Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Селениды, получение

    Как видно из приведенных данных, в ряду НаО—НаЗ—НгЗе—НДе по мере увеличения длины и уменьшения энергии связи ЭН устойчивость молекул падает. В отличие от Н О и НгЗ НгЗе и НДе — эндотермические соединения. При нагревании НаТе легко распадается, а НаРо разлагается уже при получении. Селенид и теллурид водорода можно получить действием воды йли кислот на селениды и теллуриды некоторых металлов, например  [c.367]


    Глава VII ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДОВ И СЕЛЕНИДОВ [c.46]

    Получение халькогеноводородов. Небольшие кусочки FeS и AgjTe обрабатывают 5 М НС1 (несколько капель) (тяга ). Селеноводород получают гидролитическим разложением селенида алюминия водой (осторожно халькогеноводороды ядовиты). Испытывают реакцию выделяющихся газов с помощью влажной индикаторной бумаги. [c.525]

    I. ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФИДОВ И СЕЛЕНИДОВ ПУТЕМ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО СОЕДИНЕНИЯ ВЕЩЕСТВ [c.46]

    Получение сульфидов и селенидов при непосредственном взаимодействии элементов с металлами и неметаллами в запаянных ампулах дает наиболее точные по составу препараты. [c.46]

Рис. 18. Получение сульфидов, селенидов в водных растворах и их фильтрование в инертной атмосфере Рис. 18. <a href="/info/58683">Получение сульфидов</a>, селенидов в <a href="/info/6274">водных растворах</a> и их фильтрование в инертной атмосфере
    По методам получения, кристаллической структуре, растворимости и химическим свойствам селениды и теллуриды аналогичны сульфидам. Среди них имеются основные (КгЗе, КгТе) и кислотные (СЗва, СТез) соединения  [c.339]

    Селенид кадмия используют для получения рубинового стекла, для придания красного цвета эмалям и керамике. [c.250]

    Опыт 2. Получение малорастворимых селенидов и теллуридов металлов [c.133]

    Метод получения селеноводорода из элементов похож на способ получения сероводорода из элементов. Он основан на непосредственном соединении паров селена и водорода при 350 °С в присутствии пемзы в качестве катализатора. В этом случае также получается смесь селеноводорода и водорода, но с более низким выходом селеноводорода, чем по описанному выше способу разложения селенидов металлов. [c.166]

    Выход газообразного селеноводорода составляет 60—65% от примененного количества селенида алюминия. Газ, полученный после однократного сжижения и иопарения, представляет собой практически чистый селеноводород, вследствие чего дальнейшая очистка его методом фракционированной дистилляции йв-ляется излишней.  [c.163]

    Проф. И. Н. Маслэницким был предложен автоклавный способ обработки анодных шламов электролитического рафинирования никеля Промытый и просеянный шлам подвергают сначала магнитной сепарации для отделения феррита никеля (NiO РёгОз), содержание которого достигает 10%, затем — флотации. В коицентрате содержатся сульфиды меди и никеля, селениды и теллуриды драгоценных металлов и металлические частицы твердого раствора, обогащенного драгоценными металлами. Во флотационные хвосты отходят силикатные компоненты шлама. Полученный концентрат обрабатывают разбавленным раствором серной кислоты (ж т= 10 1) в автоклаве при давлении 15 ат, температуре выше 115° и введении в раствор кислорода. Сульфиды меди и никеля окисляются до сульфатов. Эта схема позволяет получать концентраты с содержанием платиноидов до 80% при небольшом количестве отходов. [c.383]


    Взаимодействие сероводорода и его аналогов с водными раство1рами солей — один из самых распространенных методов получения сульфидов, селенидов и теллури-дов, особенно К ристаллогидратов щелочных и щелочно- [c.47]

    Структурные теории твердого тела — только что появившаяся область знаний. Иногда ее называют химией твердого тела , химией твердого состояния , но она, с другой стороны, является также и физикой твердого тела, так как в основном оперирует физическими понятиями и использует физические методы исследования. Это одно из наиболее перспективных направлений развития структурной химии, ибо оно обещает стать реальной основой неорганического синтеза. До сих пор неорганическая химия, подобно органической химии, основывалась на атомно-молекулярпом учении. Но это было грубой идеализацией, так как в отличие от органических веществ подавляющее большинство неорганических соединений представлено не совокупностями молекул, а реальными кристаллами. Неорганическая химия поэтому не имела таких успехов в синтезе химически индивидуальных веществ, каких достигла органическая химия она успешно решала задачи синтеза лишь тех соединений, которые существуют в форме совокупности молекул, например синтеза аммиака. Получение же оксидов, сульфидов, селенидов и многих других солей, а также интерметаллических соединений осуществлялось отнюдь не по принципу синтеза запроек-гироваиных структур, как это было в органическом синтезе, а по принципу стехиометрии, т. е. не в русле структурной химии, а в русле учения о составе — на уровне первой концептуальной системы. [c.99]

    Селен и его соединения находят применение в фотоэлеклентах, телевидении, сигнальных приборах и т. д., где используется чувствительность селенидов к свету. Широко распространены селеновые выпрямители переменного тока. Сплав селена с серой используется при вулканизации каучука. Селен и его соединения применяют также в стекольной промышленности (для получения рубиновых стекол, для обесцвечивания зеленой окраски стекла, вызванной примесями железа). Соединения селена ядовиты. [c.510]

