Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Металлы химическая устойчивость

    Серебро обладает высокой электропроводностью, отражательной способностью и химической устойчивостью, особенно при работе в щелочных растворах и большинстве органических кислот. Поэтому покрытие серебром получило применение главным образом для улучшения электропроводящих свойств поверхности токонесущих деталей в электротехнической и радиоэлектронной отраслях промышленности, для сообщения поверхности высоких оптических свойств (свежеполированное серебро имеет коэффициент отражения света около 99%), для защиты химической аппаратуры и приборов от коррозионного разрушения под действием щелочей и орга нических кислот, а также для декоративной цели с последующим оксидированием. Серебром чаще всего покрывают изделия из меди и ее сплавов. Для защиты от коррозии черных металлов серебрение не применяется. [c.422]


    Клеи па основе эпоксидных смол имеют хорошую адгезию к стеклу, керамике, дереву, пластмассам, металлам, клеевые швы химически устойчивы, п механически прочны при низких температурах (до —250 °С). [c.90]

    Нитриды переходных металлов IV—V групп — металлоподобные химически устойчивые соединения Для них характерны высокие твердость и температура плавления (TiN, ZrN, HfN) а для некоторых — сверхпроводимость (NbN). [c.258]

    Известно много примеров стабилизации определенных степеней окисления многовалентных металлов. Однако следует еще обратить внимание на то, что стандартные потенциалы характеризуют термодинамическую тенденцию протекания определенной реакции лишь тогда, когда все компоненты имеют активность, равную единице, а истинная скорость реакции определяется ее кинетикой. Так, хотя вышеприведенные значения предсказывают, что Fe( N)r менее устойчив к окислению, чем гидратированный ион Fe +, но все же цианидный комплекс имеет большую химическую устойчивость, что объясняется малой скоростью окисления в обычных условиях. [c.322]

    Отрицательное влияние азотистых соединений объясняется необратимой хемосорбцией их катализаторами, вследствие их ярко выраженных электронодонорных свойств, а также высокой химической устойчивостью, что делает недоступной активную поверхность катализатора для реагирующих молекул. С другой стороны, они содержат в себе основную массу металлов, которые после регенерации в виде окислов остаются в порах катализаторов. [c.108]

    Понятие о сплавах. Металлы способны образовывать сплавы, имеющие большое значение в технике. Сплавами называются твердые вещества получаемые сплавлением простых веществ — элементов, и разнообразных соединений. Практический интерес представляют главным образом сплавы кристаллических веществ. Поэтому понятие сплавы чаще всего относится к кристаллическим веществам и особенно к металлам. Химически устойчивые сплавы должны иметь однородную структуру, так как разнородные кристаллы, составляющие структуру, образуют под действием реагентов электрохимические пары, способствующие коррозии металлов. Однородность сплавов в сильной степени зависит от кристаллических решеток сплавляемых компонентов. В зависимости от числа входящих в сплав простых веществ (компонентов) различают сплавы двойные, тройные, четверные и т. д. Наиболее хорошо изучены двойные сплавы. [c.116]

    Практический интерес представляют главным образом сплавы кристаллических веществ. Поэтому понятие сплавы чаще всего относится к кристаллическим веществам и, особенно, к металлам. Химически устойчивые сплавы должны иметь однородную структуру, так как разнородные кристаллы, составляющие структуру, образуют под действием реагентов электрохимические пары, способствующие коррозии металлов. Однородность сплавов в сильной степени зависит от кристаллических решеток сплавляемых компонентов. В зависимости от числа входящих в сплав простых веществ (компонентов) различают сплавы двойные, тройные, четверные и т. д. Наиболее хорошо изучены двойные сплавы. [c.383]


    Бориды мегаллов характеризуются высокими температурами плавления, значительной твердостью, химической устойчивостью, жаропрочностью и жаростойкостью. Свойства боридов отдельных металлов приведены в табл. VI. I Приложения. [c.349]

