Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Костяная приготовление

    Угли различаются своими свойствами в зависимости от способа получения и исходного сырья. Древесный уголь образуется при нагревании древесины без доступа воздуха. Древесный уголь применяют в металлургии, кузнечном деле, при приготовлении пороха и т. д. Животный уголь получают обугливанием костей животных (костяной уголь) и крови (кровяной уголь). Его используют в медицине и в промышленности для очищения растворов от красящих веществ. [c.178]


    Хлорирование этилена для приготовления алкилхлоридов температура 180- 220° Растительный или костяной уголь, пропитанный 10% фосфорной кислоты 304 [c.374]

    В ступку, где находится навеска костяной золы, прилейте немного приготовленного раствора и разотрите смесь пестиком мутную жидкость со взвешенными в ней частичками костяной золы влейте в изме рительную колбу на 250 смК На остаток в ступке еш,е [c.185]

    Костяная мука и зола вследствие большого содержания в-них фосфорного ангидрида, доходящего до 30%, считается высокосортным удобрением, но в виду того, что значительная часть кости идет на различные поделки, и общее количество вырабатываемой костяной муки не удовлетворяет размерам потребности в фосфорнокислом удобрении, для приготовления последнего, пользуются различными горными породами, в которых содержится достаточное количество фосфорного ангидрида. [c.188]

    В хроматографии применяются различные марки активных углей, приготовленных из древесных, костяных, каменных и других углей. Выпускается также набор активных углей, состоящий из 10 марок БАУ, СКТ, АР-3, КАД йодный, КАД молотый, АГ-3, ОУ марок А и Б, МД, ДАК по 0,5 и 0,25 кг каждого. [c.64]

    Приготовление лабораторной пробы для анализа. Всю поступившую в лабораторию пробу апатитового концентрата, фосфоритной муки, костяной муки, суперфосфата свежего, экспедиционного и гранулированного высыпают на гладкую поверхность, тщательно перемешивают, распределяют слоем толщиной 3—4 мм и делят на 16—20 прямоугольников. Из каждого прямоугольника отбирают в небольшую банку с пробкой такое количество образца, чтобы общий вес отобранной пробы был около 100 г. Отобранную пробу отдают на анализ. [c.15]

    Невоспроизводимость отдельных результатов в первых опытах заставила Ловица ближе изучить свойства древесного угля и выработать элементарные требования к углю как адсорбенту. Уже в одной из первых статей имеется важное указание относительно требований к углю как адсорбенту. Всякий уголь,—-пишет Ловиц,— к какому бы царству природы ни принадлежало тело, из которого он происходит, поскольку все маслянистые части в нем разрушены огнем и действительно обуглены, обладает этой замечательной сильной дефлогистирующей способностью. И опыты над этим я проделал помимо растительных углей также и с обугленным оленьим рогом, маслом оленьего рога, прокаленным каменным углем и обугленной, приготовленной без прибавления угля, чистой виннокаменной кислотой . Таким образом, уже в 1787 г. Ловиц применял костяной уголь, животный уголь, обожженный каменный уголь и уголь, приготовленный пиролизом органических соединений (без-зольный уголь). С этими видами угля, получившими распространение в технике и исследовательской практике значительно позднее, Ловиц, между прочим, ставил опыты и с целью опровержения мне- [c.436]


    На способе глушения основано и производство костяного стекла. Помутнение вызывается фосфорно-кальциевыми солями. Под микроскопом видны многочисленные прозрачные шарики, заключенные в основной массе стекла. Этот метод обычно применяется, когда необходимо изготовить стекло для осветительной арматуры. Такое стекло, давая рассеянное освещение, по сравнению с глухими стеклами, приготовленными иными способами, пропускает максимальное количество светового потока. [c.163]

    В 1865 г. проф. А. Энгельгардт указывал, что костяное удобрение в России почти не применяется главным образом из-за , неприменимости в сельском хозяйстве тех способов приготовления костей, которы употребляются за границей . Проф. А. Ходнев считал, что устройство заводов с целью добывания суперфосфата на продажу, по разным экономическим условиям России, не может осуществиться у нас в скором времени  [c.158]

    ООО руб. За высокое качество производимой им костяной муки Шер-нер был награжден почетным отзывом В 1870 г. общая переработка костей на муку достигла в Рос( ии 5000 т, а средняя стоимость муки, приготовленной из пареной кости, составляла примерно 70 р. 25 к. за 1т . [c.194]

    О костяном удобрении и его приготовлении см. А. П е р е п е л к и н. Фосфорнокислые удобрения, 1878. [c.273]

    Адсорбционные свойства древесного и костяного угля известны давно. Ловиц (1785) применял уголь для обесцвечивания растворов винной кислоты. Фигье (1811) обнаружил, что костяной уголь тоже обладает заметной обесцве-чивающей способностью. Адсорбционные и каталитические свойства активных углей растительного и животного происхождения, приготовленных различными способами, изменяются в зависимости от размера пор и содержания посторонних веществ. Структура и примеси посторонних веществ влияют на применение углистых материалов в каталитических реакциях. Некоторые активированные угли могут служить адсорбентами для газов и жидкостей и в известной степени катализаторами. Например, в присутствии кислорода некоторые виды угля легко окисляют сероводород другие окисляют окись углерода. Многие угли пригодны для хлорирования, восстановления, дегидрогенизации и полимеризации. Аналогично поведение геля кремневой кислоты и цеолитов. Проницаемость и пропитываемость являются другими факторами, с которыми следует считаться при применении углистых материалов как носителей для катализаторов. Отверстия пор или капилляров неактивированного угля закрыты пленками, состоящими из ориентированных, насыщенных атомов. Обычно такие пленки образуются в результате адсорбции смолистых веществ во время процесса коксования. У активированного угля полости образуются системами атомов, в которых на один ненасыщенный активный углеродный атом приходится двенадцать неактивных углеродных атомов [342]. Различные виды углей имеют поры различного размера. Например  [c.480]

    Костяная мука. Кости содержат значительные количества фосфата кальция Саз(Р04)з поэтому они тоже применяются как удобрение. Для приготовления удобрения кости освобождают от белковых веществ и жира, а затем перемалывают. Полученный продукт применяют иод названием костяной мук и. Различают несколько сортов костяной муки. Она содержит в среднем 25% Р2О3. [c.482]

    В технрлогаях получения винного или плодово-ягодного спиртов из сусла, приготовленного по красной схеме, выжимок или дефектных вин, приготовленных по белой схеме, имеется ряд особенностей, вызванных тем, что здесь зачастую используется некачественное сырье и поэтому идущий на перегонку материал имеет повышенную кислотность и затхлый запах, а в случае использования качественного материала — повышенную кислотность и может содержать вещества со специфическим неприятным запахом, образовавшиеся в процессе брожения. Избавляются от этого методами холодной очистки, которые подробно описаны в следующем разделе, а ниже — только схематически. В частности, в [53] описана такая схема улучшения качества винного спирта. Получив первый дистиллат, прибавляют к нему водный раствор марганцевокалиевой соли (КМп04>, чтобы жидкость окрасилась в интенсивный малиновый цвет. Под влиянием окислителя жидкость приобретает бурый и вет, алвдегиды и эфирные масла разрушаются. К жидкости прибавляют прокаленный древесный или костяной уголь (на 100 л — 3 — 4 кг) и получают прозрачный спиртовой раствор, не имеющий прежнего неприятного запаха. После этого отделяют раствор от угля, в случае необходимости нейтрализуют кислоты, после чего ректифицируют на спирт. [c.169]

    КАЛЬЦИЯ ФОСФАТЫ, бесцв. кристаллы. Ортофосфат (трикальцийфосфат) Са (РО )2 существует в двух модификациях-а и (см табл ), в воде плохо раств. (0,0025% по массе при 20 °С), легко взаимод. с к-тами, образуя гидрофосфаты. Входит в состав минералов - фосфорита, апатита, гидроксилапатита. Содержится в костях. Ортофосфат как природный (костяной уголь, костяная зола), так и синтетический применяют для подкормки скота и птиц порошкообразный Саз(Р04)2 (фосфоритная мука)-удобрение для кислых почв (см. также Фосфорные удобрения) его используют, кроме того, для очистки сахарного сиропа, в произ-ве керамики и стекла, для приготовления зубных паст и порош- [c.299]


