Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сурьма осаждение

    Сурьма Осаждение сурьмы производите Fiy предварято,1Ы о омедненную поверхность изделия [c.949]

    Наблюдается сильное влияние меди и сурьмы, осажденных совместное кадмием, на характер анодных поляризационных кривых, обусловленное, как показано ниже, образованием интерметаллических соединений на электроде. Последние не возникают при одновременном выделении на электроде ртути, если количество ее ионов в растворе превышает количество ионов металлов в 1000 раз. [c.60]


    Значительно реЖе Для определения примесей в нефти исполь зуется радиохимический вариант нейтронно-активационного анализа [4, 25, 395—398]. Патек и Билдстейн [395] предлагают радиохимическую методику, включающую обычное сухое озоление нефти, растворение сухого остатка в 8 н. соляной кислоте, экстракцию из 8 н. НС1 изопропиловым эфиром железа и сурьмы, осаждение селена аскорбиновой кислотой, из среды 0,1 н. азотной кислоты осаждение серебра в виде хлорида серебра, измерение хрома в 2 н. соляной кислоте и дальнейшее разделение скандия, кобальта и цинка на смоле Дауэкс 1X8- Химический выход определяемых элементов составлял от 83 до 94%. Схема анализа опробована только на искусственных смесях элементов. [c.115]

    Полученный при этом сероводород отсасывается в герметически закрывающийся реакционный сосуд и улавливается известковым молоком или раствором сернистого натрия. Образовавшийся раствор кислого сернистого кальция применяется в производстве, а раствор кислого сернистого натрия идет для дубления кож. Пятисернистую сурьму, осажденную серой и мышьяковыми соединениями, фильтруют, промывают, сушат, еще раз промывают и повторно высушивают. [c.208]

    Осаждение сульфида сурьмы. Осаждение сульфида сурьмы нз винно-кислой среды используется иногда для отделения ее следов. Коллектором служит медь. [c.1017]

    Осаждение прочих металлов. Кроме указанных металлов в современной гальванотехнике применяется осаждение иридия, рутения, рения, галлия и таллия, а также некоторых других, которые не относятся к категории редких, но и не входят в группу металлов, широко применяемых в качестве защитно-декоративных покрытий. К ним относятся висмут, марганец и сурьма. Все эти металлы редко применяются в промышленности и используются главным образом при лабораторных исследованиях. Поэтому в настоящем справочнике технология их осаждения не приводится. Исключение представляет сурьма, осаждение которой используется для частичной замены оловянных покрытий под пайку, для покрытия печатных радиотехнических схем, для замены кадмия в условиях морской коррозии и в других отраслях машиностроения. Сурьма—серебристо-белый металл с уд. весом 6,88 и температурой плавления 630,5° С. [c.167]

    Сурьма Сурьмянистый ангидрид в пересчете на металл) Лимонная кислота Лимоннокислый калий pH 3,5—3,7 50 192 144 50—70 0,5—5,4 100 Сурьма Осаждение сурьмы производится на предварительно омедненную поверхность изделия [c.451]


    Пятиокись сурьмы получают различными способами гидролизом пятихлористой сурьмы, осаждением из пи- [c.39]

    Отделение свинца от сурьмы осаждением первого в виде сульфата никогда не должно применяться при точных анализах, потому что сульфат свинца удерживает значительное количество сурьмы. Это количество. [c.294]

    Отделение свинца от сурьмы осаждением первого в виде сульфата никогда не должно применяться при точных анализах, потому что сульфат свинца удерживает значительное количество сурьмы, Это количество, однако, сильно уменьшается, если раствор содержит 1% винной кислАты, но тогда раствор нельзя выпаривать до появления паров серной кислоты, и часть свинца остается в растворе. [c.323]

    МЕТОДЫ ОТДЕЛЕНИЯ СУРЬМЫ Осаждение [c.374]

    Запатентован 185] метод получения металлических пленок сурьмы осаждением из паровой фазы. После осаждения пленку нагревают и подвергают действию кислорода, водорода или паров воды. Затем металлическую пленку покрывают изолирующим материалом, например окисью кремния. [c.248]

    Сурьма Осаждение сурьмы производится на предварительно омедненную поверхность изделия [c.949]

    Трехсернистая сурьма, осажденная из раствора на холоду или при умеренном нагревании, окрашена в красивый оранжево-красный цвет. После высушивания она имеет удельный вес 4,15 оранжево-красный сульфид сурьмы аморфен. При нагревании без доступа воздуха он превращается в кристаллическую серо-черную модификацию. Теплота превращения составляет 7,5 ккал моль (Fri ke, 1942). [c.724]

    Отсутствие линий свободных компонентов при эквимолекулярном содержании их в сплаве свидетельствует о взаимодействии сурьмы и кадмия в процессе электролиза с образованием соединения, которое, ио-видимому, не имеет кристаллического строения. Действительно, микроскопическое исследование поверхности таких сплавов показало, что диффузный характер рентгенограмм непрогретых осадков d—Sb не связан с высокой дисперсностью их, так как они состоят из довольно крупных соматоидов [121]. Представляется сомнительным также, что причина заключается в больших искажениях кристаллической решетки, потому что сурьма, осажденная в таких же условиях по степени ингибирования катодного процесса, дает четко выраженные рентгенограммы. Кроме этого, на структуру сплава не влияет термообработка при температуре ниже 450°, которая, по диаграмме состояния, соответствует образованию химического соединения сурьмы г кадмием. [c.259]

Рис. 16. Поляризационные кривые электрохимического растворения (о= 1 в мин) сурьмы, осажденной при Фэл = = —0,55 в, Т1 = 15 мин из растворов с различной концентрацией 5ЬИ1 (числа на кривых. Рис. 16. <a href="/info/10700">Поляризационные кривые</a> <a href="/info/325039">электрохимического растворения</a> (о= 1 в мин) сурьмы, осажденной при Фэл = = —0,55 в, Т1 = 15 мин из растворов с <a href="/info/121789">различной концентрацией</a> 5ЬИ1 (числа на кривых.
Рис. 19. Поляризационные кривые растворения (у= 1 в мин) сурьмы, осажденной при фэл = = — 0,5 в, Ti = 5 мин из растворов, 8 н. по НС1, 20%-ных по лимонной кислоте, содержащих разное количество Sbin (числа на кривых, мкг мл). Рис. 19. <a href="/info/10700">Поляризационные кривые</a> растворения (у= 1 в мин) сурьмы, осажденной при фэл = = — 0,5 в, Ti = 5 мин из растворов, 8 н. по НС1, 20%-ных по <a href="/info/1104">лимонной кислоте</a>, содержащих <a href="/info/1386072">разное количество</a> Sbin (числа на кривых, мкг мл).
Рис. 36. Поляризационные кривые растворения сурьмы, осажденной при Фэл = 0,8 8 и Tj = 10 мин из растворов, 1,5 М. по КС1, 4-10- Ai по родамину С, 0,5 М по HjSOi, содержащих разное количество Sbin (числа на кривых, г-ион/л). Рис. 36. <a href="/info/10700">Поляризационные кривые</a> <a href="/info/443974">растворения сурьмы</a>, осажденной при Фэл = 0,8 8 и Tj = 10 мин из растворов, 1,5 М. по КС1, 4-10- Ai по родамину С, 0,5 М по HjSOi, содержащих <a href="/info/1386072">разное количество</a> Sbin (числа на кривых, г-ион/л).
    Природный сульфид сурьмы — серо-черный минерал стибнит, содержащий 64—68 /о ЗЬгЗз. Синтетический сульфид сурьмы, со-, держащий около 94% ЗЬгЗз, получают из раствора треххлористой сурьмы осаждением сероводородом. Ввиду низких цветовых качеств сульфид сурьмы находит ограниченное применение в. красках общего назначения и в камуфляжных красках. [c.311]

    При пропускании смесей 90—94% пропилена и 6—10% кислорода над катализатором из окислов свинца, кадмия или таллия при 490 °С, 0,3 МПа и времени контакта 0,04 с степень конверсии углеводорода составляла 6%, а главным продуктом реакции являлся гексадиен-1,5 [7]. Аналогичное каталитическое действие проявляют окислы висмута, хрома, вольфрама, железа, селена, фосфора, мышьяка и сурьмы, осажденные на кремнеземе, окислах алюминия, квасцах или графите [15]. Би- и многокомпонентные контакты обладают повышенной активностью, например на катализаторе 2РЬ0-ЗВ120з съем гексадиена-1,5 достигает 350 г с 1 л контактной массы в час при селективности 70% [8]. [c.90]


    Осаждаемое,ТЬ сульфида сурьмы (III или V) в разбавленных минеральнокислых растворах (I н. или слабее по соляной кислоте) может иногда иметь значение для отделения небольших количеств сурьмы. Осаждение в присутствии оксалатов [отделение от олова (IV)] или фторидов (отделение от олова и германия), вероятно, может найти такое же применение при определении следов сурьмы, как и в макроанализе. Неизвестно, можно ли отделить относительно большие количества мышьяка (III) от очень малых количеств сурьмы сульфидным осаждением в концентрированной соляной кислоте (6—9 и.) существует опаснсЯггь потери сурьмы вследствие соосаждения или последующего оса--недения. Растворимость сульфида сурьмы в щелочном pa TBOpie иногда используют для отделения, например, от меди (стр. 470).  [c.462]

    Важнейшие методы отделения олова от других элементов основаны на свойствах его сульфидов. От катионов подгруппы меди олово (IV) отделяют осаждением сульфидов в щелочных растворах при pH>9, при этом ионы олова остаются в растворе от ионов мышьяка—осаждением As,S j и As.jSj в сильно солянокислом растворе от ионов мышьяка и сурьмы осаждением их сероводородом в кислом растворе в присутствии С2О4 и F -ионов, при этом ионы олова не осаждаются в виде сульфидов этим же способом можно отделить Sn (II) от Sn (IV). [c.324]

    Отделение сурьмы осаждением с ] 1п02 -ад. К анализируемому раствору, не содержащему хлоргщов, но содержащему 2 мл концентрированной азотной кислоты (считая на 100 мл раствора), добавляют [c.377]

    Как уже указывалось, соли сурьмы в водных растворах проявляют большую склонность к гидролизу. В связи с этим и учитывая также малую растворимость окислов и оксигидратов сурьмы, осаждение сурьмы из хлористых растворов проводится в присутствии значительных количеств НС1 nppi сравнительно малом содержании сурьмы в растворе. [c.72]


Смотреть страницы где упоминается термин Сурьма осаждение: [c.39]    [c.179]    [c.258]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.0 ]

Методы аналитической химии Часть 2 (0) -- [ c.82 , c.90 , c.100 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.0 ]

Методы аналитической химии - количественный анализ неорганических соединений (1965) -- [ c.816 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте