Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

вление водорода

    ОТ общего давления 2— от дав ле ия водорода при постоянном парциальном давлении окиси углерода 50 ат 3 — от дав.пения окиси углерода при постоянном парциальном да влении водорода 50 аг. [c.743]

    Ненасыщенные карбоновые вление Водород (газ) I. 2 [c.500]

    Эта реакция (так же, как и реакция взаимодействия брома с водородом) может служить примером реакций с неразвет-вленными цепями, когда на один исчезающий радикал в элементарном звене цепи возникает один новый радикал. [c.284]


    Да-вление паров твердого и жидкого мышьяковистого водорода в зависимости от температуры  [c.232]

    На основании полученных результатов разработана промышленная схема регенерации уксусной кислоты в производстве ТФК (рис. 3.20). Фильтрат непрерывно поступает в выпарной аппарат 1, где раствор упаривают до содержания в нем уксусной кислоты 60% (масс.) при многократной циркуляции насосом 2 через подогреватель <3. Да-вление в выпарном аппарате 0,29-105 Па, температура 130-—140°С. Пары уксусной кислоты из выпарного аппарата 1 поступают в скруббер 4, где пр И 130°С и давлении 0,28-105 Па они промываются уксусной кислотой от унесенных примесей и смол. Бромистый водород улавливается раствором едкого натра. [c.94]

    С другой стороны, если ионизацию уксусной кис.юты подавить приба-вление.м раствору ацетата щ-елочного -металла (стр. 63) и сделать концентрацию сернистого водорода воз.можно большой путем насыщения раствора газом, то течение реакции примет обратное направление — и некоторое количество железа будет осаждено в виде сульфида. [c.233]

Рис. 93. Влияние поверхностно-активных акиоков на перенапряжение восстано- вления водорода на ртутном катоде. Рис. 93. <a href="/info/638336">Влияние поверхностно-активных</a> акиоков на перенапряжение восстано- вления водорода на ртутном катоде.
    Оптимальные выходы бензола и толуола получаются при да-влениях 18—28 кПсм, . молярных отношениях водород исход-ныи нефтепродукт 4 1 и объемной скорости около 3. В некоторой степени при этом происходит изомеризация в циклопентаны и расщепление кольца с образованием почти равновесной смеси парафиновых углеводородов [153]. Слишком высокие парциальные давления водорода облегчают изомеризацию шестичлепных колец в пятичленные, что еще раз указывает на сложность реакций гидроформинга. [c.347]

    Циклическая цепь разрывается очень легко. Водород над никелем, восстано-. вленным при 80°, дает пропан. Бром на рассеянном свету дает дибромнронилен. Иодистоводородная кислота — йодистый пропил. Серная кислота — пронилсулъфо-новую кислоту. [c.44]

    Be bita интересно отметить, что присоединение водорода по ароматическим связям в углеводородах с конденсированными кольцами (нафталин, хризен и т. д.) идет, по крайней мере в отношении одного из колец, легче, нежели в случае бензольного тюльца, и фенантрен и хризен сам И по себе выдерживают, не разлагаясь, очень высокую температ "ру. Однако картина osieipHieHHO меняется, как это устано влено Н. А. Орловым, когда действию высокой температуры [c.448]


    Выделять водород можно и из выхлопных газов крекинг-процессов, имеющих относительно низкое давление 1,7—2,8 МПа и содержащих от 40 до 60% (об.) Иг. Обогащенный водородом пер1меат дз вленнем 0,3—0,7 МПа компримируют и используют в качестве сырья в процессах гидрирования. [c.281]

    Получение. Соли или оксиды Ga, In, TI выделяют в результате сложной переработки отходов производства алюминия и обработки полиметаллических руд. Электролизом подкисленных водных растворов солей или восстановлением оксидов (углем, водородом) получают металлы. Выделенные металлы очищают зонной плавкой или методами амальгамной металлургии (см. разд. 7.4.3 и 8.9). О легкости их получения путем восстан вления свидетельствуют следующие данные если для АЬОз AGf = — 1582 кДж/мо ль то для GazOa и ПгОз эта величина значительно меньше, она соответственно составляет —998 и —832 кДж/моль. Производство металлов Ga, In и TI составляет десятки тонн в год. [c.344]

    Монооксид ванадия V0 получают восстано влением V2O5 водородом при 1700 °С, NbO и ТаО — восстановлением Э2О5 углеродом при 1100°С и при пониженном давлении. V0 — соединение переменного сос"ава (VOo,85-i,25) ои растворяется в разбавленных кислотах с образованием соответствующих солей, содержащих октаэдрические комплексные катионы [У(Н20)б] с электронной конфигурацией При обработке этих солей щелочью выпадает осадок V (ОН) 2, легко окисляющийся на воздухе. [c.518]

    Это предположение получило подтверждение в установлении развет-вленно-ценного механизма реакций фторирования. Детальное исследование кинетики реакции фтора с водородом показало, что в разветвлениях цепей в этой реакции участвуют колебательно-возбужденные молекулы На (обладающие одним колебательным квантом), возникающие в практически резонансном процессе НР -Ь На = НР -Ь Н за счет энергии колебательно-возбужденных молекул НР, образующихся в экзотермических процессах Н -Ь Рг = = НР -Ь Р 96,6 ккал и Р -Ь На = НР -Ь Н Ч- 32 ккал [57]. [c.223]