    Листья пальмы барассус пальмира, растущей в Индии, иа протяжении веков использовались как писчая бумага. Эти листья содержат отчетливые кремнеземистые включения. Эндокарпий костяной пальмы содержит слой вытянутых клеток, объединенных вместе в столбчатое образование, причем каждая клетка имеет воронкообразную полость, заполненную кремнеземом. Фризон предложил способ приготовления образцов для их исследования оптическими методами и получил превосходно выраженные иглы кремнезема, причем каждая из них была покрыта еще более тонкими иглами, что хорошо просматривалось под микроскопом. Кремнеземистые включения имеются также в эндокарпии кокосового ореха и в волокнах кокосовой пальмы, липы, а также в манильской конопле. [c.1028]

    Все указанные виды применения древесного, костяного, кровяного и животного углей основаны главным 06pa30ii на высокой адсорбционной способности, которую уголь проявляет по отношению ко многим растворенным веществам и газам. Уголь с высокой адсорбционной способностью называют активированным углем. Активность угля в значительной мере зависят, помимо исходного вещества, также от способа приготовления. Активность можно часто повысить путем особой обработки угля, например нагреванием с некоторыми неорганическими солями. Адсорбционная способность угля относительно различных веществ весьма различна. Газы в общем адсорбируются тем хуже, чем труднее они сжижаются. Однако нет полной прямой зависимости между степенью адсорбции газов и их точкой кипения или критЕгческой температурой. По данным автора (1932), углем большой активности адсорбируется тем большее количество тех или иных газов, чем ниже упругость их пара в жидком состоянии. Адсорбция сильно возрастает при понижеции температуры. [c.465]

    Чтобы выяснить это свойство фосфорнокальциевых солей и его значение для усвоения растениями удобрительного вещества, поставим ряд опытов с костяной золой. Работа 1. Приготовление костяной золы [c.184]

    Приготовленную таким образом костяную золу мы испытаем тремя растворителями водой, раствором лимонноаммониевой соли и минеральной кислотой. [c.184]

    КАЛЬЦИЯ ФОСФАТЫ — кальциевые соли фосфорных кислот. Наибольшее практич. значение имеют соли ортофосфорной к-ты — ортофосфаты кальция — трикальцийфосфат, дпкальцийфосфат и монокальций-фосфат. Трикальцийфосфат Саз(Р04)з — бесцветные гексагональные кристаллы, плотность 3,14, т. пл. 1670°. В воде при 20° почти нерастворим (0,0025%). Легко взаимодействует с кислотами, даже слабыми, с образованием кислых солей, значительно лучше растворимых. Широко распространенные фосфатные минералы представляют собой двойные соли Саз(Р04)з с СаРз (апатит) или Са(0Н)з (гидроксил-апатит). Трикальцийфосфат входит также в состав костей. Трикальцийфосфат (как природный — в виде костяного угля и костяной золы, так и полученный из суперфосфата) применяют для подкормки скота и птиц. Используется также для очистки сахарного сиропа, в произ-ве керамики и стекла, для приготовления зубных паст и порошков, абразивов и др. [c.191]

    Большое значение им1ели труды профессора Московского университета М. Г. Павлова, организовавшего первое в России земледельческое училище в Москве и Бутырский хутор при нем в качестве учебного хозяйства (1825). Здесь на заболоченной прежде почве он получал высокие урожаи благодаря осушению, иу юсткованию, углублению пахотного слоя, применению навоза и костяной муки, гипсованию клевера, зеленому удобрению (смесь вики и гречихи). До сих пор сохранил значение рекомендованный им полуперепревший навоз, ибо, как нашел М. Г. Павлов, приготовление перегноя невыгодно. Из 4 т навоза получается только 1 т перегноя, а действует он далеко не учше, чем 4 т исходного навоза. В 1826 г. вышла книга М. Г. Павлова Земледельческая химия , в которой он подверг критике человеконенавистническую теорию Мальтуса. Главной задачей удобрения М. Г. Павлов считал исправление недостатков почв, не имеющих всех качеств земли плодоносной . [c.9]

