Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Торий от церия и лантана

Рис. 27. Растворимость водорода в металлическом тории, церии, лантане Рис. 27. <a href="/info/89871">Растворимость водорода</a> в <a href="/info/572526">металлическом тории</a>, церии, лантане

    Из других минеральных элементов в масличных семена х обнаружены сера, бор, марганец, медь, цинк, а также в очень небольших количествах естественные радиоактивные и редкоземельные элементы — радий, уран, торий, церий, лантан, сама- [c.31]

    Д. И. Менделеев был настолько уверен в справедливости открытого им закона, что на основе его исправил атомные массы девяти элементов индия, урана, тория, церия и др., которые нарушали периодичность в изменении различных свойств. При составлении таблицы ему пришлось в ряде случаев поставить более тяжелый кобальт перед более легким никелем, а теллур — впереди иода. Он поместил церий в IV группу, а спутников его (лантан и диди-мий) — соответственно в группы третью и пятую. До Д. И. Менделеева атомную массу церия принимали равной 92. Он исправил ее на 138, а затем на 140. [c.270]

    БЕРИЛЛИЙ, УРАН, ТИТАН. ЦИРКОНИЙ, ТОРИЙ, ГАФНИЙ, СКАНДИЙ, ИТТРИЙ, ЦЕРИЙ, ЛАНТАН И ДРУГИЕ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ТАЛЛИЙ, ИНДИЙ, ГАЛЛИЙ [c.584]

    Три нагревании металлы весьма энергично соединяются с водородом с выделением тепла и света, образуя гидриды и твердые растворы. На рис. 27 приведены кривые, изображающие зависимость растворимости водорода в металлических церии, лантане и тории от температуры. Перелом кривых при 900—1000°С обозначает распад гидридов, хотя возможно существование не только гидридов, но и твердых растворов. [c.245]

    Торий. . Висмут. . Свинец. . Вольфрам Диспрозий Гадолиний Неодим Празеодим Церий. . Лантан. . Барий. . Сурьма. . Олово. . Серебро Стронций Мышьяк. Галлий. . Цинк. . . Медь. . . Никель. . Кобальт. Железо. . Марганец Хром. . . Титап. . Кальций. Сера. . . Фосфор. . Кремний. Алюминий Бор. . .  [c.152]

    Во всех этих работах наряду с другими вопросами обосновываются и развиваются прогнозы, касающиеся крупных изменений в атомных весах редких металлов. Рассмотрим эти прогнозы и их позднейшие подтверждения в следующем порядке сначала торий, затем иттрий и, наконец, эрбий и спутники церия — лантан и дидим. [c.92]

    Цирконий, гафний, скандий, торий, иттрий, лантан, церий, неодим и эрбий образуют розовые или красноватые лаки в аммиачных растворах, не содержащих карбоната аммония. Галлий в количествах менее 0,1 мг, иридий и таллий (менее 2 мг) не влияют на реакцию. Небольшие количества ванадия (V) (<1 мг) не сказываются на определении, а большие количества дают желтое окрашивание. Кальций, стронций и барий в количестве 10 мг не оказывают влияния, а такие же количества магния дают розовую окраску, не исчезающую в присутствии карбоната аммония. Азотная кислота, сернистый газ, сероводород, фтористоводородная кислота и более 25 мг фосфорной кислоты обесцвечивают лак . [c.528]


    Однако к концу пасьянса со всей очевидностью выявилось, что для элементов с сомнительными атомными весами все равно в тот же день не удастся подыскать естественные для них места в системе. Таких элементов оказалось по крайней мере семь индий, торий, иттрий, эрбий, церий, лантан и Дидимий . Впоследствии выяснилось, что это зависело прежде всего от того, что их атомные веса тогда были определены неверно. Но в день открытия периодического закона Менделеев не мог еще этого знать. Спеша поскорее закончить затянувшееся составление таблицы, дабы не откладывать оформление сделанного уже открытия, Менделеев поставил все семь перечисленных выше элементов с сомнительными атомными весами на самом краю таблицы, вынося их по сути дела за ее пределы. Поэтому оказалось, что 56 элементов помещены внутри таблицы в порядке последовательного измеиения их атомных [c.33]

    Иридий. Марганец Родий. . Платина Хром. . Молибден Вольфрам Ванадий. Ниобий. Тантал. Титан. Цирконий Уран. . Золото. Олово. . Мышьяк Сурьма. Висмут. Селен. . Теллур. Таллий. Церий. . Лантан. Иттрий. Торий. .  [c.149]

    Исследовано коррозийное действие воды и воздуха на многочисленные сплавы урана. Более или менее подробно изучены системы из урана со следующими элементами натрий калий, медь, серебро, золото, бериллий, магний, цинк, кадмий, ртуть, алюминий, галлий, индий, церий, лантан, неодим, титан, германий, цирконий, олово, торий, ванадий, ниобий, тантал, висмут, хром, молибден, вольфрам, марганец, рений, железо, кобальт, никель, рутений, родий, палладий, осмий, иридий и платина. В большинстве случаев полная фазовая диаграмма еще не разработана. Недавно опубликованы описания систем уран—алюминий и уран—железо [11], уран—вольфрам и уран—тантал [12], уран—марганец и уран—медь [13]. g g [c.152]

    М-р Джон Ньюлендс зачитал статью, озаглавленную Закон октав и причины численных соотношений между атомными весами . Автор заявил об открытии им закона, согласно которому элементы, аналогичные по своим свойствам, связаны особыми соотношениями, подобными существующим в музыке между произвольной нотой и ее октавой. Исходя из атомных весов элементов в шкале Канниццаро, автор располагает известные элементы в определенной последовательности, начиная с элемента с минимальным атомным весом (водород) и кончая торием (атомный вес 231,5) однако он помещает никель и кобальт, платину и иридий, церий и лантан и т. д. как абсолютно сходные элементы в одной и той же строке. Расположенные таким образом пятьдесят шесть элементов охватывают восемь октав, и автор отмечает, что в результате хлор, бром, иод и фтор оказываются на одной строке, т. е. занимают аналогичные места в его таблице. Азот и фосфор, кислород и сера и т.д. также рассматриваются как элементы, образующие подлинные октавы. Предположения автора иллюстрируются таблицей, представленной на заседании общества и воспроизводимой ниже  [c.326]

    К третьей группе относятся типические элементы (бор, алюминий), элементы подгруппы галлия (галлий, индий, таллнй) и подгруппы скандия (скандий, иттрий, лантан, актиний) к этой группе часто относят элементы семейств церия (лантаноиды) и тория (актиноиды). [c.508]

    Активированный уголь — прекрасный поглотитель остатков газов, могущих десорбироваться из стекла и металлических частей прибора, поэтому он применяется в ловушках для газов, охлаждаемых до температуры жидкого воздуха (—193 С). В вакуумной технике широко применяются и другие газопоглотители, которые вводят в приборы для поглощения остающихся после откачки и выделяющихся во время работы газов. Такие сорбенты (геттеры) сокращают время, необходимое для удаления газов вакуумными насосами, и поддерживают в приборе вакуум, обеспечивающий их нормальную и продолжительную работу. В качестве геттеров используют барий, титан, цирконий, лантан, церий, торий, ниобий, тантал и др. Для разных условий надо выбирать разные поглотители. Например, в области высоких температур ( 800°С) хорошим поглотителем Оа, СО , СО, N3 является цирконий. [c.172]

    Некоторые сведения о геохимии РЗЭ приведены в [11]. Среди лантаноидов наиболее распространены лантан, церий и неодим церия в земной коре больше, чем олова иттрия больше, чем свинца менее распространены празеодим, самарий, гадолиний, диспрозий, эрбий и иттербий самые редкие — европий, тербий, гольмий, тулий и лютеций. РЗЭ входят в значительных концентрациях в различные комплексные руды, содержащие торий, титан, ниобий и другие элементы. [c.51]

