Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворов разбавление

    П]ример. Определить количества раствора разбавления и циркулирующей пульпы при разложении 1 т апатитового концентрата, содержащего 3% фтора, если расход 93%-ной серной, кислоты равен 978,5 кг гипсовое число 1,6 отношение Ж Т в пульпе 3 1 степень выделения фтора в газовую фазу 20% от количества его в сырье кратность циркуляции пульпы равна 6 1, а количество испарившейся воды в экстракторе составляет 262 кг на 1 от апатита. [c.326]


    Навеска апатита массой 2,004 г обработана и перенесена в мерную колбу вместимостью 250 мл. В 50 мл вытяжки осаждены полуторные оксиды и раствор разбавлен в мерной колбе вместимостью 250 мл. На титрование 10 мл фильтрата, содержащего ионы Са + и Mg2>, израсходовано 22,95 мл раствора трилона Б (с = = 0,01 моль/л). Определить массовую долю оксида магния и образце, если массовая доля СаО в нем 0,387. [c.185]

    Для широкого ассортимента водных растворов, разбавленных кислот и т. п. [c.300]

    Производство экстракционной фосфорной кислоты осуществляют разложением природных фосфатов серной кислотой в присутствии раствора разбавления — фосфорной кислоты, — а иногда и с циркуляцией части образующейся пульпы  [c.319]

    Необходимое количество воды (подаваемой с раствором разбавления)  [c.327]

    Описанный выше элемент, действуюший благодаря разности давлений, является примером концентрационных элементов он способен создавать но внешней цепи электронный ток вследствие того, что концентрация газообразного Н2 в двух сосудах с электродами различна. Можно построить аналогичный концентрационный элемент, используя медные электроды и растворы Си804. Если привести в соприкосновение два раствора сульфата меди различной концентрации, они самопроизвольно смешаются друг с другом (рис. 19-3, а). Можно использовать эту самопроизвольную реакцию, чтобы построить элемент, подобный изображенному на рис. 19-3,6. В левом сосуде с разбавленным раствором медный электрод медленно подвергается эрозии по мере того, как медь, окисляясь, образует новые ионы Си . Следовательно, левый электрод является анодом и на нем накапливается избыток электронов. В правом сосуде с раствором высокой концентрации ионов Си часть ионов меди будет восстанавливаться и образующаяся медь осаждается на медном катоде. Если соединить два электрода, электроны протекут по проволоке слева направо, а сульфатные ионы будут диффундировать справа налево, чтобы поддерживалась электрическая нейтральность раствора. Разбавленный раствор в левом сосуде становится более концентрированным по Си304, а концентрированный раствор в правом сосуде становится более разбавленным, подобно тому как это происходило при свободном смешивании растворов. Когда концентрации растворов в двух отделениях прибора становятся равными, электронный ток прекращается. [c.162]

    Закон Рауля. Идеальные растворы. Разбавленные растворы 187 [c.187]

    Одновременно с пуском щековой дробилки включают молотковую дробилку 14 для помола сернокислого глинозема до порошкообразного состояния и с помощью таких же электротельфера и бадьи загружают в аппарат 13. Применять одну бадью для загрузки разных видов сырья не рекомендуется, так как смешивание силикат-глыбы с глиноземом в сухом виде приводит к загрязнению растворов. Полученный в аппарате 13 концентрированный раствор сернокислого алюминия насосом прокачивают через фильтр-пресс 12 ъ промежуточную емкость 11, из которой откачивают в емкость 10 для приготовления гелеобразующего раствора разбавлением его водой. В этой же емкости раствор подкисляют концентрированной серной кислотой. Часть фильтрата пз промежуточной емкости 11 направляют в другую емкость для приготовления активирующего раствора (на схеме не показано). [c.79]


    Анализируемый раствор фиолетовые чернила Радуга-2 , раствор, разбавленный в соотношении 1 3. [c.222]

    Количество раствора разбавления Gp. р на 100 вес. ч. фосфата рассчитывают по формуле  [c.322]

    Количество второго фильтрата Сф,, полученного после первой промывки фосфогипса, определяется по разности между количеством раствора разбавления и количеством оборотной фосфорной кпслоты  [c.323]

    Раствор разбавления 2. Фосфогипс (влажный). 2667,0 [c.332]

    Количество второго фильтрата Сф,, направляемого в экстракторы, вычисляем по формуле (VI-15). Количество раствора разбавления находим по формуле (VI-9) [c.334]

    Для вычисления констант равновесия реакций в реальных растворах нужно пользоваться уравнением (VIII, 36). Выход же продуктов реакции даже в том случае, когда величина константы равновесия Ка известна, может быть рассчитан только при условии, что известны коэффициенты активности всех компонентов реакции. Для их определения необходимы сложные и кропотливые исследования, включающие по необходимости аналитическое определение состава равновесных растворов, т. е. предела протекания реакции. Таким образом, предсказание равновесных выходов в реальных растворах в общем случае практически невозможно. Оно осуществимо лишь для отдельных классов растворов, где известные закономерности позволяют учесть зависимость коэффициентов активности от концентрации (регулярные растворы, разбавленные электролиты). [c.288]

    I — бункер г — дозатор 3 — реакторы 4—6 — баки для серной кислоты, раствора разбавления и циркулирующей азотной кислоты 7 — ленточный вакуум-фильтр и — баки для промывных растворов и основного фильтрата 10 — насос  [c.368]

    Растворы разбавленные - растворы, в которых макромолекулы находятся друг от друга на расстояниях, превышающих их собственные геометрические размеры, и их взаимодействием можно пренебречь С < [л]" .  [c.404]

    Количество циркулирующего раствора разбавления (после отделения сульфата кальция), возвращаемого в процесс (ретура), составляет 200% по отношению к количеству отфильтрованного раствора, которое было бы получено в отсутствие раствора разбавления. Оно соответствует начальному весовому отношению Т  [c.383]

    Количество возвратного раствора разбавления (ретура), циркулирующего в процессе, согласно заданным условиям, составляет 200% от образующегося количества жидкой фазы. [c.385]

    Решение. Будем считать, что во время промывки перемешивание является идеальным, поэтому концентрация соли А одинакова во всем растворе, разбавленном промывной водой. Предположим также, что декантация является идеальной и вода, удаляющаяся из отстойника, не содержит твердых частиц. [c.48]

    Примем, что раствор разбавленный ( = 1), тогда, разложив в ряд логарифм, ограничившись первым членом ряда и учитывая, что X2/Vl == с./Л ), получ 1м уравнение Вант-Гоффа  [c.320]

    Масса раствора разбавления Ср.р, в качестве которого используется разбавленная фосфорная кислота с массовой долей Р2О5 10,16, на 100 массовых долей фосфата рассчитывается по формуле [c.174]

    Задача 11.2. Определить выход пульпы (в килограммах), массу веществ в жидкой фазе пульпы и массу раствора разбавления при сернокислотной экстракции ( )осфорпоГ1 кислоты пз апатитового концентрата массой 100 кг, если массовое отношение ж/т пульпы равно 2,5/1, гппсо1зое чпсло—1,6, масса веществ, выделяю-п ихся в газовую ([зазу, составляет 5 кг, а расход серной кислоты — 117,9 кг. [c.174]

    Решение. Выход пульпы найдем по формуле (11,8) Т п=100Х XI,6 (2,5-Ь 1) =560. Масса веществ в жидкой фазе пульны составит 0ж = 560—1.6-100 = 400. Массу раствора разбавления определим по формуле (11.9) Ораст =560—(100+117,9-Ь5) =347,1, [c.174]

    Действие сернокислой ртути. Сернокислая ртуть в растворе разбавленной серной кислоты дает при встряхивании твердые соединения желтого цвета, отвечающие формуле (HgS04, HgO)a Rn, которые при растворении в соляной кислоте регенерируют углеводороды. - [c.31]

    Применение азотной кислоты позволяет осуществить производство двойного суперфосфата с использованием неупаренной экстракционной фосфорной кислоты полностью из апатитового концентрата (с исключением расхода легкоразложимого фосфата). В этом случав значительно ускоряется экстракция фосфорной кислоты из фосфата и уменьшается количество раствора разбавления по сравнению с сернокислотной экстракцией фосфорной кислоты. [c.367]

    Для каталпзатор ого производства в каустике особенно важно минимальное содержание железа, поскольку трудно предотвратить его попадание в состав катализаторов и адсорбентов. Очистка основана на фпльтрованпи раствора. В производстве обычно применяют ВОДНЫ раствор едкого натра различных концентраций получают раствор разбавлением водой ил1 водяным паром. [c.30]

    В указанных методах колцептрпрованне раствора связано либо с действием температур, либо с глубокими изменениями физико-химических свойств ферментного раствора. Разбавленные растворы, обычно содержащие различные низкомолекулярные вещества, способные образовывать осадки, с помощью ультрафильтрации могут быть легко очищены. и сконцентрированы, причем более качественно и быстрее, чем при использовании выпаривания, вымораживания или других широкораспространенных методов. [c.286]

    Если раствор разбавленный и коэффициент распределения /п ,= =сопз1 [5, 6, 161, материальный баланс нижней части колонны можно представить в виде уравнения (рис. 2-90)  [c.250]

    Пример. Определить весовой выход пульпы, количество жидкой фазы в пульпе и количество раствора разбавления ири сернокислотной экстракции фосфорной кислоты из 100 кг апатитового концентрата, если отношение Ж Т (по весу) пульпы равно 2,5 1, гипсовое число равно 1,6, а количество веществ, выделяющихся и газовую фазу, равно 5 кг и расход серпой кислоты (в натуре) составляет [c.324]


    Количество раствора разбавления по формуле (VI-9) составит Ср.р=560-(100-Ь117,9-5) = 347,1 кг [c.324]

    Подставляя значения величин Gn и Gras в формулу (VI-9) с учетом, что в данном случае расчет ведем пе на 100, а на 1000 кг апатитового концентрата, найдем количество раствора разбавления  [c.326]

    Иа разложение подается 92,5%-ная сериая кислота. Определить (па 1 т фосфорита) по, реакции разложепия расход серной кислоты, количество образовавпгейся фосфорной кислоты, фосфогипса и фтористого водорода, а также потребное количество воды (подаваемой с раствором разбавления). [c.327]

    Таким образоаг, количество раствора разбавления "будет  [c.330]

    В отличие от самого фенантрена его 9-хлор- и 9-бром-про-изводные дают с серной кислотой при 100° [822] 65—75%-ный выход одной кпслоты, а именно 3-(или 6-)сульфокислоты. Последнее доказывается восстановлением ее посредством цинка и ам-литака в феиантрен-З-сульфокислоту. Бромсульфокислота, известная под названием ЫО-бромфенантрен-З- (или 6-) сульфокислоты, подробно исследована благодаря любопытным свойствам ее водных растворов. Разбавленные растворы ведут себя, как растворы обычных электролитов, тогда как в более концентрированных растворах обнаруживаются коллоидные или анизатронные свойства, зависящие от концентрации и температуры. Переход от коллоидного состояния в жидко-кристаллические происходит в растворе данной концентрации при определенной температуре [823]. Действие света на водный раствор кислоты [824] приводит к изменению вязкости, объясняемому образованием нового соединения, строение которого неизвестно. [c.126]

    Соотношение (IV. 45) справедливо и для лиозолей. Чтобы перейти к выражению осмотического давления через концентрацию растворенного вещества и упростить соотношение, принимают раствор разбавленным, и тогда оно получает вид, известный под названием закона Вант-Гоффа  [c.210]

    Полипептиды под действием кислотных и щелочных агентов способны к гидролитической деструкции. Гидролиз белков кипящими растворами разбавленных кислот (НС1, H2SO4) приводит к практически полному (до 96-98%) распаду полимерного субстрата на элементарные аминокислоты  [c.357]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворов разбавление: [c.102]    [c.364]    [c.295]    [c.277]    [c.439]    [c.526]    [c.98]    [c.229]    [c.134]    [c.95]    [c.330]    [c.385]    [c.132]   
Физическая и коллоидная химия (1988) -- [ c.222 , c.223 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аммиак водный раствор разбавление

Баллон для разбавления растворов

Буферные растворы влияние разбавления

Буферные растворы разбавление

Влияние давления на парциальный объем гидрофобных растворенных веществ при высоких степенях разбавления

Влияние разбавления в водных растворах

Влияние разбавления на pH буферного раствора . Потеря буферного действия

Влияние разбавления на реологические свойства композиций Адсорбция из мицеллярных растворов

Влияние разбавления раствора на степень гидролиза соли

Влияние разбавления раствора на электропроводность

Влияние разбавления раствора при титровании (поправка на объем)

Вычисления при приготовлении и разбавлении растворов

Вычисления при смешении и разбавлении растворов и по уравнениям химической реакции

Вязкость растворов разбавленны

Зависимость ионообмена от разбавления растворов

Изменение теплоты—29. Второй закон термодинамики—29. Изменение энтропии—31. Изменение свободной энергии и константа равновесия—32. Соотношение между изменениями теплоты и свободной энергии— 34. Термодинамика растворов — 38. Активность—39. Свободная энергия разбавления—40. Парциальные молярные величины—41. Свободная энергия образования и ее применение—42. Термодинамика в биологии

Изменение энтальпии при растворении, разбавлении н концентрировании растворов

Ионообменное равновесие сдвиг при разбавлении внешнего раствора

Окрашенные комплексы способы разбавления растворо

Определение количества кадмия в растворе методом изотопного разбавления

Опыт 1. Сравнение интенсивности окраски комплексных соединений меди — 32. О п ы т 2. Сравнение интенсивности окраски комплексных соединений железа(Ш)—33. Опыт 3. Определение чувствительности реакций путем разбавления раствора

Предельная ионная электропроводность Ко в растворах при бесконечном разбавлении и температуре

Предельная ионная электропроводность ко в растворах при бесконечном разбавлении и различных температурах

Приготовление растворов разбавлением. Пересчет концентраций

Работа разбавления раствора

Разбавление и смешение растворов

Разбавление и смешение растворов и других веществ

Разбавление раствора окрашенного комплекса в отсутствие избытка реактива

Разбавление раствора окрашенного комплекса при кратном избытке реактива

Разбавление раствора окрашенного комплекса при постоянной концентрации реактива

Разбавление раствора определяемого

Разбавление раствора определяемого вещества в отсутствие избытка

Разбавление раствора определяемого при избытке реактива

Разбавление раствора определяемого реактива

Разбавление раствора определяемого степень

Разбавление раствора поглощающего свет комплекса в отсутствие избытка реактива

Разбавление раствора поглощающего свет комплекса при кратном избытке реактива

Разбавление раствора поглощающего свет комплекса при постоянной концентрации реактива

Разбавление раствора растворителем

Разбавление раствора, теплота

Разбавление растворов при ионообмене

Раствор способы разбавления

Растворы теплота дегидратации и разбавления

Растворяющая числам разбавления

Расчет отклонений от закона Бера при разбавлении окрашенных растворов

Расчеты при приготовлении, разбавлении и смешении растворов

Свободная энергия при разбавлении раствора иона

Сдвиг ионообменного равновесия при разбавлении внеШЙего раствора. Концентрационно-валентностный эффект (электроселективность)

Теплота разбавления растворов поливинилхлорида в различных растворителях при . Теплота разбавления растворов полиэтиленоксида в различных растворителях при

Теплоты растворения, разбавления и концентрирования растворов

Фоторезистов растворы разбавление разжижение

Число разбавления буферных растворов

Число разбавления кислотно-солевых растворов

Экспериментальные данные о термодинамических свойствах растворов неэлектролитов при предельном разбавлении

Электропроводность растворов. Закон разбавления

Энтропия и теплота разбавления растворов некоторых полимеров



© 2025 chem21.info Реклама на сайте