    На кислых и слабокислых ночвах костяная мука, как и фосфоритная, дает несколько больший положительный эффект (в первые годы). Но ввиду того что значительную часть ее применяют для минеральной подкормки животных, а также на приготовление костяного угля (служащего для очистки сахарных растворов на заводах), на удобрение направляют только костяную муку, непригодную для двух названных целей. Ее используют как основное удобрение в дозе около 90 кг Р2О5 на 1 га. [c.270]

    Фосфорные удобрения. Эти удобрения оцениваются по содержанию в них пятиокиси фосфора Р2О5. Наиболее важным фосфорным удобрением является суперфосфат. Для приготовления удобрительных смесей применяется также костяная мука. [c.347]

    Наибольшая масса серной кислоты применяется в содовом производстве для реакций с поваренною солью, для приготовления из соответственных солей азотной, соляной и других летучих кислот, для приготовления серноаммиачной соли квасцов, купоросов, удобрительного суперфосфата (гл. 19, доп. 501) и других солей серной кислоты, для обработки костяной золы при получении фосфора, для растворения металлов, напр., серебра при отделении его от золота, для чистки металлов от ржавчины и т. п. Большие количества купоросного масла идут также для обработки органических веществ напр., при добыче из сала стеарина или стеариновой кислоты, для очищения керосина и разных растительных масел, при получении нитроклетчатки и нитроглицерина, для-растворения индиго или кубовой краски и других красильных веществ, для превращения бумаги в растительный пергамент, для получения эфира из спирта, для приготовления разных искусственных духов из сивушного масла, для извлечения растительных кислот щавелевой, винной, лимонной, для превращения небродящих крахмалистых веществ в бродящую глюкозу и во множестве других производств. Едва найдется другое, искусственно добываемое, вещество, столь часто применяемое в технике, как серная кислота. Где нет заводов для ее добывания — немыслимо выгодное производство многих других веществ, имеющих важное техническое значение. Там, где техническая деятельность развита, там потребляется и много серной кислоты серная кислота, сода и известь суть важнейшие из искусственно добываемых химических деятелей, применяемых на заводах. [c.222]

    Животные приборные масла готовятся главным образом из костяного масла. Реже встречаются масла, приготовленные на основе жира морских животных (кашелотовое, спермацетовое, челюстной жир дельфинов). В чистом виде животные масла почти не применяются, так как они имеют высокие вязкость и температуру застывания и недостаточную стабильность. Одпако некоторые часовые масла включают до 80% таких жиров. Новые масла этого типа содержат присадки, стабилизирующие их против окисления. [c.469]

    Осветление растворов. В первую очередь следует упомянуть отбеливание сироптэв при приготовлении сахара и картофельной патоки. Раньше для этой цели применялся костяной или животный уголь. Сейчас его почти вытеснил более дешевый древесный уголь. При отбеливании сахар освобождается не только от продуктов осмоления и других органических примесей, но и от кальциевых солей, остатки которых адсорбируются углем. Для очистки сахарных сиропов нашел себе применение также кизельгур. [c.375]

    Для введения у нас костяного удобрения, если оно потребуется, считаю необходимым учреждение заводов для переработки сырой кости в костяной порошок. Нельзя это дело считать таким, которым должны были бы заниматься сами -сельские хозяева. Здесь требуются не только выгодная закупка заготовление сырья, но и обработка посредством ценных атарядов. А потому это дело должно быть сосредоточено на заводе. Приготовление и употребление суперфосфата в том случае, когда имеется пареная толченая кость, должно считать совершенно излишним. Говорю все это отчасти по собственному опыту, отчасти по выводу практики сельских хозяев в последнее время. Потому-то, нашедши способ прямо, без размельчения костей, из сырых костей получать суперфосфат с содержанием азота, я не считаю нужным остановиться на нем и говорить о достоинстве такого продукта. Хотя он показывает превосходное действие, но он будет во всяком случае менее выгоден, чем простые пареные толченые кости. Кроме этого приема, для употребления костей считаю весьма полезным заводить заводы сухой перегонки костей, чтобы пользоваться в отдельности костяным углем для заводов, а потом суперфосфатом и аммиачными солями для удобрений, как [c.151]

    Опыт 36. Смесь угля с окисью алюминия. 1 часть (по весу) костяного угля смешивают с 99 частями окиси алкшиния. Перед приготовлением смеси величину частиц компонентов рассматривают под микроскопом со слабым увеличением. Если черные или белые частицы окажутся слишком мелкими, то будет невозможно разделить их механическим путем, как описано в этом опыте. [c.274]

    В 1811 г. во время опытов с приготовлением черного сапожного крема Фигье заметил обесцвечивающую способность костяного угля. Благодаря опубликованию этого открытия костяной уголь нашел впоследствии широкое применение в сахарной промышленности. Поскольку костяной уголь можно реактивировать прокаливанием, производство на основе древесного угля не получило дальнейшего развития. Тем не менее, в 1850 г. была предпринята попытка приготовить обесцвечивающие угли обработкой древесных опилок карбонатом магния [1] и торфа водяным паром [2], однако эти продукты не выдерживали конкуренции с костяным углем. Кровяной уголь сильного осветляющего действия, открытый де Бюсси в 1828 г., также не изменил этого положения. [c.10]

    Значение фосфорного удобрения. Костяное удобрение. Переработка сырой кости. Употребление костяного угля и сженных костей. Приготовление суперфосфата. Минеральные фосфористые удобрения. Удобрение из- [c.75]

    Смазочная способность смазок зависит от состава и свойств дисперсионной среды. Обобщений по этому вопросу мало [1, 48]. При сопоставлении результатов испытания смазок, приготовленных на маслах МК-8, ДС-8 и МК-22, показано [49, 50], что переход к более тяжелым маслам с лучшими противоизносными свойствами позволяет з лучшить соответствующие характеристики литиевых, натриевых, силикагелевых и комплексных кальциевых смазок. Так, приборные смазки с улучшенными противоизносными свойствами готовят на полярных маслах, например касторовом или костяном. Часто эти и синтетические масла (сложные эфиры) используют в смеси с нефтяными [2]. Как известно, кремнийоргани-ческие, в частности полиэтилсилоксановые жидкости при трении стали по стали характеризуются низкими смазочными свойствами, это также свидетельствует о целесообразности применения их в смеси с нефтяными маслами. Установлено [51], что противоизносные свойства таких смешанных сред, а также литиевых смазок, изготовленных на их основе, с увеличением содержания полиэтилсилоксановой жидкости ухудшаются, а противозадирные свойства смазок при опре.деленном соотношении жидких компонентов могут быть выше, чем у базовой жидкости и ее компонентов. Таким образом, необходимо оптимальное соотношение компонентов смазок. [c.64]

    В 1884 г. появилась замечательная книга одного из основоположников русской агрономической науки П. Костычева Учение об удобрении почв (235 стр.). Автор этой книги утверждал, что химический анализ почв не может дать достаточных данных для выбора того или иного удобрения в сельском хозяйстве. Рецензия В. Морозова на эту книгу оспаривала указанное утверждение. Костычев очень интересовался также вопросом, на каких почвах фосфоритная мука увеличивает урожай . Тогда же (1884) В. Котельников опубликовал брошюру под названием Об удобрении полей (50 стр.), в которой сообщал о различных удобрениях костяной и фосфоритной муке, чилийской селитре, серноаммиачной соли , о стассфуртских солях. Им описана и технология приготовления КОСТЯНОГО суперфосфата (см. об этом ниже). В том же году вышла в свет книга П. Морозова О фосфорнокислых удобрениях с картой распространения фосфоритов в России . В этой работе сообщалось об открытии проф. Энгельгардтом месторождений фосфоритов, о костяном удобрении, методах переработки фосфоритов и пр. [c.151]