    Химические свойства. Железо является металлом со средней восстановительной активностью. При окислении его слабыми окислителями получаются производные двухвалентного железа сильные окислители переводят его в трехвалентное состояние. Эти два валентных состояния являются наиболее устойчивыми, хотя известны соединения железа с валентностью 1, 4 и 6. Являясь аналогом рутения и осмия (аналогия по подгруппе), железо имеет также много сходного с кобальтом и никелем (аналогия по периоду). При определенных условиях оно вступает в реакции почти со всеми неметаллами. При невысоких температурах (до 200° С) железо в атмосфере сухого воздуха покрывается тончайшей оксидной пленкой, предохраняющей металл от дальнейшего окисления. При высокой температуре оно сгорает в атмосфере кислорода с образованием Fe Oi. Во влажном воздухе и кислороде окисление идет с получением ржавчины 2Fe20a HgO. Галогены активно окисляют железо с образованием галидов FeHlgj или FeHlgg (иодид железа (III) не образуется). При нагревании железо соединяется с серой и селеном, образуя сульфиды и селениды. В реакциях с азотом и фосфором получаются нитриды и фосфиды в случае малых концентраций азота образуются твердые растворы внедрения. Нагревание с достаточным количеством [c.348]

    Многие кристаллические вещества оксиды, селениды, теллуриды, нитриды, карбиды, фосфиды и т. д. — построены не из молекул, а из атомов. Для них удается установить только простейшие формулы, т. е. определить только простейшее отношение числа атомов элементов в веществах по процентному содержанию. Эти отношения часто оказываются изменяющимися в известных пределах в зависимости от условий получения веществ, поэтому в их формулах появлякугся дробные индексы, например, TiOi. , ZnOi и т. д. Ясно, что для соединений переменного состава, но сохраняющих тип строения кристаллов в определенных пределах изменения состава, стехиометрические законы неприменимы (см. гл. IV), 1211, [991. [c.7]

    Сульфиды АзаЗз и ЗЬгЗз используют для образования тонких диэлектрических пленок при изготовлении пленочных конденсатрров в микросхемах. По данным некоторых исследователей, именно эти сульфиды являются наиболее технологичным материалом для получения диэлектрических пленок термическим испарением в вакууме, так как высокая упругость их паров достигается при сравнительно низкой температуре (400—500° С). Хорошие диэлектрические свойства в пленках имеет стибнит ЗЬгЗз малую проводимость (4-10 ом-см), значительную диэлектрическую проницаемость (а = 18—20), большую светочувствительность и др. Поэтому его в настоящее время наиболее широко применяют как материал для создания фотопроводящих тонких (2—3 мкм) слоев мишеней передающих телевизионных трубок (видиконов), в которых используется внутренний фотоэффект. Как материалы для изготовления мишеней видиконов интересны некоторые халькогенидные стекла, (гл. IX, 5), селениды мышьяка, сурьмы и их комбинации ЗЬ Зз ЗЬгЗез, АзаЗз-Аз Зез и др. [c.303]


    Селенид кадмия dSe используют в качестве добавки к стеклу для получения рубинового цвета. Галогениды кадмия применяют в пиротехнике (окрашивают пламя в синий цвет). [c.432]

    Халькогениды Э2Х1 известны для галлия и индия. Энтальпии образования соединений закономерно уменьшаются в направлении от сульфидов к селенидам. Для таллия известен только сульфид который может быть получен сухим [c.342]

    Получение. В колбу вноСлт 15%-ный раствор соляной кислоты и пропускают через трубку 4 и боковой штуцер 6 ток сухого азота (высушивание над хлоридом кальция и пятиокисью фосфора). Через тубус 7 в боковой штуцер 6 насадки быстро вносят с помощью вороики с широким концом из1(1ельченный селенид алюминия и закрывают тубус лробкой. Постукивая по стенке штуцера 6 или слегка наклоняя весь прибор, селенид [c.165]

    Получение селенида дейтерия DjSe описано в литературе ЛИТЕРАТУРА [c.166]

    Совершенно чистый селенид может быть получен при пропускании паров селепа пад расплав.пенным алюминием. [c.327]

    Селвнид алюминия. В тигель из шамота помещают смесь из 1 вес. ч. алюминия и 6 вес. ч. селена (приблизительно 1,5-кратный избыток от теоретически рассчитанного), хорошо перемешивают и зажигают смесь с помощью магниевой ленты. Тигель быстро накрывают крышкой и придерживают ее щипцами. После сплавления получают селенид алюминия в виде серой металлической массы, которую сохраняют в эксикаторе. Содержание AbSei в полученном сплаве составляет приблизительно 99%. [c.162]


Смотреть страницы где упоминается термин Селениды, получение: [c.451]    [c.497]    [c.335]    [c.358]    [c.655]    [c.133]    [c.161]    [c.327]   
Итоги науки химические науки химия и технология синтетических высокомолекулярных соединений том 7 (1961) -- [ c.481 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Селениды



© 2025 chem21.info Реклама на сайте