    Восстановление ацетата меди (И). Невосстановленный раствор ацетата -меди (II) в хинолине окрашен в темно-зеленый цвет. Полностью восста-нов./юнный раствор имеет светло-рубиновую окраску. Как указано выше, для восстановления хинона в присутствии ацетата меди(1) характерно го, что по окончании этой реакции дальнейшая обработка водородом вызываег выделение металлической меди. В противополож-нос1 ь этому, при восста но<влении ацетата меди(11), когда все двухвалентные ионы меди восстановятся в одновалентные, дальнейшее восстановление настолько сильно замедляется, что уже не обнаруживается за время обычного опыта. При этом раствор сохраняется прозрачным. Восстановленный раствор одновалентной меди может быть снова быстро окислен кислородом при комнатной температуре. [c.182]

    Избыток анилина, как и доба)вление воды, препятствует образованию диэтано лани лина. Кроме того, избыток анилина связывает выделяющийся при реакции хлористый водород. [c.404]

    Взрывчатые вещества могут быть твердыми, жидкими и газообразными. Примерами твердых ВВ являются тротил, пикриновая кислота, пироксилин жидких — нитроглицерин, нитроглнколь. раствор нитробензола в азотной кислоте газообразных — смесь водорода с кислородом, метана с воздухом. Практическое применение в качестве ВВ в технике и в влениом деле имеют только твердые и жидкие ВВ. [c.7]

    В качестве примера простейшей неразвет-вленной цепной реакции обычно приводится хорошо известная реакция образования хлористого водорода (дающего в растворе с водой соляную кислоту), идущая следующими ступенями (элементарными реакциями)  [c.56]

    Процесс образования отдельных экзотермических гидридов в зависимости от давления и температуры можно представить с помощью изотерм равновесных давлений. На рис. 47 предст. влены изотермы равновесных давлений для ряда гидридов [71, ьи, 81], из которых следует, что если равновесное да ление водорода повышается, то концентрация его в сплаве возрастает. При достижении предела растворимости может возникнуть новая фаза, для существования которой по закону фаз Гиббса характерно образование плато давления. Превращение всего сплава в первичный гидрид ( /-фаза) соответствует стехиометрии фазы и интенсивному росту давления. Если сплав может образовывать вторую фазу ( -фазу), как, например, РеТ1 (рис. 47, б), то появляется еще одно плато давления. После которого давление вновь круто возрастает. [c.81]

    О г (нриба вления к щело гному раствору кобальтовой соли хлора, брома, х.торноватисто-кислой соли, перекиси водорода и т. п. образуется тотчас (как с солях и никеля и м.арганца) гидрат окиси кобальта  [c.266]

    Сернистый водород осаждает весьма медленно на холоду но значительно быстрее при нагревании черный сульфид родия КЬгЗз или Rh(SH)s, не растворимый в сернистом аммонии, рас. творимый в -концентрированной азотной кислоте, броме или царской В одке. Моносульфид кали я, 1Приба,вленный в избытке, осаждает двойной -сульфид. родия и калия, разлагаемый водой. [c.572]


    Действие М. в данном случае не объяснено. Добавлепне М. к раствору тетрацнанэтилеиа в сиирте вызывает ио (вление ярко-фиолетовой окраски по мере выделения цианистого водорода окраска исчезает и раствор почти обесцвечивается. Пирилин и ацетат цинка также катализируют эту реакцию, но М. — наилучший из известных катализаторов, [c.322]

    Эту реакцию впервые наблюдал Хеннель . Он обнаружил что в результате поглощения этилена серной кислотой, разба вления раствора и перегонки можно получить этиловый спирт Гомологи этилена ведут себя аналогичным образом, хотя с по вышением молекулярного веса наблюдается увеличение склон ности к полимеризации Растворение олефинов в ссрной кис лоте необходимой концентрации и последующий гидролиз является удобным способом для превращения олефинов в спирты. Присоединение элементов воды к простым олефинам протекает таким образом, что гидроксильная группа становится к углеродному атому, наименее богатому водородом, что может быть иллюстрировано следующими примерами  [c.26]

    При электровосстано влении нитрометана слабое выделение водорода наблюдается на электроде I при потенциале 0,058 в, а на электроде П — при 0,025 в. [c.140]

    Весьма выгодные экономические перспективы гидрогенизации жиров еще в прошлом столетии вызвали интерес химиков к этой области. Однако проводившиеся тогда исследования оказались технически несостоятельными проблему можно было решить только применением каталитических методов. Поэтому после п оя-вления первых исследований Сабатье но вопросу о гидрогенизации этиленовых соединений были начаты ра бо-ты и в области гидрирования жиров. В 1902 г. Лешринц и Сивеке, а в 1903 г. Норман предложили первые способы жидкофазной гидрогенизации масел в присутствии никеля. В 1907— 1909 г. Ипатьевым, Бедфордом и другими исследователями эти способы были улучшены было введено повышенное давление водорода и никелевые катализаторы заменены на более активные смешанные катализаторы. С тех пор проблема гидрогенизации жиров нашла удовлетворительное техническое решение, и процесс стал широко использоваться в промышленности (см. [2-5]). [c.100]


Смотреть страницы где упоминается термин вление водорода: [c.263]    [c.111]    [c.268]    [c.235]    [c.291]    [c.192]    [c.240]    [c.349]    [c.532]    [c.82]    [c.223]    [c.446]    [c.212]    [c.358]    [c.206]    [c.43]    [c.50]    [c.226]    [c.318]    [c.194]    [c.338]    [c.185]    [c.802]    [c.1035]   
Водород свойства, получение, хранение, транспортирование, применение (1989) -- [ c.126 ]




ПОИСК







© 2026 chem21.info Реклама на сайте