    Однако еще в конце прошлого века при участии Ауэра фон Вельсбаха па Атлантическом побережье Бразилии были начаты разработки монацитовых песков. Минерал монацит — важнейший источник и редкоземельных элементов, и тория. В общем виде формулу этого минерала обычно пишут так (Се, ТЬ)Р04, но он содержит, кроме церия, еще и лантан, и празеодим, и неодим, и другие редкие земли. А кроме тория — уран. [c.335]

    Растворимость атомарного водорода в электродном металле вместе с процессом диффузии играют большую роль в том, что перенапряжение водорода устанавливается медленно, возможно в течение минут и даже часов. Водород растворяется прежде всего в платиновых металлах, металлах группы железа (железо, кобальт,, никель), в ничтожных количествах в серебре, меди, хроме, молибдене и совсем не растворяется в ртути. Особенно интенсивно поглощают атомарный водород металлы, образующие гидриды. К ним относятся лантан, церий, титан, цирконий, торий, ванадий, ниобий и тантал. [c.645]


    Если раствор протактиния (как радиоактивного индикатора) в соляной кислоте, содержащий лантан, цирконий или торий, восстановить амальгамой цинка, хлористым хромом или хлористым титаном, индикатор увлекается фторидами лантана, циркония или тория. Титрование сульфатом церия показывает, что в восстановленном состоянии протактиний четырехвалентен. Индикатор остается на носителе при промывании не содержащей воздуха водой, но удаляется разбавленной плавиковой кислотой в присутствии воздуха, по-видимому, в состоянии высшего окисления .  [c.146]

    При непосредственном титровании раствора нитрата тория оксалатами калия или аммония установление эквивалентно точки возможно также потенциометрическим методом [290]. Индикаторным электродом служит платиновая проволочка, а электродом сравнения — 0,1 А/ каломельный электрод, Для титрования используют 0,1 М раствор оксалата аммония или калия в нейтральном или слабокислом растворе (pH 6,8—6,9) при 25 или 60—70°. Оксалат натрия для этой цели не применяют вследствие сильного отклонения конечной точки титрования от эквивалентной. Раствор. Н2С2О4 для титрования также неприемлем, так как при этом индикаторный электрод ведет себя как водородный и маскирует эквивалентную точку [290]. Следует добавить, что ион натрия также маскирует конечную точку, если содержание его в исследуемом растворе более 1% концентрация ионов аммония не должна превышать 3% ионы же калия вообще не мешают определению тория [ 288]. Титрование проводят лишь в водном растворе, так как в растворах, содержащих спирт или ацетон, эквивалентная точка неотчетлива. При титровании 0,1 М раствором оксалата калия или аммония скачок потенциала в эквивалентной точке при 25° составляет 25 мв, а при 60—70°— 70 мв. В присутствии р. з. э. метод не применим, так как, например, для смеси тория с лантаном и церием на кривой получается только один перегиб, соответствующий суммарному содержанию всех трех элементов [288—290.  [c.53]

    Основные научные работы посвящены химии и минералогии редких элементов. Исследовал минералы, содержащие ниобий, тантал, лантан, торий, церий, уран и цирконий. Описал ильменские цирконы и разработал способ получения окиси циркония, нашедший промышленное применение. Открыл (1836) и исследовал минералы ирнт и осмит, описал тройную соль из осмия, иридия и платины. Составил и опубликовал (1859) первую в мире обобщающую сводку урановых минералов. Собрал обширную коллекцию минералов. [c.138]

    Металлы, о которых мы хотим теперь сказать, носят в отдельности название церитовых металлов, куда принадлежат церий, лантан и дидимий, и гадолинитое, куда относятся иттрий, эрбий и тербий. К этой же группе металлов, по-видимому, относится и торий, встречающийся, впрочем, не вместе с предыдущими металлами, тогда как названные шесть металлов обыкновенно друг друга сопровождают. Торий более сходен с цирконием и потому будет описан далее. [c.288]