    Сущность электрохимической коррозии сводится к анодному окислению металла. На опыте установлено, что химически чистые металлы устойчивы в отношении коррозии. Они даже слабо взаимодействуют с кислотами. Это объясняется тем, что под действием молекул воды ноны металла переходят в раствор. Если металл химически чистый, то эти ионы удерживаются около пего электронами, оставшимися на металле, поэтому раствор вокруг металла будет заряжен положительно. Устанавливается подвижное равновесие между металлом, ионами и электронами па металле Меч Ме"+ + пе . [c.175]

    Чистое кварцевое стекло наиболее устойчиво по отношению к действию воды и кислот. Наименее стойки силикаты щелочных металлов. Нри этом в системе кремнезем—метасиликат щелочного металла устойчивость стекла тем ниже, чем больше содержится в нем щелочного окисла. Силикаты различных щелочных металлов обладают различной стойкостью, причем с увеличением атомного веса металла химическая устойчивость силиката уменьшается. Силикаты щелочноземельных и двувалентных металлов обладают несравнимо более высокой устойчивостью. Среди них наименее устойчивы силикаты свинца и бария и более устойчивы силикаты магния и кальция. [c.80]

    Кадмиевое покрытие, так же как и цинковое, применяется главным образом для защиты черных металлов от коррозии. Однако, если цинковое покрытие почти при всех условиях является анодным, то кадмиевое покрытие в одних условиях может быть анодным, а в других — катодным. В растворах, содержащих хлориды, кадмий является анодом по отношению к железу. Поэтому кадмиевые покрытия могут применяться для защиты изделий, работающих в морских условиях. Этому благоприятствует также и го обстоятельство, что кадмий химически устойчивее цинка. [c.170]

    Камеры изготовляют из стекла или тонких пластин металла, бомбы — или целиком из металлов, химически устойчивых в данных условиях (серебро, тантал и др.), или из стали с последующей плакировкой внутренней поверхности соответствующими инертными металлами (серебро, золото, платина и др.). [c.150]

    Все элементы в свободном виде менее реакционноспособны по сравнению со щелочными металлами химическая активность увеличивается с ростом порядкового номера. Так, бериллий и магний устойчивы по отношению к воде, тогда как щелочноземельные металлы реагируют с ней, образуя соответствующие гидроксиды  [c.170]

    Посуда должна быть химически устойчивой. Кислые и щелочные растворы, а также дистиллированная вода н др. вещества при длительном воздействии, особенно при повышенной температуре, медленно растворяют материал, из которого изготовлена посуда. При этом из посуды извлекаются некоторые вещества (щелочные металлы, двуокись кремния и др.) и переходят в анализируемый раствор, загрязняя его и приводя к ошибкам в аиализе. [c.131]

    Соединения металлического характера. В целом металлическая проводимость уменьшается в следующей последовательности металл>карбид>нитрид>борид. К этой группе относятся соединения элементов побочных подгрупп четвертой, пятой и шестой групп периодической системы. Все они характеризуются высокой химической устойчивостью, твердостью и являются тугоплавкими соединениями (например, температуры плавления Hf 3890 °С ZrN 2985°С). [c.607]

    По химической стойкости пластмассы значительно превосходят металлы. Они устойчивы к действию воды, растворов кислот и щелочей. [c.650]

    Некоторое представление об устойчивости различных сортов стекла дает табл. 1.1. Обычно с повышением содержания в стекле оксидов щелочных металлов химическая стойкость понижается, а введение оксидов бария, кальция, свинца, магния, цинка повышает химическую стойкость стекла. [c.6]

    Металлические титан, цирконий и гафний в компактном состоянии химически устойчивы на воздухе до 600 °С и выше. В атмосфере чистого кислорода уже при 4UU—500 °С металлы сгорают до ЭОа. [c.365]

    Высокая химическая устойчивость тантала к различным химическим воздействиям наряду с большой твердостью, тягучестью и ковкостью делает этот металл (также и ЫЬ) весьма пригодным для изготовления ответственных частей заводской химической аппаратуры. Сплавы тантала с углеродом исключительно тверды и находят применение для изготовления важных сварных конструкций (например, для самолетов). В чистом металлическом состоянии ЫЬ и Та находят применение в электротехнической промышленности. [c.375]

    Все шире применяют специально изготовленные закристаллизованные стекла, называемые ситаллами (от слов силикат и кристалл). Ситаллы обладают повышенной прочностью, твердостью, химической устойчивостью, высокой температурой размягчения (до 1500 ), не боятся резких перепадов температур. За рубежом их называют пирокерам, стеклокерамика и т. д. Ситаллы получают при введении в расплавленное стекло специальных добавок (тонкоизмельченных порошков благородных металлов, меди, диоксида титана). Вокруг зерен этих добавок, которые становятся центрами кристаллизации стекла, происходит рост кристаллов стекла при охлаждении его расплава. [c.380]


    С точки зрения электрохимической коррозии становится понятным, почему коррозия увеличивается в том случае, если в металле присутствуют примеси. Металл и примесь образуют гальваническую пару, в результате чего разрушается металл. Именно поэтому в тех случаях, когда требуется очень высокая химическая устойчивость металлов, добиваются их высокой чистоты. [c.323]

    Во многих случаях в технике имеют значение оксиды, образующиеся на поверхности металлов при соприкосновении с кислородом в виде так называемых оксидных пленок. Образование оксидных пленок является помехой при горячей обработке металлов, но во многих случаях, если образующаяся оксидная пленка равномерна, тонка и прочна, она предохраняет металл от дальнейшего окисления и является таким образом важным условием его химической устойчивости. Если оксидная пленка не растворима в воде, кислотах и других жидкостях, то она делает металл коррозионно устойчивым во многих агрессивных средах, или, как говорят, пассивирует металл. Часто для повышения стойкости на поверхности металлов искусственно создают оксидную пленку посредством так называемого процесса оксидирования. [c.16]

    Бориды металлов химически активны и часто используются для получения смеси боранов при обработке кислотами. Большинство боридов с1- и / металлов жаростойки, очень тверды, химически устойчивы. Их широко используют непосредственно в виде сплавов для изготовления деталей реактивных двигателей, лопаток газовых турбин. Некоторые бориды применяют для изготовления катодов электронных приборов. [c.266]

    Платиновые металлы чрезвычайно устойчивы по отношению к химическим реагентам. Рутений, родий и иридий (компактные) не растворяются даже в царской водке. Последняя растворяет платину и осмий, а палладий растворяется также в НЫОз. [c.332]

    Особенно большое значение за последнее время приобрели нитриды тяжелых металлов d-элементов. Они обладают большой твердостью, высокими температурами плавления, термостойкостью и относительной химической устойчивостью. Например, нитрид ванадия VN плавится при 2300° С, нитрид циркония ZrN — при 2980° С, нитрид тантала TaN — при 3087° С и др. Нитрид титана — вещество золотистого цвета — применяется как сверхтвердый материал для технических целей. [c.521]

    В компактном состоянии все три металла весьма устойчивы по отношению к различным химическим воздействиям. Ванадий растворяется только в НР или в кислотах, являющихся одновременно сильными окислителями. Ниобий и тантал нерастворимы во всех обычных кислотах и их смесях (царской водке др.). Исключением является НР, сама по себе лишь медленно действующая на оба металла, но легко растворяющая их в присутствии сильных окислителей, например, по реакции [c.479]

    Соединения меди, в которых этот элемент проявляет степень окисления 4-2, вполне устойчивы, и поэтому единственным основанием для помещения меди в I группу служит наличие у нее одного внешнего -электрона. Эффект экранирования этого электрона заполненной -оболочкой сравнительно слаб, и электрон прочно удерживается ядром. Соответственно и ионизационный потенциал меди довольно велик (7,37 В, что значительно больше, чем у щелочных металлов). Отсюда же вытекает и склонность меди к образованию ковалентных соединений и ее меньшая, чем у щелочных металлов, химическая активность второй потенциал ионизации меди, наоборот, меньше, чем у щелочных металлов. Поэтому медь (II) легко образует многочисленные комплексные соединения. Большей устойчивости степени окисления (II) способ- [c.203]

    Полимерные титанорганические соединения отличаются высокой теплостойкостью и химической устойчивостью, непроница-.. мы, 1ля воды, обладают хорошей адгезией к металлам и стеклу и потому применяются в качестве защитных покрытий. Они могут быть получены полимеризацией непредельных эфиров ортотитановой кислоты, KOTopiiie вследствие наличия двойной связи кислотном остатке способны полимеризоваться под влиянием [c.497]

    Какие соединения титана и вольфрама используют в производстве инструментов для резания металлов Оцените их химическую устойчивость мо АЯ бр.. [c.399]

    Современная техника эксплуатирует металлы и другие конструкционные материалы в самых разнообразных условиях температура, давление, вакуум, сильные агрессивные среды. Химическая устойчивость конструкционного материала должна оцениваться для данных условий эксплуатации. Так, например, хромоникелевые стали, весьма устойчивые при низких и высоких температурах в условиях окислительных сред (окалиностойкость, например), неустойчивы в ряде органических сред, а, наоборот, медь, устойчивая во многих органических средах, неустойчива в растворах азотной кислоты или при высоких температурах. Поэтому всегда приходится сопоставлять химические свойства применяемых материалов с условиями эксплуатации. [c.529]

    Защиту технологического оборудования от химической коррозии обеспечивают применением жаростойких сталей с легирующими добавками, которые способствуют образованию на поверхности металлов химически устойчивых защитных пленок специальных жаростойких покрытий (сплавов железо—алюминий, железо— хром, смесью металла с окислами или с керамикой и т.п.) созданием защитной газовой среды, которая в зависимости от природы металла не должна содержать окислителей (для стали) или восстановителей (для меди и ее сплавов). Часто для этих целей применяюг инертные газы — азот и аргон. [c.47]

    При высокой температуре бор соединяется со многими металлами, образуя бор иды, [шпример, борид магния Mg3B2, Многие борцды очень тверды и химически устойчивы, причем сохраняют эти свойства при высоких температурах. Для них характерна также тугоплавкость. Например, борид циркония ZrB2 плавится при 3040 °С. Благодаря таким свойствам бориды некоторых металлов применяются для изготовления деталей реактивных двигателей и лопаток газовых турбин. [c.631]

    Борьба с коррозией является народнохозяйственной задачей, поэтому исследования теории коррозии и проведение мероприятий по защите металлов от разрушения имеют первостепенное значение. Защита металлов от коррозии производится путем нанесения металлических покрытий из более стойких в данной среде металлов, нанесения лаков, красок, пластмасс и т. д. Среди различных методов защиты все большее значение приобретает пассивирование металлов. Некоторые металлы (Ре, N1, Сг, А1, и др.) в определенных условиях (состава и концентрации среды, /°, р) переходят в состояние высокой химической устойчивости, тогда как в исходных условиях ведут себя, как химически неустойчивые. Так, если железо погрузить в раствор разбавленной НМОз, то наблюдается интенсивное растворение металла. Однако при достижении некоторого предельного значения концентрации кислоты растворение металла прекращается и наблюдается переход его в пассивное состояние. При этом потенциал железа становится более положительным. Железо после пребы- [c.270]

    В настоящее время наука и техника предъявляют высокие требования к чистоте не только металлов. Так, глубокая очистка оксидов магния, церия и гафния, а также боридов, нитридов и карбидов, например титана и гафния, ведет к повышению жа1)Остойкости этих материалов, их химической устойчивости и механической прочности. Особо чистыми должны быть материалы, и пoльзye ыe для изготовления люминофоров . Например, ярко светящийся люминофор Ва8 отравляется ничтожнейшими следами железа. Сверхчистые вещества — основа современных исследований в биологии, медицине, сельском хозяйстве. Такие отрасли, как радиоэлектроника, оперируют с материалами, содержание примесей в которых оценивается величиной порядка 10" % (т. е. 1 часть примеси на 10 частей основного вещества). Полупроводниковая техника также требует сверхчистых материалов. Вообще изучение влияния примесей и структурных дефектов является теперь одной из основных проблем физики твердого тела. Можно сказать, что техника в настоящее время. ускоренными темпами приближается к эре сверхчистых материалов и совершеннейших искусственных кристаллов. [c.460]

    Бориды обладают высокими температурами плавления, значительной твердостью, химической устойчивостью, жаропрочностью и жаростойкостью. Бориды металлов хрома, циркония, титана, ниобия, тантала (например, ТагВ, ТаВ, 13384, ТаВа) и др. стали применять для изготовления деталей реактивных двигателей, лопаток газовых турбин и т. п. [c.174]

    При высокой температуре бор соединяется со многими металлами, образуя бориды (состав боридов от MejB до MeBi ). Многие бориды металлов - тверды, тутоплавки, химически устойчивы. Аналогичными свойствами обладает и карбид бора B,i . [c.70]

    Полимерные титанорганичеекие соединения обладают высокой химической устойчивостью, теплостойкостью, хорошей адгезией к металлу и стеклу. Это дает возможность использовать их в производстве теплостойких защитных покрытий. Имеется указание, что пленки, полученные из титанорганических полимеров, содержащие в качестве наполнителя, порошкообразный алюминий или слюду, могут выдерживать нагревание до 1000° С. [c.483]

    Важными продуктами присоединения оксида углерода являются карбонилы металлов, обобш,енная формула которых например Сг(СО)в, Мп2(СО)ю, Fe( O)r,, Реа(СО)я, Соо(СО)я, Ni( O)i. Карбонилы переходных металлов — жидкости или твердые вещества. Они довольрю летучи, хорошо растворяются в органических растворителях, отличаются химической устойчивостью. Все оии ядовиты, но их токсическое действие не кумулятивно. При нагревании выше определенной температуры карбонилы разлагаются с выделением оксида углерода и металла в мелкодисперсном состоянии. В химическом отношении карбонилы представляют собой комплексные соединения, в которых металлический элемент функционирует в нулевой степени окисления, а в качестве лигандов выступают молекулы оксида углерода . Их донорная активность обусловлена наличием неподеленной электронной пары атома углерода. [c.187]

    По химической устойчивости марганец и его более тяжелые аналоги заметно различаются. Если марганец в электрохимическом ряду напряжений располагается между магнием и цинком и является, таким образом, довольно активным металлом, то технеций и рений относятся к благородным металлам и в ряду напряжений располагаются правее водорода. Однако химическая активность марганца в компактном состоянии сильно снижается за счет пасси  [c.374]

    Соли щелочных металлов более устойчивы к нагреванию, чем соли других металлов даже гидрокарбонаты (ЫаНСОз, КНСО3 и др.) устойчивы при комнатной температуре. Все соли бесцветны (если только кислотный остаток не окрашен). При введении их в пламя они окрашивают его натрий — в желтый цвет, калий — в фиолетовый и т. д. Природные соли натрия и калия широко используются как сырье в химической промышленности, для производства калийных удобрений, щелочей т. д. [c.272]

    В настоящее время жаростойкость, жаропрочность, высокая твердость, химическая устойчивость и высокие термоэмиссионные свойства этих систем используются в технике. Из р екоторых боридов и их сплавов делают детали реактивных двигателей, подвергающихся одновременному воздействию высокой температуры и агрессивных газов. Борид молибдена, цементированный никелем, дает сплав, обладающий хорошими режущими свойствами. Описаны методы покрытия переходных металлов силицидами путем пропускания над нимн смеси С14 с На при 1500°С. Силициды нужны для изготовления лопаток газовых турбин, нагревательных элементов печей и т. д. [c.325]


Смотреть страницы где упоминается термин Металлы химическая устойчивость: [c.214]    [c.9]    [c.216]    [c.76]    [c.348]   
Экспериментальные методы в неорганической химии (1965) -- [ c.15 , c.17 , c.20 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Металлы химические

Реакционная способность металлов и термодинамическая устойчивость продуктов химической коррозии металлов

Устойчивость химическая



© 2025 chem21.info Реклама на сайте