Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сурьма иодом

    Метод отгонки также применяют при определении ванадия, вольфрама, молибдена, олова, сурьмы, иода, фтора, осмия, серы, селена, теллура, кремния и других элементов. [c.360]

    Треххлористая сурьма Иод Четыреххлористый углерод Хлороформ [c.192]

    Хлорирование производных бензола при низкой температуре получаются более чистые хлористые соединения, чем при хлорировании с другими катализаторами Иод с железом — очень активный катализатор, значительно превосходящий переносчиков хлора 1% железа (в любой форме) + 1% иода иод— никель, иод—кобальт, иод— сурьма, иод—цинк, иод—висмут, иод— фосфор и иод— олово не дали положительных результатов иод не удаляется с образующимся хлористым водородом 1333, 1322 [c.382]


    Цирконий), (ванадий), церий, олово, кобальт, иттрий, неодим, лантан, свинец, галлий, ниобий, гадолиний, торий, цезий, германий, празеодим, самарий, скандий, (бор), (молибден), (уран), (серебро), (сурьма), (иод) 5.(10-3—10-1) 1-10-1 [c.48]

    Цезий. . Празеодим Самарий. Торий. . Молибден Диспрозий Эрбий. Гафний Бром. Иттербий Таллий Уран. Тантал Европий Селен. Гольмий Вольфрам Лютеций Тербий Тулий. Кадмий Сурьма Иод. . Висмут Серебро Индий. Ртуть. Осмий. Палладий Теллур Рутений Платина Золото Родий. Иридий Рений. Радий. Протактиний Актиний Полоний Плутоний Радон.  [c.12]

    В литературе описаны действия тионилхлорида на оксикислоты зз и необычно протекающие реакции с его участием На реакцию с тионилхлоридом оказывают каталитическое действие хлорид аммония, хлорид олова (IV), пятихлористая сурьма, иод и пиридин [c.495]

    Никлес [2] смягчил реакцию, применив раствор иода в сероуглероде. Опыт показал, что в этих условиях реакция не идет до конца и продукт всегда требует очистки. Другие методы основаны на замещении серы в трехсер-иистой сурьме иодом [3] и взаимодействии раствора иодистого калия в ацетоне с треххлористой сурьмой [4]. Ни один из этих методов не дает чистого продукта. Описываемый ниже способ прост и дает чистый кристаллический продукт. [c.103]

    Для изучения р-аспада изотопов сурьмы их можно выделить из смеси продуктов деления в достаточно чистом виде за 1,5 ми . С этой целью из p a TBOpia облученного обр азца предварительно удал яют мещающий выделению сурьмы иод, окисляют сурьму хлоратом и сорбируют из 9 М раствора НС1 на колоике с диизобу-тилкарбинолом,. после чего 6 М р аствором НС1 удаляют из колонки нептуний сурьму элюируют водой [48]. Этот же метод применен для выделения сурьмы из облученного нейтронами теллура. Метод может быть модифицирован и иопользован в элютивяом (варианте в этом -случ ае элюируемые 9 М раствором НС1 изотопы теллура дают информацию о материнских изотопах сурьмы, удерживаемых на колонке [48, 49]. Таким образом был изучен распад изотопов сурьмы с. массой от 126 до 133 определен период полураспада aisb (23 мин) [48], обнаружены 47-линии и определен период полураспада (3,1—3,7 мин), относящийся или к или [c.356]

    В качестве катализаторов-переносчиков в восстановительных процессах применяют соединения олова ( 8ц4+/8п2+ 0Д54В), соли титана ( т1о +/т1г+ = 0,0996 В), соли железа ( ре +/Рег+ = = 0,771 В), соединения мышьяка, сурьмы, иода. [c.47]


    Ниже на примере концентрирования и определения микроколичеств сурьмы, иода, кобальта и никеля показаны возможности использования различных типов органических реагентов в инверсионной вольтамперометрии ионов переменной ва.пентности. [c.99]

    При действии KJ на соединения трехвалентной сурьмы иод не выделяется (отличие от Sb ). [c.406]

    Метод раздельного иодометрического определения As и Sb " заключается в следующем в одной аликвотной части раствора титруют сумму мышьяка и сурьмы иодом в кислой среде к другой аликвотной части добавляют бихромат, который быстро окисляет сурьму(П1) в бикарбонатиой среде и лишь медленно реагирует с мышьяком(П1), что позволяет оттитровать мышьяк раствором иода, не затрагивая сурьму. Содержание сурьмы находят по разности двух титрований [13]. [c.219]

    Особое значение в процессе хлорирования имеет катализатор. От выбора катализатора завпсит не только скорость хлорирования, но и характер получающихся соединений. Наиболее активными катализаторами являются металлическое железо, безводное хлорное железо, безводный хлористый или бромистый алюминий, иятихлористая сурьма, иод, красный фосфор. [c.148]


Смотреть страницы где упоминается термин Сурьма иодом: [c.158]    [c.32]    [c.464]    [c.272]    [c.17]    [c.59]    [c.464]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.328 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.299 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

иодо



© 2025 chem21.info Реклама на сайте