    При температуре 1400 С структура тория из гранецентри-рованной кубической превращается в объемноцентрированную. В своей низкотемпературной модификации торий имеет атомный диаметр, равный 3,59 А, а в высокотемпературной форме 3,56 А. Атомные диаметры большинства металлов отличаются от атомного диаметра тория более чем на 15%, т. е. pasnni a атомных диамет-jPOB достаточна, чтобы существенно задерживать образование твердых растворов. Можно ожидать только ограниченной взаимной растворимости тория и других металлов в твердом состоянии. Вильгельмом и сотрудниками [25] были исследованы и описаны сплавы тория с алюминием, бериллием, висмутом, церием, лантаном, хромом, кобальтом, медью, золотом, гафнием, железом, свинцом, магнием, марганцем, ртутью, никелем, ниобием, серебром, танталом, титаном, вольфрамом, ураном, ванадием, цинком и циркснлем. [c.40]

    ТЬР4 ниже растворимости Т11(С204)2. Растворимость первого увеличивается в присутствии щелочных металлов вследствие образования двойных фторидов [8]. Чаще всего анализируемый раствор с плавиковой кислотой упаривают до малого объема и разбавляют водой при этом осаждаются фториды тория, редкоземельных элементов и урана(1У). В качестве носителя в случае следовых количеств тория применяют лантан или церий может применяться также кальций. Осадок фторидов трудно отфильтровывается, поэтому рекомендуется отделять его центрифугированием. [c.403]

    Лантаноиды обычно встречаются в природе вместе, иногда совместно с иттрием, лантаном, скандием, торием, гафнием, цирконием, ниобием, танталом и др. Общее весовое содержание лантаноидов и лантана не превышает 0,01%. И все же можно указать целый ряд минералов, в которых встречаются и превалируют те или другие элементы — лантаноиды. Такими минералами являются силикаты и фосфаты церия и других элементов и соответствующие соли иттриевых земель (см. ниже). Первые называются цери-товыми минералами, а вторые иттриевыми. Всего известно до 180 минералов, содержащих лантаноиды. [c.276]

    Электродные потенциалы лантаноидов отрицательные (от —2,3 до —2,1 в), урана и плутония соответственно —1,7 и —1,5 в. Как и лантан, лантаноиды окисляются на воздухе, выше 200° С образуют оксиды Э2О3. Церий образует еще диоксид СеОа и торий — ТНОг- [c.328]

    Начиная с III группы периодической системы, выделяются металлы подгрупп алюминия и скандия (в том числе лантаноиды и актиноиды), которые дают при осаждении сульфид-ионами гидроокиси Ме(ОН)а—бериллий, европий, иттербий Ме(ОН)з—алюминий, титан (III), хром (III), скандий, иттрий, лантан Ме(0Н)4— титан, цирконий, гафний, церий, торий, уран [МеОгЮН-ниобий, тантал. [c.187]

    Скандий, иттрий и лантан в природе обычно встречаются вместе с четырнадцатью лантаноидами — элементами от церия (атомный номер 58) до лютеция (атомный номер 71). Все эти элементы, за исключением прометия (полученного искусственно), обнаружены в природе в очень нобольших количествах, причем основным источником этих элементов является минерал монацит — смесь фосфатов редкоземельных элементов, содержащая также некоторое количество фосфата тория. [c.528]

