Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Свинцовая бом ба для определения

Рис. 91. Схема прибора для определения коррозионных свойств масел 1 — электродвигатель 2 механизм перемещения пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня Рис. 91. <a href="/info/855414">Схема прибора</a> для <a href="/info/1505226">определения коррозионных свойств</a> масел 1 — электродвигатель 2 <a href="/info/28109">механизм перемещения</a> пластинок —подвеска 4 — свинцовая пластинка 5 — пробирки с испытываемым маслом б —масляная баня

    Накопление свинца в результате распада содержащихся в минералах радиоактивных элементов позволяет определить возраст соответствующих горных пород. Зная скорость распада доТЬ и и определив их содержание, а также содержание и изотопный состав свинца в минерале, можно вычислить возраст минерала, т. е. время, прошедшее с момента его образования (так называемый свинцовый метод определения возраста). Для минералов с плотной кристаллической упаковкой, хорошо сохраняющей содержащиеся в кристаллах газы, возраст радиоактивного минерала можно установить по количеству гелия, накопившегося в нем в результате радиоактивных превращений (гелиевый метод). Для определения возраста сравнительно молодых образований (до 70 тыс лет) применяется радиоуглеродный метод, основанный на радиоактивном распаде изотопа углерода бС (период полураспада около 5600 лет). Этот изотоп образуется в атмосфере под действием космического излучения и усваивается организмами, после гибели которых его содержание убывает по закону радиоактивного распада. Возраст органических остатков (ископаемые организмы, торф, осадочные карбонатные породы) может быть определен путем сравнения радиоактивности содержащегося в них углерода с радиоактивностью углерода атмосферы. [c.94]

    Коррозионные свойства масел оцениваются по ГОСТ 5162—49 (метод Ю. А. Пинкевича). Прибор для определения коррозионных свойств масел (рис. 91) состоит из масляной бани 6, стеклянных пробирок 5, в каждую из которых заливают до 80 мл испытуемого масла, и механизма 2, обеспечивающего попеременное погружение свинцовых пластинок 4 стандартного размера в пробирки с маслом нагретым до 140° С, и извлечение их оттуда. Пластинка погружается 15 раз в минуту, продолжительность испытания 50 ч. Степень корро-166 [c.166]

    Мокрое озоление. При определении зольности нефтепродуктов, содержащих свинцовые или ванадиевые соединения, и Нефтепродуктов неизвестного состава, например отработанных топлив, зольные элементы могут улетучиваться уже в стадии сжигания. В этом случае озоление проводят мокрым способом. Навеску продукта нагревают до кипения в колбе Кьельдаля в присутствии -серной и азотной кислоты до полного разрушения органических соединений. Затем содержимое колбы переносят во взвешенный тигель, который прокаливают в муфельной печи при 550+25 °С до постоянной массы. Полученную зольность указывают как сульфатную. [c.184]

    В чистом виде ТЭС в бензин не вводится. Поскольку при использовании ТЭС на клапанах, свечах и стенках цилиндра автомобильного двигателя накапливаются свинец и его окись, которые могут нарушить работу двигателя, для удаления свинцового нагара к ТЭС необходимо добавлять так называемые выносителн — галогеналкилы. Для приготовления этилированных товарных бензинов применяется этиловая жидкость, состоящая из антидетонатора — тетраэтилсвинца, выносителей — бромистого этила, дибром-пропана или дибромэтана и красящего вещества. Выпускаются различные сорта этиловой жидкости Р-9, 1-ТС, П-2, отличающиеся типом выносителя и соотношением компонентов. Наиболее распространена этиловая жидкость Р-9 (54% ТЭС, 33% бромистого этила, 6,8% монохлорнафталина, 0,1% красящего вещества, 6,1% наполнителя). Соотношение ТЭС и выносителя в этиловой жидкости выбирается таким образом, чтобы связать весь свинец, содержащийся в ТЭС, и иметь определенный (до 15%) запас выносителя. [c.78]


    Приступая к электролизу, прежде всего удаляют действием горячен разбавленной (1 1) НЫОз выделенную медь с катода и подготавливают электроды (как при определении меди). Собрав прибор и установив напряжение равным 3,5—4 в (если пользуются свинцовыми аккумуляторами, нужно два аккумулятора соединить последовательно), проводят электролиз, как обычно. Оставлять часть катода вне жидкости не следует, так как выделяющийся никель мало отличается по виду от платины, и проверять полноту осаждения, подливая воду и увеличивая таким путем глубину погружения катода, как это делалось при определении меди, здесь нельзя. [c.445]

    Свинцовые концентраты, основнЫ М компонентом которых является сульфид свинца РЬ5, содержат примеси меди, цинка, сурь мы, мышьяка, висмута, серебра, золота и других металлов. При восстановительной шахтной плавке эти металлы переходят в свинец и загрязняют его. Черновой свинец (веркблей) подвергают огневому рафинированию, удаляя примеси в определенной последовательности. Сначала удаляют медь ликвацией серой, затем сурьму и мышьяк, а также олово путем обработки свинца расплавом едкого натра и селитры (способ Гарриса). Серебро удаляют с помощью цинка, висмут — с помощью магния и кальция В ряде случаев, когда черновой свинец содержит заметные количества висмута и сурьмы, а также серебра, может оказаться целесообразным его электролитическое рафинирование, тем более, что конечным продуктом является свинец высокой чистоты. [c.261]

    Если по условиям работы не имеется возможности проводить испытание непрерывно в течение 10 ч по п. 3.2 или 25 ч по п. 3.3, опыт может быть прерван на сутки. В этом случае свинцовые пластины вынимают из колб, промывают бензолом, просушивают, завертывают в фильтровальную бумагу и помещают в эксикатор, а колбы с маслом закрывают пробками и ставят в темное прохладное место. Остановка испытания может быть проведена и в том случае, если желательно получить кривые нарастания коррозии свинца по времени определением потери массы пластины через заданные промежутки времени. [c.128]

    Сущность метода заключается в определении потери массы свинцовой пластины, подвергшейся периодическому воздействию испытуемого масла и воздуха, нагретых до 140° С. [c.125]

    Коррозионность масла вычисляют как среднее арифметическое результатов определения потерь массы двух свинцовых пластин, испытанных параллельно. [c.129]

    Однако относительная доля этилированных бензинов в общей их выработке в ближайшей перспективе все еще будет велика. Поэтому определение содержания свинцовых антидетонаторов обязательно на НПЗ и при квалификационных испытаниях автомобильных бензинов. [c.43]

    Наиболее важным параметром при определении возможности образования пузырей является отношение плотностей твердых частиц и ожижающего агента, и если оно больше 10, то в системе обязательно будут возникать пузыри. При псевдоожижении твердых частиц высокой плотности легкой жидкостью (например, система свинцовая дробь — керосин) образуются пузыри напротив, при псевдоожижении легких твердых частиц газом высокого давления пузырей не возникает [c.165]

    Определение потери массы свинцовой пластины, подвергшейся периодическому воздействию испытуемого масла и воздуха в приборе ДК-НАМИ [c.54]

    Для определения наличия сероводорода в дизельных топливах и других аналогичных продуктах в СССР применяется следующий способ. 10 мл испытуемого продукта заливают в пробирку и туда же приливают 10 мл 2%-ного раствора едкого натра. Смесь тщательно встряхивают и после отстаивания переливают в другую пробирку 3,5 мл водного слоя, подкисляют концентрированной соляной кислотой (0,4—0,6 мл) и нагревают при взбалтывании до 70—80°. В присутствии сероводорода индикаторная свинцовая бумажка, поднесенная к краю пробирки, окрашивается в коричневые цвета — от светло- до темно-коричневого. [c.390]

    Ход анализа свинцово-оловянного припоя. В качестве наиболее простого примера весового определения свинца и олова приводим методику анализа сплава, состоящего из этих двух металлов (свинцово-оловянного припоя).  [c.177]

    Гипс двуводный, определение в полугидрате 4127, 4128 Гипсобетон, определение влажности 5138 Гипсовые вяжущие, определение состава 3129 Гипсовые изделия, определение влажности 3896 Гипсовые строительные вещества, определение модификаций Са 04 4738 Гистамин, определение 7225 Гистидин, определение 6985, 8374 Глет свинцовый, определение ацидометрич. 3464 Гликоген методика гистохимического обнаружения 8399 определение 8169 в крови 6880, 6941, 6942. 7531 в мясе 7159 Гликогены, анализ 7389, 7390 Гликокол, определение 7249 Глинозем, ускоренный метод разложения 5502 Глинозем свободный, определение в бокситах 4287 Глины [c.358]

    Г. Абрагам указывает, что при проведении обычного стандартного определения результаты получаются пониженными, так как при взаимодействии свинцовой прокладки бомбы с образующимися окислами серы образуется сернокислый свинец, который в дальнейшем отфильтровывается с механическими примесями при обычной технике определения. Поэтому Г. Абрагам рекомендует прибавлять к перенесенному в стакан содержимому бомбы 5 мл насыщенного раствора соды. При этом сера переходит в растворимое в воде соединение по уравнению [c.402]


    Э.д.с. свинцового аккумулятора долго держится около 2 В, затем, по прошествии определенного времени работы аккумулятора, она начинает падать. Как только э.д.с. снизится примерно до 1,8 В, дальнейшую разрядку аккумулятора следует прекратить во избежание его порчи. [c.272]

    Количественное определение содержания различных изомеров в смеси основано на различной растворимости их кальциевых [578], бариевых и свинцовых [579] солей. [c.89]

    Источник а-излучения помещали в свинцовый кубик с просверленным в нем каналом, так что удавалось получить поток а-частиц, летящих в определенном направлении. Альфа-частицы являются двукратно ионизированными атомами гелия (Не " "), Они имеют положительный заряд +2 и массу, почти в 7350 раз превышающую массу электрона. Попадая на экран, покрытый сульфидом цинка, а-частицы вызывали его свечение, причем в лупу можно было увидеть и подсчитать отдельные вспышки, возникающие на экране при попадании на него каждой а-частицы. Между источником излучения и экраном помещали фольгу, По вспышкам на экране можно было судить о рассеянии а-частиц, т, е. об их отклонении от первоначального направления при прохождении через слой металла. [c.38]

    Согласно модели, предложенной в 1903 г. Дж. Дж. Томсоном, атом состоит из положительного заряда, равномерно распределенного по всему объему атома, и электронов, колеблющихся внутри этого заряда. Для проверки гипотезы Томсона и более точного определения внутреннего строения атома Э, Резерфорд провел серию опытов по рассеянню а-частиц тонкими металлическими пластинками. Схема такого опыта изображена на рие. 2. Источник а-излучения И помещали в свинцовый кубик К е просверлениым в нем каналом, так что удавалось получить поток а-частиц, летящих в определенном направлении. Попадая на экран Э, покрытый сульфидом цинка, а-чаетицы вызывали его свечение, причем в лупу Л можно было увидеть и подсчитать отдельные вепышки. [c.59]

    Склонность автомобильных бензинов к нагароотложению оценивают косвенными и прямыми модельными методами. К косвенным методам относится определение группового углеводородного состава или содержания ароматических углеводородов, содержания сернистых соединений, свинцовых антидетонаторов и выносителей. Прямые методы заключаются в опреде- [c.283]

    Определение атомных масс элементов имеет исключительно важное значение для всех разделов химической науки. Атомная масса —это среднее значение относительных атомных масс изо-гопов элемента с учетом их процентного содержания в данном образце. При протекании химических реакций соотношение изотопов не меняется, поэтому атомная масса остается практически постоянной. Исключение составляет только свинец, который в различных соединениях имеет неодинаковый изотопный состав это зависит от месторождения. Свинец из урансодержащих руд имеет атомную массу 206. В минералах, в которых свинец образовался при распаде тория, атомная масса свинца ра в-на 208. В наиболее распространенном минерале свинца — свинцовом блеске РЬ5 —атомная масса РЬ равна 207,21. Таким об- [c.37]

    Сера качественно открывается прорсаливанием небольшой навески (1—2 г) с кусочком калия или натрия. После обугливания всей массы и охлаждения, сплав бросают в воду и водную вытяжку испытывают нитропруссидным реактивом. Присутствие серы выражается появляющейся фиолетовой окраской. Кроме того общеизвестны пробы с уксусно-свинцовой бумажкой и серебряной пластинкой (образование черного пятна). Последний способ рекомендует Иванов (1). Количественное определение серы производится по способам, оипсанным в главе о нефти, т. е. надежнее всего-калориметр1Гческпм сожиганием в бомбе. [c.286]

    Для определения коррозии свинца в присутствии меди (метод FTMS 5321.1) пластинки закрепляют на стержне и вращают при 163 °С 60 мин, одновременно пропуская воздух. Затем определяют потерю массы свинцовой пластинки. [c.121]

    Определение относительной плотности ареометрами, АреЬметр представляет собой стеклянную трубку, в нижней части которой находится расширение, заполненное свинцовой дробью, ртутью или другим веществом. Внутри трубки имеется шкала с делениями, показывающими значения плотности. Иногда ареометры снабже- [c.161]

    Кроме величины поляризации на скорость электродных процесс сов влияют некоторые другие факторы. Рассмотрим катодное восстановление ионов водорода. Если катод изготовлен нз платины, то для выделения водорода с заданной скоростью необходима определенная величииа катодной поляризации. Прп замене платинового электрода на серебряный (при неизменных прочих условиях) для получения водорода с прежней скоростью понадобится большая поляризация. При замене катода на свинцовый поляризация потребуется еще большая. Следовательно, различ)1ые металлы обладают различной каталитической активностью по отношению к процессу восстановления ионов водорода. Величина нс-ляризацни, необходимая для протекания данного электродного процесса с определенной скоростью, называется перенапря жением данного электродного процесса. Таким образом, нерс напряжение выделения водорода на различных металлах различно, [c.303]

    Левен (665) предлагает следующий способ для определения примеси свинцовых мыл в маслах, смазках и т. п. материалах. Навеска в 2—10 г растворяется в колбе в 45 см смеси ледяной уксусной кислоты и бензола (1 2 по объему). Смесь 1 час кипятят с обратным холодильником, затем охлаждают и переносят в делительную воронку, споласкивая колбу 2 раза той же смесью (по 10 сд ),-После этого в воронку приливают 50 см воды (дестиллированной), хорошо встряхивают, дают отстояться и спускают воду в другую делительную воронку. В случае полного разложения мыла эмульсия не наблюдается. Бензольный отстоявшийся раствор несколько ра з про- [c.316]

    Метод определения коррозионной активности. Сущность метода заключается в определении потери массы свинцовой пластины, находящейся в испытуемом бензине в течение 6 часов при температуре 80°С [12]. Для проведения испытаний используют прибор ЛСАРТ по ГОСТ 9144—59. При подготовке к испытаниям круглые пластинки из свинца (ГОСТ 3778 — 77) [c.417]

    В данной работе описываются упрощенные методы определения типа сплава по содержанию основного металла. Сплавы можно разделить на пять типбв 1) на алюминиевой основе 2) на магниевой основе 3) на медной основе 4) на свинцовой и оловянной основе 5), на железной основе. [c.114]

    В табл.2.8 представлены сравнительные результаты по определению антидетонационных свойств неэтилированного бензина АИ-93, вьфабатываемого на Уфимском ОЛНПЗ и топливных композиций NN 9-15, КРДС. прогнозирующий в некоторой степени поведение бензина в тяжелых дорожных условиях, у топливных композиций NN9-15 значительно выше, чем этот показатель бензинов АИ-93 заводского производства. Замена традиционных высокооктановых свинцовых присадок [c.57]

