Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Иридий определение в металлической платине

    Для анализа благородных металлов применяются прямой и комбинированный спектральные методы. Прямым методом, при-котором получают спектр самой пробы, пользуются при анализе достаточно богатых материалов, например аффинированных металлов [380—386], сплавов [370—387] и т. п. Исследуемые материалы либо вводятся в зону разряда путем испарения порошков в кратере электродов (графитового, угольного, металлического), либо сами служат электродами. Спектральный метод применяют для определения Ю —ю-з% благородных и неблагородных металлов в платине, палладии, родии [379—386, 409], иридии, рутении [395, 397, 409], золоте [398]. [c.204]


    Устойчивость двухвалентного состояния может свидетельствовать об определенных металлических свойствах элемента — необычно низкой плотности и относительно высокой летучести. Как ожидают, элемент 103 может иметь только трехвалентное состояние. Элемент 104 в водных растворах должен быть исключительно четырехпалентным в соответствии со свойствами своего гомолога гафния. Элемент 105 будет напоминать ниобий и тантал и до некоторой степени протактиний пятивалентное состояние для него наиболее устойчивое. Химические свойства элемента 106 могут быть предсказаны, исходя из свойств вольфрама, молибдена и отчасти хрома поэтому у него мож1ю обнаружить трех-, четырех-, пяти- и шестивалентные окислительные состояния. Элементы 107, 108, 109, 110, вероятно, будут иметь химическое сходство с реиием, осмием, иридием и платиной соответственно. [c.83]

    Платина, палладий, родий, иридий, рутений и золото в рас творах соляной или бромистоводородной кислот в присутствии ЗпСЬ или ЗпВгг образуют окрашенные соединения, которые используются для колориметрического определения этих эле-.ментов, так как реакция весьма чувствительна. Окраска растворов золота обусловлена образованием коллоидных растворов металлического золота. Природа окрашенных соединений платиновых металлов оставалась неизвестной. В последние годы было установлено, что металл в этих соединениях входит в состав комплексных анионов, в которых отношение олова (II) к [c.58]

    Е. Уитчерса I7] другие металлы отделяются нитритным методом до иль мосле гидролиза в зависимости от их природы и количества. Так же редко сейчас применяется отделение родия от иридия осаждением солями трехвалентного титана вследствие необходимости последующего трудоемкого и сложного отделения этих металлов от титана двукратное осаждение сульфатом хрома (И) или ванадия (II) дает чистый осадок металлического родия, но перед определением иридия необходимо предварительно удалить хром или ванадий из раствора, что является почти такой же сложной операцией, как и удаление титана. Быстрое и полное отделение платины, палладия и родия от иридия и многих неблагородных металлов может быть выполнено из солянокислых растворов гипофосфитом натрия в присутствии солей ртути из фильтрата иридий выделяется двукратным броматным гидролизом, причем второе осаждение производится из слабокислого азотнокислого раствора. [c.380]

    Вильсон нашел, что платина, дегазированная в вакууме, ведет себя подобно золоту, но если дегазации произведено не было, то сопротивление выше вычисленного при предположении, что поверхность металла чистая. Является ли это расхождение следствием наличия слоя окисла или твердого раствора кислорода в платине, не известно. Определенные изменения окраски, наблюдавшиеся при нагревании платины в более ранних исследованиях, теперь обычно приписываются загрязнениям. Явление, описанное в классической работе Райдила и Уонсброу-Джонса, которые нашли, что платиновая проволока, нагретая при 1670—2170° С в сосуде, окруженном жидким воздухом, теряет в весе больше, если сосуд содержит кислород, чем если он эвакуирован, объясняется тем, что потеря частично может быть вызвана окислением металлической поверхности и частично — улетучиванием металла при соединении его с кислородом в газовой фазе. Однако Хант установил, что платина и иридий по существу свободны от окисных пленок при всех температурах вплоть до их точек плавления [45]. [c.43]



Смотреть страницы где упоминается термин Иридий определение в металлической платине: [c.110]    [c.377]    [c.240]    [c.431]    [c.425]    [c.362]    [c.379]    [c.97]   
Химико-технические методы исследования (0) -- [ c.342 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Иридий

Иридий определение

Иридий-191 и иридий

Платина металлическая

Платина определение от иридия



© 2025 chem21.info Реклама на сайте