    На реакционную способность спирта могут оказывать влияние и стерические факторы при сольватации иона щелочного металла, образующегося по уравнению (2). Очевидно, уменьшение сольвата-ционной способности веществ в порядке ЕЮН> шо-РгОН> >пгрет-ВиОН совпадает с уменьшением реакционной способности. Возможно, что в таких системах важную роль играют и электронные, и стерические факторы. Реакции двух- и трехвалеитиых металлов со спиртами могут протекать энергично и с выделением тепла, но для таких реакций обычно требуются катализаторы или инициаторы. Общепринятое объяснение этого явления заключается в том, что поверхность металла покрывается непроницаемой окис-ной пленкой, которая препятствует взаимодействию металла со спиртом, а инициаторы как бы очищают поверхность металла. В качестве наиболее известных примеров можно привести реакции с магнием и алюминием [1]. Для инициирования реакции с магнием обычно добавляют следы иода (ср. реакцию Гриньяра) лучше пользоваться сухим спиртом. Хорошим инициатором для алюминия является хлорид ртути(П), который, по-видимому, образует на поверхности алюминия амальгамы. Недавно Турова и др. [2] сообщили о получении этоксида бериллия реакцией этанола с бериллием в присутствии хлорида бериллия, или иода, или хлорида ртути(П). Однако попытки заставить лантан [3], церий [4] или торий [14] взаимодействовать со спиртами к успеху не Привели. [c.227]

    Здесь мы подошли к одной из важных частей нашегс. рассказа, к теме Лантан и церий , и в связи с ней — кис тории лантана. [c.108]

    Редкие металлы — все металлы, не включенные в предыдущие группы. К ним относятся тугоплавкие металлы — вольфрам, молибден, ванадий, тантал, титан, цирконий и ниобий, к ним же иногда относят кобальт легкие металлы — бериллий, литий, рубидий и др. рассеянные металлы — германий, галлий, таллий, индий и рений, к ним причисляют также селен и теллур, которые являются более металлоидами, чем металлами редкоземельные металлы — лантан, иттрий, гафний, церий, скандий и др. подгруппа радиактивных металлов— торий, радий, актиний, протактиний, полоний, уран и заурано-вые элементы. Из группы редких металлов часто выделяют [c.382]

    Суспензия чистрго карбоната свинца количественно осаждает торий, цирконий, церий (IV) и железо (III), а уран, хром (III) ж алюминий не полностью. Церий (III), лантан, неодим, празеодим, иттрий, самарий и иттриевая группа карбонатом свинца не выделяются. Осаждение осуществляют введением избыточного количества карбоната свинца в холодный анализируемый раствор, после чего раствор оставляют стоять на 24 ч, время от времени перемешивая. [c.605]

    Под названием редкоземельных металлов объединена большая группа,, как правило, трехвалентных элементов, соединения которых по свойствам весьма сходны между собой. В эту группу входят элементы с атомными номерами от 58 до 71 включительно. Ясно выраженными свойствами редкоземельных металлов обладают также скандий (21), иттрий (39) и лантан (57), вследствие чего их также причисляют к этой группе металлов. Торий обычно также рассматривается как один из членов этой, группы вследствие сходства некоторых из его химических свойств и потому что в природе он обычно встречается вместе с трехвалентными редкоземельными металлами. Все перечисленные металлы образуют основные окислы, имеюш,ие, за исключением окиси тория, формулу М2О3. Некоторые из этих металлов образуют также и, окислы с более высокой степенью окисления, из которых наиболее известна СеОд. В этом соединении церий проявляет сходство с единственной окисью тория ТЬОа- [c.617]

    Электропроводность металлов подгруппы скандия невелика для церия она составляет 1,2, для лантана 1,6, а для тория 5 по отношению к электропроводности ртути, принятой за единицу [36]. Для сравнения напомним, что электропроводность меди в тех же единицах составляет 56,9. Электропроводность лантанидов важна для их общей характеристики и изучается в настоящее время многими исследователями. В частности Спеддинг и Даан [640] сообщают, что при температуре, близкой к абсолютному нулю, лантан приобретает свойство сверхпроводимости. Таким же свойством обладает и торий р21]. [c.242]


Библиография для Торий от церия и лантана: [c.100]   
Смотреть страницы где упоминается термин Торий от церия и лантана: [c.371]    [c.371]    [c.174]    [c.311]    [c.214]    [c.311]    [c.352]    [c.293]    [c.6]   
Практическое руководство по неорганическому анализу (1966) -- [ c.603 ]

Практическое руководство по неорганическому анализу (1960) -- [ c.550 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Лантан

Церий

Церит



© 2024 chem21.info Реклама на сайте