    Энгельгардт писал Мы имеем в России неисчерпаемые запасы фосфоритов. Богатство наше колоссально... В конце 60-х годов около Курска был устроен большой завод для приготовления фосфоритной муки. Выл1г сделаны опыты применения фосфоритов для удобрения. По время фосфоритов еще не приспело. Фосфоритное удобрение не привилось. Завод закрылся . Энгельгардт, как лгы писали выше, проиагаходировал и костяную муку . [c.176]

    Н аряду с признанием эффективности фосфоритной и костяной мукуг некоторые агрономы и землевладельцы отрицали значение суперфосфата, предпочитая ему муку. Так, еще в 1866 г. писалось Костяиая мука мало уступает суперфосфату и что увлекаться суперфосфатами, отдавать им безусловное предпочтение nepej простою, хорошо приготовленной мукой, не следует . [c.180]

    Нельзя пе отметить интереса, который проявляли к суперфосфату некоторые помещики еще в то время, когда изготовление его только что началось. Так, в 1866 г. была опубликована статья под заглавием Опыт приготовления костяного удобр( ния и полученные при этом результаты Автор этой статьи нрименял в качестве удобрения под посевы озимой ржи (в (Симбирской губ.) приготовлепный им кустарным способом суперфосфат. Способ состоял п обжиге косте) , измельчении и последующей поливке  [c.243]

    В 1867 г. появилась статья Опыты над приготовлением костяного удобрен1ш по способу А. Энгельгардта в которой подробно описывается предложение Энгельгардта — разложение костей поташом и содой. Анализ продукта, полученного от разложения костей смесью березовой золы с известью , показал соде]зжание в нем фосфорной кислоты в количестве 11.94% и извести — 32.29% всех растворимых в воде веществ оказалось в нем 10.63% [c.245]

    В 1858 г. была опубликована обстоятельная статья о приготовлении костяной мукп для удобрения, с помещеннем рисунка прибора для выварки и сушки костей .  [c.272]

    В 1862 г. в статье Способы приготовления костей на удобрения описываются методы измельчения, машины для измельчения — так называемые костето,лчеи, костяные мельницы, костеломки. Описываются методы выварки и сушки костей, подготовка костей гниением и т. д. Все применявшиеся тогда машины были весьма примитивны, и описание их устройства не представляет интереса. [c.272]

    Все эти методы являются чисто механическими (измельчение костей и фосфоритов в целях превращения их в муку). При их применении содержавшиеся в туках соли фосфорной кислоты находились в нерастворимой ни в воде, ни в лимонной кислоте форме. Выше мы сообщали о методе химической переработки костей щелочами, предложенном проф. П. Ильенковым и разработанном проф. А. Энгельгардтом. В статье Опыты над приготовлением костяного удобрения действием щелочей на кости подробно сообщались условия обработки костей поташом, содой, золой хвойных деревьев, березы, гречихп, золой ржаной соломы, подсолнечника, сырых трав, виноградной лозы. В статье приведены анализы различной золы, цены на последнюю, стоимость костей и пр.  [c.276]

    Тот же В. Котельников, ошиывая несколько позднее метод приготовления костяного суперфосфата, указывал, что вместо 15 фун. куп0р0СН010 масла МОЖНО брать 25 фун. камерной серной кислоты [c.277]

    Костяной уголь (костяная чьрнь) получают при нагревании в ретортах предварительно обезжиренных костей. В качестве побочного продукта при этом получается аммиачная вода и деготь (костяное масло Диппеля). Так как кости состоят приблизительно на две трети из несгораемых веществ, преимущественно из гидроксилкарбонатапатитои (см. стр. 603), костяной уголь содержит много золы (90% и более). Он обладает замечательной способностью обесцвечивать, и поэтому его используют для удаления красителей и других загрязнений из растворов, например при очистке сахарного сиропа. Костяной уголь в больших количествах применяют в качестве черной краски, особенно для изготовления обувной ваксы, краски для кожи и типографской краски. Для приготовления лучшей краски для живописи обжигают отходы слоновой кости. [c.416]


Смотреть страницы где упоминается термин Костяная приготовление: [c.437]    [c.465]    [c.428]    [c.150]    [c.398]    [c.191]   
Рабочая книга по технической химии часть 2 (0) -- [ c.184 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте