Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свинец основные соли

    Свинец присутствует в виде сульфата. Сурьма, мышьяк и висмут находятся в виде окислов или основных солей, железо и кремнезем — в виде включений шлака. [c.217]

    Свинец образует PbS — соль, практически нерастворимую в воде она разлагается только концентрированными кислотами при нагревании. Сульфид свинца черного цвета. Основные соли свинца белого цвета (свинцовые белила) постепенно переходят в PbS под действием сероводорода, всегда присутствующего в очень малых количествах в воздухе. Этим процессом объясняется потемнение старинной живописи, так как тогда художники пользовались свинцовыми белилами. [c.423]


    Извилистый контур ступени роста, возникающий в случае островного (локального) покрытия примесью поверхности, может приводить к захвату кристаллом множества микроскопических включений раствора, аналогично описанному в 1.6. В крайних случаях, при большой концентрации включений, это вызывает появление непрозрачных кристаллов. Так, азотнокислый свинец из чистого водного раствора растет в виде фарфоровидных кристаллов, по-видимому, из-за отравления поверхности менее растворимой основной солью РЬ(ОН)ЫОз [в присутствии НЫОз кристаллы РЬ(ЫОз)2 растут прозрачными]. [c.50]

    Для выделения полония из урановых руд последнюю сплавляют с содой, плав выщелачивают водой, при этом полоний переходит в раствор вместе с рядом других элементов в виде солей соответствующих кислот. Раствор подкисляют НС1 и из него осаждают сульфиды металлов с помощью сероводорода, при этом в осадок выделяются наряду с полонием висмут, ртуть, сурьма, олово, мышьяк, таллий, свинец. Осадок промывают сернистым или многосернистым аммонием для удаления сульфидов олова, мышьяка и сурьмы, затем растворяют в азотной кислоте и нейтрализуют. При последующем разбавлении водой висмут образует малорастворимую основную соль Bi (ОН) (ЫОз)г, с которой соосаждается полоний. В качестве примесей при этом присутствуют таллий и свинец. Осадок растворяют в азотной кислоте и полоний из раствора осаждают на серебре. Дальнейшее выделение проводят по вышеописанному способу. [c.371]

    Медь применяется главным образом в виде хлористой меди, н также и в виде медно-аммиачного сульфата, азотнокислой меди и основной углекислой соли (медная лазурь). Для повышения блеска пламени находят применение следующие металлы сурьма (также в виде сернистой сурьмы), ртуть в виде каломели, марганец—перекиси, свинец—азотнокислой соли, окиси и свинцового сахара—и более редко соли лития, никкеля и висмута. Металлы, как алюминий, магний, чугун, сталь, медь, латунь и цинк, в виде опилок служат для достижения особых эффектов. [c.718]

    Исследуемая смесь представляет собой растеор с осадком. В осадке могут быть основные соли висмута и сурьмы, нерастворимые хлориды подгруппы серебра и сернокислый свинец. Следует иметь в виду, что при введении в раствор одновременно солей ртути и двухвалентного олова возможно выделение металлической ртути, окрашивающей осадок в темно-серый цвет и несколько осложняющей ход анализа. Во избежание этого в исходную смесь вводят не хлористое, а хлорное олово. Окраска раствора обусловлена содержанием в нем ионов Си", при их отсутствии он бесцветен. Реакция раствора вследствие гидролиза солей обычно бывает кислой. [c.133]


    Способ этот, являясь очень простым и удобным, имеет недостатки двух родов — с одной стороны, часть платиновых металлов захватывается осадком основных солей и гидроокисей неблагородных металлов и поэтому способ с успехом можно применять лишь при небольших количествах примесей с другой стороны, даже при добавлении карбоната натрия или едкого натра медь, никель и свинец осаждаются не полностью, и, оставаясь в растворе, мешают дальнейшему анализу. [c.222]

    Полученный осадок может содержать хлорид серебра, каломель, хлорид свинца, основные соли сурьмы и олова. В растворе могут находиться медь, свинец, олово, сурьма, мышьяк и ртуть. [c.188]

    Ионы рубидия, цезия, таллия (I) и аммония образуют малорастворимые дипикриламинаты. Некоторые металлы (свинец и ртуть) с дипикриламинатом натрия дают кристаллические осадки, а многие другие металлы могут, конечно, осаждаться в виде гидроокисей или основных солей, так как реактив имеет щелочную реакцию. Малые количества солей металлов, осаждающихся в щелочной среде, удаляют кипячением их раствора с небольшим [c.258]

    Серебро, свинец и закисную ртуть осаждают в виде хлористых солей. Хлористую ртуть отделяют возгонкой, а хлористый свинец экстрагируют из остатка кипящей разбавленной соляной кислотой. Применение кислоты необходимо потому, что в горячей воде не растворяются основные соли свинца, которые иногда образуются при возгонке хлористой ртути. [c.88]

    Определение висмута в свинце основано на том, что свинец количественно осаждается в виде основной соли из разбавленного раствора нитрата свинца при pH 6, а висмут количественно осаждается из слабоазотнокислого раствора при pH 4,1 0,2. [c.377]

    Основные соли могут быть получены различными методами, которые обычно включают — непосредственно нли косвенно — гидролиз обычной соли. Гидролиз может быть проведен в условиях контролируемой температуры, кислотности и концентрации ионов металла либо (косвенно) путем нагревания гидрата соли. Многие гидроксосоли получаются в результате последнего процесса вместо обычных безводных солей, например Си2(ОН)зЫОз образуется при нагревании гидрата нитрата меди. Осадки, образующиеся при добавлении раствора карбоната натрия к растворам солей металлов, как правило, представляют собой гидроксокарбонаты. Некоторые металлы не образуют нормальных карбонатов (например, медь см. разд. 25.7) другие (такие, как свинец, цинк, кобальт и магний) в зависимости от условий осаждения могут образовывать нормальные солн или гидроксосоли. Свинец, например, образует гидроксосоли [c.373]

    Люф [886, 887] отделял висмут от свинца, меди и кадмия нитритом натрия. При этом ионы N0 " и Н+соединяются с образованием мало-диссоциированной "азотистой кислоты, которая ири кипячении разлагается с образованием воды и газообразных веществ. Благодаря этому концентрация ионов водорода в растворе уменьшается до величины, ири которой висмут количественно осаждается в виде основной соли, а свинец, медь и кадмий остаются в растворе. Для отделения висмута от свинца по Люфу [886] к слабоазотнокислому раствору прибавляют большой избыток нитрата аммония и насыщенного раствора нитрита натрия и кипятят до прекращения выделения азота. Осадок основного нитрата всегда загрязнен креынекислотой и натрием (из нитрита натрия) их удаление отнимает много времени. В фильтрате находится свинец (а также кадмий). Мозер [969] нашел, что этот метод дает значительно менее точные релуль-таты, чем метод Лове, и сложен в выполнении. [c.37]

    Пиридин и нитрат пиридина. Э. А. Остроумов [160—162] отделял писмут от свинца, меди и кадмия буферной смесью с pH 4, приготовленной из пиридина и его азотнокислой соли. При добавлении этой смеси к нагретому слабоазотнокислому анализируемому раствору висмут количественно осаждается в виде кристаллической основной соли, а свинец, медь н кадмий остаются в растворе. Прп обычных количествах свинца, меди и кадмия переосаждения висмута не требуется. При отделении висмута от более чем 0,1 г свинца переосаждение необходимо. [c.38]

    При помощи бромид-броматной смеси. Мозер и Максимович [971] создавали в анализируемом азотнокислом растворе при помощи бромид-броматной смеси такую величину pH, при которой впсмут количественно осаждается в виде основной соли, а свинец, медь, цинк и кадмий остаются в растворе. Концентрация ионов водорода уменьшается вследствие реакции [c.51]

    Хлориды висмута, сурьмы и четырехвалеитного олова при разбавлении водой П регфащаются е нерастворимые основные соли. Сй адки их могут быть отфильтрованы и растворены на фильтре в небольшом количестве 2/V соляной кислоты. Так как полученный таким образом раствор содержит хлористый свинец, то лучше выпарить его приблизительно до 1 мл, разбавить 25 мл воды и осадить сернистым водородом, не обращая внимания на образование основной соли при разбавлении такие основные соли путем обменного разложения с сернистым водородом переходят в менее растворимые сульфиды- [c.134]


    Основные соли многочисленны и имеют определенное практическое значение. Основные соли образуют такие элементы, как бериллий, магний, алюминий, многие из переходных металлов А-подгрупп (например, титан, цирконий), Зс -элементы, такие, как железо, кобальт, никель, 4/- и 5/-элементы (церий, торий, уран) и большинство элементов Б-подгрупп, в частности медь(П), цинк, индий, олово, свинец н висмут. Образующиеся при действии кислорода и влаги иа сульфидные и другие руды, они входят в обширный класс вторичных минералов, а некоторые из них являются продуктами коррозии металлов. Минералы брошантит Си4(0Н)б504 и атакамит Си2(ОН)зС1 образуются в виде налета на меди под воздействием окружающей среды лепидокрокит 7-Ре0(0Н) образуется при ржавлении железа, а гидроцинкит 2п5(0Н)б(С0з)г является обычным продуктом коррозии цинка во влажном воздухе. Белый свинец РЬз(0Н)г(С0з)2 является представителем большого числа основных солей, используемых в качестве пигментов, в то время как М 2(ОН)зС1-4Н20 образуется при схватывании цемента Сореля. [c.373]

    Взаимодействие растворов щелочных силикатов с растворимыми солями других поливалентных металлов, таких как цинк, кадмий, медь, никель, железо, марганец, свинец и другие, во многом протекает аналогично взаимодействию с солями щелочноземельных металлов. Образование студенистых осадков малорастворимых гидроксидов металлов происходит еще более легко и также способствует созданию мембран на границах смешиваемых фаз. Образование кристаллических продуктов тоже маловероятно ввиду полимерности не только анионов, но и катионов. Редкое исключение составляет относительно легко кристаллизующийся силикат меди, образующийся при взаимодействии щелочных силикатов с растворами сульфата или хлорида меди. В местах контакта фаз pH резко изменяется, так как ионы гидроксила поглощаются катионами поливалентного металла, что способствует полимеризации кремнезема. Поверхность студенистых осадков более развита и склонность к адсорбции и соосаждению различных ионов больше. Продукты взаимодействия представляют собой смесь гидроксидов, силикатов и основных солей в аморфном состоянии, причем соотношение между ними определяется теми же условиями проведения реакции. Оксиды цинка и свинца, в том числе сурик РЬз04, осаждают кремнезем из растворов жидких стекол, причем их активность зависит от температурной обработки, которой они подвергались. Хорошо сформированные состарившиеся окислы большинства тяжелых металлов практически инертны в щелочных силикатных системах. С высшими окислами молибдена и вольфрама, находя-, щимися в ионной форме молибдатов и вольфраматов, в кислых средах мономерный кремнезем образует гетерополикислоты. Полимерные и коллоидные формы кремнезема взаимодействуют с молибденовой кислотой медленней по мере образования мономерных форм, на этом основано условное деление общего содержания кремнезема в жидких силикатных системах на растворимый (а-5102) и коллоидный. Хроматы и бихроматы осаждают кремнезем из растворов щелочных силикатов, при этом отмечается появление полезных технических свойств осажденных форм. [c.62]

    Гидратация ацетилена в ацетон. По-видимому, современный промышленный метод гидратации атецилена в ацетон в газовой фазе при 350—450° [181] на катализаторе, состоящем из соединения тория, нанесенного на прокаленную глину или пемзу, впервые описан Лонза в 1923 г. [73]. С этого времени в патентной литературе можно найти описание большого количества катализаторов. Практически упоминаются все элементы периодической системы. Так, в одном патенте Фарбениндустри [119] предлагается применение окисей, карбонатов и ацетатов шелочноземельных металлов и цинка, олова, алюминия и магния или их основных солей, или самих металлов. Заявлен также патент на тонко измельченные свинец или железо, каламин, боксит, A gOg, MnOg и соединения Сг — Т1, а также на разнообразные смеси (цитируется по Ньюленду и Фогту [194]). [c.188]

    Раньше применяли преимущественно средний уксуснокислый свинец РЬ (СНзСОО) 2, так как он хорошо растворим в воде и при взаимодействии с хромпиком и серной кислотой выделяет уксусную кислоту, в которой крон не растворяется. В дальнейшем стали применять основные уксуснокислые соли свинца, которые также растворимы в воде, но для их получения расходуется значительно меньшее количество уксусной кислоты. В качестве самостоятельных соединений существуют лишь две основные соли состава ЗРЬ (СНзСОО) 2-РЬ (ОН) 2 и РЬ(СНзС00)2-2РЬ0-Н20. [c.320]

    Так как в описанном процессе раствор ацетата свинца находится в непрерывном круговороте, то он постепенно обогащается лосторонними примесями и содержание последних может превысить допустимые пределы. Присутствие железа в растворе ацетата свинца вызывает появление у белил желтого оттенка и поэтому раствор ацетата нужно периодически очищать от железа. Способ удаления железа из ацетата свинца основан на том, что,при кипячении раствора уксуснокислого железа происходит гидролиз последнего, и выпадает осадок основной соли железа. Растворы, требующие очистки, перекачивают насосом в бак, снабженный мешалкой (очистка растворов ацетата свинца от железа на схеме яе показана). После нагревания раствора добавляют каолин для адсорбции коллоидного золя уксуснокислого железа. Затем раствор фильтруют через фильтрпресс и фильтрат направляют в сборник чистого раствора. Осадок на фильтрпрессе отмывают от растворимых солей свинца и затем выбрасывают. Из тех растворов, которые уже не могут быть очищены, а также из избыточных растворов малой концентрации свинец осаждают действием соды. Образующуюся при действии соды уксуснонатриевую соль [c.103]

    По нашим данным , коррозия свинца в хлорной воде с концентрацией активного хлора в о г/лна протяженин 216 часов составляет 26,3 г/м -час, а в увлажнённом хлоре—3,3 г/м час таким образом можно считать, что по отношению к влажному газообразному хлору свинец ввпду большого удельного веса является достаточно устойчивым материалом, а к хлорной воде неустойчивым. Образующаяся в процессе коррозии плёнка хлористого свинца или его основных солей, очевидно, не оказывает защитного действия, так как коррозия свинца с течением времени не уменьшается, что вытекает из наших данных, приведённых на рис. 135. Это несколько противоречит данным Таммана и Кестера , установившим, что действие влажных галлоидов на свинец подчинено зависимости  [c.212]

    Полученная смесь будет представлять собой раствор с осадком. В осадке могут быть основные соли вксмута и сурьмы, нерастворимые хлориды первой подгруппы и сернокислый свинец. При приготовлении смеси не следует вводить в раствор одновременно солей ртути и двухвалентного олова, так как возможно выделение металлической ртути, окрашивающей осадок в темно-серый цвет и затрудняющей ход анализа. [c.161]

    Свинец определяют в виде сульфата. В зависимости от состава минерала или руды выделение сульфата происходит при разложении навески кислотами или из растворов после отделения мешающих элементов. Совместно с сульфатом свинца могут соосаждагь-ся сульфаты бария, кальция, стронция, а также кремневая кислота, если разложение проводилось серной кислотой. При большом содержании висмута или сурьмы могут образовываться основные соли их, которые загрязняют осадок сульфата свинца. Отделение от кальция, стронция и бария проводят сероводородом. [c.254]

    В предыдущей главе мы познакомились с настоящими металлами щелочных земель и их соединениями. Но есть значительное число других металлов, которые способны давать основные окислы R0 и соли RX , подобные во многих отношениях соответственным соединениям описанных металлов. Металлы, сходные с магнием, могут при этом быть мало сходны с Са, Sr, Ва, noiOMy что в этих последних видны качественные и количественные различия от магния. Так MgO — основание мало энергическое, дающее основные соли, растворимую соль серной кислоты, кристаллизующуюся с 7Н 0 и способную давать двойные соли со щелочными металлами окись магния не дает с легкостью перекиси и и т. н. Этих признаков нет в окислах СаО, SrO, ВаО. Свинец образует окись РЬО такого же состава, как известь и магнезия, но по своим соединениям сходную более с известью, чем с магнезией однако способность образовать основные соли у нее так же, если еще не более, развита, как у магнезии. Поэтому и но многим другим примерам, которые встретятся в дальнейшем изложении, видно, что сумма общих признаков, в сущности, недостаточна для того, чтобы судить [c.327]

    Висмут отделяют от большей части свинца осаждением в виде основного карбоната вис.мута. Ионы висмута количественно осаждаются из слабоазотнокислого раствора при pH -1,1 0,2, а свинец осаждается в виде основной соли из разбавленного раствора нитрата свинца при pH 6. Определению не мешают 2п, Сс1, Со, N1, Си, Аз ( 1%), 5п (<0,1 %), Ре (<0,05%), содержащиеся в свинце, и небольшие количе ства хлорид-ионов. Мешают ионы, образующие с тиомочевиной окрашенное соединение. Влияние сурьмы устраняют введением в раствор винной кислоты. [c.327]


Смотреть страницы где упоминается термин Свинец основные соли: [c.133]    [c.505]    [c.373]    [c.69]    [c.23]    [c.284]    [c.472]    [c.74]    [c.467]    [c.363]    [c.155]    [c.157]    [c.158]    [c.187]    [c.471]    [c.471]    [c.438]    [c.192]    [c.193]    [c.265]   
Курс неорганической химии (1963) -- [ c.589 , c.596 , c.598 ]

Курс неорганической химии (1972) -- [ c.527 , c.534 , c.535 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Свинец, соли



© 2025 chem21.info Реклама на сайте