Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Гольмия окись

    Гольмия окись У (10), Ег (20), Тт (100), Оу (300). Смесь с (1 1), пост, т. ДФС-13 [907]. [c.373]

    Гольмий Окись эрбия II. Клеве (Швеция) От старинного названия Стокгольма—Г оль-миа [c.37]

    Окись лантана. Двуокись церия Окись празеодима Окись неодима Окись самария Окись гадолиния Окись тербия. Окись диспрозия Окись гольмия. Окись эрбия. . Окись тулия. . Окись иттербия Окись лютеция [c.160]


    Содержание примеси диспрозия выражается в граммах и в весовых процентах на гольмий и окись гольмия. [c.211]

    Полуторный сульфид гольмия образуется при действии сероводорода на окись гольмия в присутствии углерода при температуре 1250—1300° С в течение 2—3 ч [241 ]. Его моноклинная структура сложнее, чем моноклинная форма б-модификации полуторных сульфидов иттрия, диспрозия, эрбия, которые получаются в подобных условиях. [c.91]

    При промывании горячим 0,2%-ным раствором коричной кислоты осадки гольмия, иттербия я лютеция практически не растворяются растворимость остальных составляет примерно 1—2 мг (в расчете на окись) в 100 мл, причем наименьшая растворимость наблюдается у диспрозия, наибольшая — у лантана. [c.63]

    В работе использовались следующие образцы окись иттрия X. ч., спектральные и адсорбционные свойства которой изучались раньше [3, 10] (5уд=30 м 1г)-, окись иттрия 99,997% чистоты (5уд=1 м /г)-, окись лантана 99,9995% чистоты (5уд=1 м /г) окись гольмия (5уд=1,5 м 1г), основные примеси эрбия, иттрия и диспрозия меньше 0,08%. [c.269]

    Биостойкость стекол также зависит от химического состава. Силикатные стекла характеризуются достаточно высокой биостойкостью, потери их массы в культуральных жидкостях микрогрибов 0,02...0,06 % Фосфатные стекла обладают меньшей стойкостью, потери массы от 0,4% До полной деструкции. Биостойкость снижается в зависимости от входящего в их состав окисла в ряду окись магния — окись кальция — окись бария — окись стронция — окись цинка. Цинксодержащие стекла не рекомендуется использовать в изделиях, предназначенных для эксплуатации в зонах теплого влажного климата. Введение в состав стекол окислов лития, свинца, олова и молибдена повышает их биостойкость. Аналогичный эффект достигается введением окислов редкоземельных металлов (эрбия, иттербия, гольмия, европия, самария). Количество введенных окислов должно быть более 1 % Стоимость таких стекол увеличивается. [c.86]

    Цвет окисей и солей часто помогает распознаванию элементо1В. Так, окись эрб ия РОЗОВОГО цвета, и такого же цвета растворы его солей. Соли европия слегка розоваты, и более определенно розового цвета соли гольмия. Солн диспрозия и тулия светлозеленого или сииевато-зеленого цвета. Окиси и соли остальных металлов белы или бесцветны,. [c.610]

    Итгрий и его окись. Метод определения примесей окисей празеодима, неодима, самария, европия, тербия, диспрозия, гольмия, эрбия, тулия и иттербия [c.589]

    Левина [314] опубликовала обзор работ по использованию масс-спектрометра для изучения термодинамики испарения и показала, что этот метод может быть применен для изучения состава паров в равновесных условиях и определения парциальных давлений компонентов, а также термодинамических констант. При повышенных температурах изучались галогенные производные цезия [9], были получены теплоты димеризации 5 хлоридов щелочных металлов [355] исследовались системы бор — сера [458], хлор- и фторпроизводных соединений i и z на графите [53], Н2О и НС1 с NazO и LizO [442], UF4 [10], системы селенидов свинца и теллуридов свинца [398], цианистый натрий [399], селенид висмута, теллурид висмута, теллурид сурьмы [400], окиси молибдена, вольфрама и урана [132], сульфид кальция и сера [105], сера [526], двуокись молибдена [76], цинк и кадмий [334], окись никеля [217], окись лития с парами воды [41], моносульфид урана [85, 86], неодим, празеодим, гадолиний, тербий, диспрозий, гольмий, эрбий и лютеций [511], хлорид бериллия [428], фториды щелочных металлов и гидроокиси из индивидуальных и сложных конденсированных фаз [441], борная кислота с парами воды (352), окись алюминия [152], хлорид двувалентного железа, фторид бериллия и эквимолекулярные смеси фторидов лития и бериллия и хлоридов лития и двува лентного железа [40], осмий и кислород 216], соединения индийфосфор, индий — сурьма, галлий — мышьяк, индий — фосфор — мышьяк, цинк — олово — мышьяк [221]. [c.666]