    В процессе электролиза свинцовые аноды покрываются слоем двуокиси свинца PbOj, которая катализирует окисление трехва-лентного ipoMa и защищает свинец от дальнейшего разрушения. При поддержании определенного соотношения анодной и катодной плотностей тока можно установить равновесие, при котором на аноде будет окисляться такое же количество трехвалентного хрома, которое попадет в электролит из катодной зоны. Чем больше анодная поверхность и, следовательно, чем меньше анодная плотность тока, тем с ббльшим выходом по току окисляется трехвалентный хром. В нормально работающих ваннах рекомендуется поддерживать отношение анодной поверхности к катодной в пределах от 1 2 до 2 3. [c.421]

    Перенапряжение водорода измеряют на свинцовом, медном, никелевом, кобальтовом и др. электродах в растворе 0,5/я H2SO4. Цель работы — определение коэффициентов а и 6 уравнения Тафеля, вычисление коэффициента переноса и тока обмена. [c.299]


Смотреть страницы где упоминается термин Свинцовая бом ба для определения: [c.366]    [c.379]    [c.384]    [c.389]    [c.192]    [c.71]    [c.425]    [c.18]    [c.294]    [c.80]    [c.32]    [c.61]    [c.491]    [c.288]   
Химико-технические методы исследования Том 3 (0) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Железо определение в свинцовом штейне

Железо, определение колориметрическое в свинцовых рудах

Золото определение в свинцовых рудах

Магнии определение объемное в свинцовых рудах

Оловянно-свинцовые припои, определение

Определение в биологических материалах свинцового

Определение висмута в свинце и свинцовых сплавах

Определение магния медных и свинцовых шлаках

Определение магния цинковых и свинцовых концентратах

Определение меди в кварцевой руде, шлаках свинцовой и медной плавки, конвертерных и ватержакетных шлаках и в клинкере

Определение меди в марочном олове и свинцово-оловянных припоях

Определение меди в сурьмяно-свинцовых и оловянно-свинцовых сплавах и в металлической сурьме

Определение общего содержания соединений свинца в свинцовых кронах

Определение относительной активности препарата у-излучателя измерением ионизации в свинцовой камере

Определение радиевого эквивалента для нескольких у-излучателей при помощи свинцовой ионизационной камеры

Определение свинца в рудах и продуктах их переработки, продуктах цинкового, кадмиевого, свинцового и оловянного производств

Определение свинца в свинцовых концентратах

Определение серебра в свинцовых концентратах

Определение серебра свинцовом блеске

Определение серебра свинцовых

Определение серебра свинцовых белилах

Определение содержания двуокиси свинца в свинцовом сурике

Определение содержания соединений свинца в свинцовых белилах

Определение содержания соединений хрома в свинцовых кронах

Определение толщины тонкой алюминиевой фольги на толстой свинцовой подложке методом обратного рассеяния

Определение цинка в сухих шликерах свинцового производства

Определение чисел переноса ионов водорода в водном растворе серной кислоты и сульфата натрия (со свинцовыми электродами)

Припои свинцово-оловянные, определение

Припои свинцово-оловянные, полярографическое определение

Пыли свинцового производства определение иодида

Рутений определение в свинцовых сплава

Свинец определение в свинцовом штейне

Свинцовая бом ба для определения взрывчатой силы черного пороха

Свинцовая бомба для определения взрывчатой силы черного пороха и минного пороха на натровой селитре

Свинцовые сплавы определение в них иридия

Свинцовый шлам, определение молибдена

Сплавы оловянно-свинцовые, определение

Сплавы свинцово-сурьмяные, определение цинка

Сплавы свинцовые, определение висмут

Сплавы сурьмяно-свинцовые, определение

Упрощенное (унифицированное) определение кадмия в свинцово-цинковых и медных рудах

Упрощенное (унифицированное) определение цинка (кадмия) в медных и свинцово-цинковых рудах

Цинк определение объемное в свинцовых рудах

Цинк щелочно-свинцовый метод определения цистина

Юделевич, Т. И. Сосновская, Ф. И. Вершинина. Одновременное спектрографическое определение мышьяка, сурьмы, олова, кадмия и теллура в свинцовых пылях и полупродуктах их переработки



© 2025 chem21.info Реклама на сайте