Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Аноды угольные

    Составить схемы электролиза водного раствора хлорида цинка, если а) аиод цинковый б) анод угольный. [c.194]

    Какие процессы протекают у катода и анода при электролизе раствора хлористого цинка, если анод угольный и если анод цинковый  [c.210]

    Составьте схемы электролиза водного раствора нитрата цинка, если а) анод угольный б) анод цинковый. [c.192]

    Опыт 6. Электролиз раствора иодида калия. В электролизер наливают 10%-ный раствор иодида калия (катод алюминиевый, анод угольный, рис. 78). Электроды присоединяют к источнику постоянного тока. Электролиз ведут при 10 в и 1—1,5 а. Что выделяется на катоде и аноде Составьте уравнения процессов на катоде и аноде. Что окисляется и что восстанавливается  [c.81]


    Устройство одного нз типов сухого гальванического элемента схематически показано на рис. 1Х-П. Катодом служит внешняя цинковая оболочка элемента (А), анодом — угольный стержень ( ), вокруг которого находится смесь мелко раздробленных графита и МпОг, заключенная в оболочку из ткани (В). Промежуток между анодом и катодом заполнен влажной пастой (Г) из муки [c.394]

    Углеродная подотрасль в СССР возникла и создавалась как составная часть металлургического комплекса. Именно потребности цветной и черной металлургии в углеродных материалах послужили основанием для строительства мощностей по производству обожженных анодов, угольных и графитированных электродов и др. материалов. [c.7]

    Электролизер, применяемый в данной работе, представляет собой стеклянный стакан с пластмассовой крышкой, в которой закреплены электроды. Можно использовать стакан без крышки и электроды закрепить в лапках штатива, изолировав электроды от поверхности лапок. Катодом служит полированная пластинка из нержавеющей стали, анод — угольный. Перед началом работы катод обезжиривают, протирая его ватой, смоченной этиловым спиртом или этилацетатом. Осадок полученного электролизом металла легко отделяется бритвой или ножом бт катода. [c.222]

    II) и иодида к а л и я. Опыт демонстрируют, используя три трубки и одну пробирку. Одна трубка служит опорой для остальных. Пробирку, предназначенную для индикации выделяющегося на аноде хлора, устанавливают рядом с графитовым анодом. Угольный или графитовый электрод в. этом случае крепится на пробке с отводной трубкой, которую опускают в рядом стоящую пробирку с раствором индикатора. Объем этого раствора берут не более /з пробирки, и капиллярную пластмассовую трубку опускают не ниже чем на 5—6 мм, чтобы раствор электролита в анодном пространстве не слишком сильно опускался. На экран проецируют одновременно все процессы, протекающие на аноде и на катоде, а также в пробирке с раствором-индикатором. [c.165]

    Получение. Фтор получают электролизом расплава KF-HF (при 250 ° С) или KF -2НР (при 100 С). Процесс проводят в медных или стальных электролизерах, катоды - медные или стальные, аноды - угольные (эти материалы не разрушаются фтором при температуре электролиза). [c.457]

    Катодом служит подина железной ванны, анодом — угольные электроды. [c.149]

    Какие процессы окисления — восстановления протекают на катоде и аноде при электролизе водного раствора Ni la, если а) анод никелевый и б) анод угольный  [c.168]

    Катодом служит подина железной ванны, анодом — угольные электроды. На катоде выделяется алюминий  [c.332]

    На аноде выделяется фтор, на катоде — водород. Для корпуса ванны, диафрагмы, катода и других элементов конструкции применяют сталь и красную медь аноды — угольные или графитовые. Для отвода выделяющегося тепла ванну охлаждают снаружи водяной рубашкой. В анодном газе содержится до 4—8% НР. После отделения НР получается газ примерного состава 99% р2, 0,12— 0,14% СОг, 0,3-0,5% Ог и 0,1-0,4% N2 2. [c.320]


    Если примеси концентрируются на угольном порошке, кото-ый анализируют методом фракционной дистилляции с носителем 3 канала анода угольной дуги постоянного тока, пределы [c.221]

    Ртуть принадлежит к числу наиболее быстро испаряемых в дуге металлов. Полное испарение 20 мг свободной ртути, а также ее окислов и сульфидов происходит в первые же несколько секунд после включения дуги. Такое интенсивное испарение вызывает кратковременное образование значительного объема паров ртути и самообращение ее линий. При испарении ртути из отверстий анода угольной дуги расплав всегда освобождается от ртути в первые 10 сек. после зажигания дуги. Поэтому при определении ртути в минералах и рудах не следует стремиться к полному испарению навески из отверстия электрода, и можно прекращать фотографирование спектра пламени после 20—30 сек. горения дуги. [c.122]

    Для возбуждения спектров 40 мг пробы с углем полностью испаряют из анода угольной дуги постоянного тока. В качестве внутреннего стандарта вводят 0,5% ЗпОг и 4% N10. Интервал определяемых концентраций фосфора 0,001—1,0%. Аналитическая линия Р 253,6 Среднеквадратичная ошибка единичного определения 12 отн. %. [c.151]

    Спектральный анализ концентрата производится путем испарения пробы из анода угольного электрода в дуге постоянного тока силой 10 а. Концентрация примесей определяется по градуировочным графикам, построенным в координатах абсолютное почернение линии определяемого элемента — логарифм концентрации определяемой примеси в эталонах. Аналитические линии Мп 2794,82, Та 2714,67 А. [c.125]

    Цирконий и гафний занимают последние места в рядах летучести [242] свободных элементов или их соединений при испарении из отверстия анода угольной дуги постоянного тока. [c.168]

    Если материал анода не должен окисляться, то в качестве анода, как правило, используют гладкую платину или сплав платины с иридием, который лучше всего противостоит окисляющему действию и вызывает наиболее высокое перенапряжение кислорода. В сернокислом растворе применяют также свинцовые аноды. Угольные аноды вызывают небольшое перенапряжение и в сернокислом растворе постепенно распадаются однако в галоидоводородных кислотах они совершенно устойчивы. [c.587]

    В основу метода положено испарение пробы в виде королька из анода угольного электрода. [c.400]

    Для случая полного испарения элемента из анода угольной дуги постоянного тока на основании выражений (72) и (73) вычислены относительные интенсивности 232 сильнейших линий (главным образом, атомных) 53 элементов при 5000, 5600 и 6200° К и электронном давлении Ре = ат [983]. Расчет произведен для неизменных Г, Пе, у и г 7 во время экспозиции и случая полной диссоциации молекул определяемых элементов. Эти данные могут быть полезными для выбора аналитических линий и оптимальных условий определения следов элементов в стабилизированной дуге постоянного тока.,  [c.117]

    Сравнение испарения пробы из канала катода и канала анода угольной дуги в атмосфере воздуха с регистрацией интегрального излучения линий 32 элементов от всего объема дуги (т. е. без использования особенностей топографии излучения) показало [998], что пределы обнаружения и воспроизводимость анализа для большинства элементов в обоих случаях близки. Для легколетучих элементов граница обнаружения была несколько лучше (приблизительно в 2 раза) при испарении из катода, для труднолетучих— при испарении из анода. При испарении пробы из катода существенно возрастали время экспозиции и фон. [c.124]

    Какие процессы окисления-восстановления протекают на катоде и на аноде при электролизе водного раствора N 01, а) если анод никелевый, б) если анод угольный  [c.96]

    Ванна для электролиза хлористого лития футерована керамическим материалом или природным камнем. Анод угольный или графитовый, введен сверху катод железный, введен через 612 [c.612]

    Алюминий добывается электролизом раствора окиси алюминия в расплавленном криолите. Окись алюминия получается из боксита. На рис. 88 изображена схема ванны для электролиза раствора окиси алюминия в расплавленном криолите. Ванна состоит из железного ящика, выложенного изнутри графитом. Катодом является сама ванна, а анодом угольные пластины. При электролизе алюминий собирается на дне ванны, а кислород сжигает уголь анода в окись углерода, которая сейчас же сгорает в углекислый газ. [c.296]

    В качестве электролита при производстве бериллия применяют эквимолекулярную смесь Na l—КС1—ВеСЬ- Простейшими электролизерами являются цилиндрические ванны из нержавеющей стали. Катодами в электролизерах служат стальные цнлиндры, вставляемые в кожух, или съемные цилиндрические катоды из листовой стали анодами — угольные электроды. Напряжение на ванне 4—б В. Выход по току 75%. Расход электроэнергии — около 40 кВт-ч/кг. [c.530]

    Ввиду большой восстановительной способности алюминия, его получают электролизом AI2O3, растворенного в расплаве, близком по составу к криолиту — NaaAlFe- Катодом является расплавленный алюминий, анодом — угольный электрод. [c.254]


    Способы получения. Бериллий получают (по Фихтеру) электролизом расплавленной смеси солей BeFj и NaF в молекулярном отношении 2 1. Катодом служит никелевый тигель, а анодом — угольный стержень, вставленный в расплавленную смесь. Здесь не следует допускать слишком сильного нагревания, в противном случае возможно образование сплава никеля с бериллием. [c.253]

    В качестве электролитической ванны используют толстостенную банку диамеором 18 см и высотой 13 см. Внутри стакана на резиновом кольце устанавливают пористый фа оровый стакан диаметром 13 см и высотой 22 см, служащий диафрагмой. Стакан закрывают резиновой пробкой, через которую вставляют доходящие до дна стакана 2—3 анода — угольные стержни диаметром 12 им в середине пробки должно быть отверстие для выхода газов. Банку возмоншо плотнее закрывают резиновым листом с отверстиями для катодов — пластинок нз титановой жести, термометра и стеклянной трубки для подвода СО,, конец которой изогнут в виде кольца с отверстиями а доходит до дна банки кроме того, еще должны быть отверстия для выхода газов и для сифонирования. [c.356]

    Аноды на основе углерода используются при электролизе водных растворов и расплавленных солей. Промышленность производит два типа анодов — угольные и графитироваиные. [c.89]

    Для определения ЗЬ в кадмии наиболее часто применяются методы спектрального анализа, позволяющие определять ЗЬ как без концентрирования [598, 599], так и с предварительным концентрированием [716, 717, 727, 1007]. Метод [598, 599] спектральною определения ЗЬ > 1-10 % ( 5 г<0,2), а также Си, Ag, В1, Со, N1, РЬ, Т1, Зп и 7п в кадмии основан на испарении пробы в виде королька из анода угольного электрода. В ряде спектраль-1Г)>гх методов ЗЬ и другие примеси в кадмии концентрируют цементацией на небольшом количестве цинкового порошка [1007], соосаждением с МпОз [707], отделением основной массы кадмия экстракцией СНСЦ в виде пиридин-иодидного комплекса [727] или соосаждением примесей с небольшой частью основы в виде гидроокиси [716]. Предел обнаружения ЗЬ 1 10 —5-10 % Зу = 0,20,3). Для определения ЗЬ > 5-10 % (3,. = 0,10-н н- 0,20) в кадмии предложен ряд экстракционно-фотометрических методов с использованием в качестве реагентов метилового фиолетового [456] и кристаллического фиолетового [443, 470, 657]. [c.133]

    Электролит состоит из довольно насыщенного раствора иО2804-ЗНгО в двойном количестве серной кислоты по сравнению с необходимым ио указанному уравнению. Восстанавливаемый раствор помещают в стеклянный сосуд, который служит катодным пространством. В качестве анодного пространства используют глиняный стакан. Наилучший результат достигается, если катодом является Hg, а анодом — угольный стержень. На дно стеклянного сосуда наливают слой ртути, к которому подведен проводник — медная проволока, впаянная в стеклянную трубку. При силе тока 3—5 А реакция протекает довольно быстро. Потери раствора за счет испарения во время электролиза следует восполнять добавлением небольших количеств воды в раствор. Катодная жидкость принимает последовательно темно-зеленую, стальную и затем черно-фиолетовую окраску и флуоресцирует. Если продолжить электролиз, пройдя четырехвалентное состояние урана, то появляется винно-красная окраска U(III), видимая в проходящем свете лампы накаливания. Однако эта степень окисления очень неустойчива и на воздухе снова переходит в U(IV) (см. разд. Сульфат урана(111) ). [c.1336]

    Катодное трав.чение в электролите, представляющем собой смесь равных частей H I (37%). H2SO4 (96%), HNO3 (70%) и дистиллированной воды. Плотность тока 26 ма/см . Анод угольный [c.62]

    Электролиз фтористого и хлористого бериллия. Чистые расплавленные соли бериллия, например хлористый бериллий ВеС12 или фтористый бериллий Вер2, не могут быть применены для электролиза, так как они не проводят электрического тока. Но в смеси с галоидными солями щелочных или щелочноземельных металлов они образуют комплексные соли, хорошо проводящие ток, например ЫаВеРз и Ыа2Вер4. Электролиз таких солей вели в небольшом никелевом тигле, обогреваемом снаружи газом и служившем одновременно катодом. Анод — угольный стержень. Сила тока 20 а. [c.632]

    Энергетический баланс для анода угольной дуги еще проще, так как учитывается только Кцзл (малые потери через теплопроводность частично компенсируются теплотой реакций)  [c.292]

    К раствору 1000 г хлористого олова в 1000 мл концентрированной соляной кислоты при охлаждении ледяной водой постепенно при встряхивании добавляют 180 г изонитрозометилэтилкетона диацетилмоноксима (см. стр. 292) холодную реакционную смесь разбавляют 7—8 л воды и удаляют олово электролизом (см. также в другом месте при описании аминоацетона). В качестве катода при этом применяют свинцовую пластинку, в качестве анода — угольную палочку, стоящую в глиняном цилиндре, наполненном разбавленной соляной кислотой и служащем диафрагмой. Сила тока составляет 16—18 ампер. Выделяющийся хлор отсасывают из глиняного цилиндра. По истечении некоторого времени, когда начинается более энергичное выделение водорода, а олово начинает осаждаться на новерхпости не плотной массой, а в виде губчатого налета, электролиз прекращают, отфильтровывают олово и пропускают сероводород с таким расчетом, чтобы удалить последние следы олова. После этого фильтруют, упаривают под вакуумом на бане, нагретой до 40—50°, и ставят для кристаллизации в вакуум-эксикатор. Получают 80 г аминобутанонхлоргидрата. [c.245]


Смотреть страницы где упоминается термин Аноды угольные: [c.108]    [c.1655]    [c.243]    [c.203]    [c.162]    [c.159]    [c.432]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.590 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аноды

Аноды угольные блоки

Угольные аноды для производства

Угольные аноды для производства алюминия

Угольные аноды для производства от их пористости

Угольные аноды для производства процессов

Угольные аноды для электрических сталеплавильных печей

Угольные аноды зависимость скорости сгорания

Угольные аноды физико-механические показатели

Угольные аноды физические свойства

Угольные аноды характеристика

Угольные аноды электрические показатели

Фтора получение угольные аноды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте