2-аминотиазол (1—10 мг/л, Т. А. Баграмян). [c.403]

    При анализе таких твердых веществ, как кремний, германий, мышьяк, селен, олово, сурьма, хром, элементы основы отгоняются в виде летучих галогенидов, например кремний (и кремнезем) в виде 31р4. Это позволяет определять в остатке после отгонки до 10- % железа, индия, меди, никеля, таллия, цинка, фосфора, алюминия и некоторых других элементов. [c.19]

    Получаемая пирометаллургическим методом медь обычно содержит 95—98% Си. Для получения меди высокой степени чистоты проводится электролитическое рафинирование электролизом uSOi с медным анодом. При этом сопутствующие меди благородные металлы, селен, теллур и другие ценные примеси концентрируются в анодном шламе, откуда их извлекают специальной переработкой. [c.601]

    Селен и теллур содержатся обычно в меди, золоте, серебре, никеле в виде соединений типа uzSe, AgjTe и др. При анодном растворении эти металлов селениды и теллуриды остаются не разложенными, образуя осадок на аноде или тонкую взвесь, переходящую к катоду и загрязняющую катодный металл. При электролизе серебра в азотнокислых растворак эти соединения окисляются в селенистую и теллуристую кислоты. [c.123]

    Селен и теллур встречаются в таких редких минералах, как СпзЗе, РЬ5е, А 25е, Си2Те, РЬТе, А 2Те и Аи Те, а также в виде примесей в сульфидных рудах меди, железа, никеля и свинца. С промышленной точки зрения важными источниками добычи этих элементов являются медные руды. В процессе их обжига при выплавке металлической меди большая часть селена и теллура остается в меди. При электролитической очистке меди, описанной в разд. 19.6, такие примеси, как селен и теллур, наряду с драгоценными металлами золотом и серебром скапливаются в так называемом анодном иле. При обработке анодного ила концентрированной серной кислотой приблизительно при 400°С происходит окисление селена в диоксид селена, который сублимируется из реакционной смеси  [c.307]

    Селен мало распространен в природе. В земной коре содержание селена составляет 0,00006% (масс.). Его соединения встречаются в виде примесей к природным соединениям серы с металлами (PbS, FeS2 и др.). Поэтому селен получают из отходов, образующихся при производстве серной кислоты, при электролитическом рафинировании меди и при некоторых других процессах. [c.468]

    II. Селен и теллур. Рассеянные элементы встречаются в сульфидных рудах ряда металлов (РЬ, Си, Hg и др.) как малые примеси. Добывают селен и теллур из отходов сернокислотного производства и шламмов (осадков), выпадающих при очистке меди электролизом. [c.509]

    Азот N, алюминий А1, барий Ва, бериллий Ве, бор В, ером Вг, водород И, галлий Оа, германий Ое, железо Ре, ЛОТО Аи, иод I, кадмий СЛ, калий К, кальций Са, кислород кремний 81, литий и, магний М , марганец Мп, медь Си, ч ышьяк Л.s. натрий N3, олово 8п, ртуть Hg, рубидий КЬ, < пинец РЬ, селен 5е, сера 8, серебро Ag, стронций 8г, теллур Те, угле1Х)Д С, фосфор Р, фтор Р, хлор С1, хром Сг, цезий Сз, [c.8]


Смотреть страницы где упоминается термин Селен в меди: [c.396]    [c.396]    [c.123]    [c.307]    [c.15]    [c.186]    [c.187]    [c.191]    [c.218]    [c.96]    [c.395]    [c.243]    [c.323]    [c.125]    [c.74]    [c.386]   
Калориметрические (фотометрические) методы определения неметаллов (1963) -- [ c.392 , c.395 ]

Методы аналитической химии - количественный анализ неорганических соединений (1965) -- [ c.791 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Блох (Франция). Изучение изменений каталитической активности в связи с замещением кислорода на серу и селен в хромитах меди, никеля, цинка и кобальта

Воспламенение расплавленной серы ( 91). Горение меди в парах серы ( 92). Воспламенение селена в кислороде ( 93). Взаимодействие селена и железа ( 94). Демонстрация селенового фотоэлемента

Меди селенат

Меди селенат

Радиоактивационное определение меди, золота, теллура, селена и сурьмы в арсениде галлия

Радиоактивационное определение меди, цинка, теллура, золота, мышьяка, сурьмы, селена и серы в фосфоре

Радиоактивационное определение никеля, цинка, меди, селена, теллура и золота в свинце

Разделение металлов в присутствии золота, молибдена, платины, селена я тел лура меди группы мышьяка

Селен в присутствии меди и нитрат-ионов

Селен влияние щелочноземельных элементов, меди

Селен присутствии меди и желез

Селен, определение в меди и свинце

Селен, определение в меди и свинце функции в животных

Стеклообразная система мышьяк—селен—медь

Этилен, абсорбция однохлористой медь селена



© 2025 chem21.info Реклама на сайте