    Окислы трехвалентных лантана, церия, гадолиния, тербия, иттрия, диспрозия, иттербия и лютеция белого цвета. Окись тулия белого цвета с зеленоватым оттенком, гольмия — бледно-желтая, празеодима — зеленовато-желтая, европия — бледно-ро-зовая, эрбия — розовая и неодима — лиловая. ТЬ40, (полученная прокаливанием оксалата) — темно-коричневого цвета, РгеОц (прокаленная па воздухе) — коричневато-черного цвета, а СеОг (полученная прокаливанием на воздухе) в горячем состоянии имеет желтую окраску, а по охлаждении становится белой. [c.633]

    Наступает 1880 год. Мариньяк тщательно исследует земли, выделенные из самарскита. Используя методы фракционированного разложения нитратов и фракционированного осаждения двойных сульфатов, он получает две новые земли. Так как он еще сомневается в их природе, то использует буквенные обозначения и Ур. Вездесущий Сорэ доказывает, что идентична самарию, а смесь Уа и р представляет собой, видимо, не что иное, как деципий Деляфонтена. Характер оставался неясным, но Мариньяку казалось несомненным, что если а — и не чистая новая земля, то по крайней мере смесь новой земли с самарием. Лишь шесть лет спустя Л. де Буабодран обнаружил в окиси тербия примесь, которая по свойствам полностью отвечала У французский ученый получил очень чистый образец этой долгожданной земли и назвал ее окисью гадолиния в честь Гадолина. Одновременно Л. де Буабодран исследовал окись гольмия и в 1886 г. определил, что она имеет сложный состав. Ученому удалось выделить новую составляющую, и список редкоземельных элементов пополнился еще одним новым представителем —диспрозием, название которого происходит от греческого слова диспрозитос , что значит труднодоступный. [c.29]

    Спектр лучеиспускания раскаленных аенель. Бар и Бунзен нашли, что нагретая до каления эрбнева земля испускает интенсивный свет, спектр которого дает светлые линии, и положение этих линий совпадает с положением темных полос поглощения. При добавлении фосфорной кислоты напряженность света увеличивается, но положение полос от этого меняется. То же явление заметно у окиси дидима, но оно относится только к одной его составной части к неодиму. От прибавки окиси эрбия спектр совершенно меняется, равно как и от прибавки других окисей. Окись самария и окись гольмия при калении также испускают несплошной свет. [c.438]

    Диспрозий (dysprosium). Окись диспрозия выделена в 1886 г. Лекок-де-Буабодраном из окиси гольмия. Название получил от греческого слова Зоапрблто — трудно доступный. В металлическом виде элемент до сих пор не получен. [c.169]

    Чистая соль этого элемента была получена посредством дробной кристаллизации л-нитробензолсульфата. Окись гольмия ПооОз—бледножелтого, а соли гольмия —светлооранжевого цвета [200, 201]. [c.76]

    Минимальная поверка прибора обычно сводится к настройке основной линии 100% Т, или нулевого поглощения, и к контролю длин волн и фотометрической точности с помощью стеклянных фильтров. Для проверки правильности показаний шкалы длин волн необходимо использовать фильтры с достаточным количеством характерных и узких полос поглощения, например стекла из окиси гольмия и дидимия. Для контроля точности фотометрической шкалы желательно пользоваться фильтрами с более широкими полосами поглощения. Стеклянные фильтры легко приобрести или получить от Национального Бюро Стандартов [12, 14]. Стандартные растворы для УФ- и видимой спектрофотометрии также вполне доступны [14]. В лабораторной практике в качестве стандартов предпочитают стеклянные фильтры, однако следует учесть, что они стареют под действием света, истираются и грязнятся [16—17]. Несмотря на некоторое неудобство в обращении и неустойчивость жидких стандартных растворов, в определенных случаях, особенно для прецизионных исследований, они могут ока- [c.154]


Смотреть страницы где упоминается термин Гольмия окись: [c.105]    [c.122]    [c.126]    [c.198]    [c.377]    [c.377]    [c.248]    [c.292]    [c.395]    [c.314]    [c.314]    [c.326]    [c.326]    [c.195]    [c.533]    [c.326]    [c.326]    [c.326]    [c.312]    [c.195]    [c.220]    [c.292]    [c.68]    [c.432]    [c.436]    [c.448]    [c.458]    [c.399]    [c.38]    [c.38]    [c.312]   
Тугоплавкие материалы в машиностроении Справочник (1967) -- [ c.292 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Гольмий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте