Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

БГК и титана и ванадия

    По магнитным свойствам различают диамагнитные металлы (выталкиваемые из магнитного поля) и парамагнитные (втягиваемые магнитным полем). Диамагнитны медь, серебро, золото, цинк, кадмий, ртуть, цирконий. Парамагнитными считают скандий, иттрий, лантан, титан, ванадий, ниобий, тантал, хром, молибден, вольфрам, марганец, рений, рутений, радий, палладий, осмий, иридий, платину. Железо, кобальт и никель обладают ферромагнетизмом, т. е. особенно высокой магнитной восприимчивостью. [c.257]


    Если процесс восстановления протекает на катоде с малым перенапряжением выделения водорода, первая стадия процесса не должна определять кинетику суммарного процесса, а потенциал катода можно считать близким к равновесному. В этом случае строение двойного электрического слоя и адсорбция поверхностноактивных веществ не будут сказываться на кинетике процесса, и определять закономерности последней будет замедленность химической стадии восстановления органического вещества атомарным водородом. Если же процесс протекает на катоде с высоким перенапряжением выделения водорода, определять кинетику восстановления будет замедленность первой электрохимической стадии, и кинетические закономерности восстановления не будут отличаться от наблюдаемых для перенапряжения выделения водорода на этом металле. Плотность тока в этом случае не будет существенно зависеть от концентрации органического вещества в электролите. Подобные кинетические закономерности наблюдаются также при использовании, так называемых, переносчиков водорода, каталитических добавок ионов металлов переменной валентности, таких как титан, ванадий, хром, церий и т. д. Подобные добавки применяют в тех случаях, когда электродный процесс восстановления органического соединения требует значительно большего перенапряжения, чем восстановление иона металла переменной валентности, например в то время как восстановление органического вещества происходит без затруднений в растворе под действием который окисляется до Естественно, что кинетика суммарного процесса восстановления органического соединения в этом случае будет определяться замедленностью процесса восстановления ионов металла переменной валентности. [c.445]

    Купферон реагирует со многими катионами, образуя труднорастворимые комплексы. Растворимость купферона-тов металлов зависит от кислотности растворов регулируя кислотность, можно провести разделение катионов. Например, в сильнокислом растворе (5—10 %-ной соляной или серной) купфероном осаждаются железо, галлий, гафний, ниобий, палладий, полоний, олово, тантал и титан частично осаждаются висмут, молибден, сурьма, вольфрам. В слабокислом растворе осаждаются висмут, медь, ртуть, молибден, олово, торий, вольфрам. В нейтральной среде осаждаются (в присутствии ацетатного буфера) серебро, алюминий, бериллий, кобальт, хром, марганец, никель, свинец, РЗЭ, таллий и цинк. Купферон дает возможность отделить железо, титан, ванадий и цирконий от алюминия, кобальта, меди, арсенита и фосфата. Его часто используют для отделения мешающих катионов, например железа при определении алюминия, а также железа и ванадия при определении фосфора в феррованадии. [c.165]


    Железо, кобальт и никель поглощают водород, но определенных соединений с ними не дают. Нитриды их неустойчивы, ио, образуясь на поверхности стальных изделий при насыщении их азотом в атмосфере аммиака, делают эти изделия более коррозионно устойчивыми и более твердыми. Стали, легированные металлами, имеющими большое сродство к азоту (титан, ванадий, хром, марганец), лучше азотируются.  [c.346]

    Например, перекись водорода образует в сернокислой среде окрашенные в желтый или красный цвет надкислоты только с титаном, ванадием и молибденом. [c.23]

    В этой группе сплавов наибольшее распространение получили сплавы алюминия с марганцем в количестве 1—1,6% Мп (сплавы марки АМц) и сплавы алюминия с магнием в количестве 0,5—7% Mg (сплавы марки АМг— так называемые магналии). Примеси железа и кремния ухудушают свойства сплавов, поэтому содержание их допускается не более 0,5—0,7%. Магналии склонны к образованию крупного зерна, что устраняют модифицированием сплава титаном, ванадием, цирконием. Химический состав и механические свойства алюминие-вомарганцевистых и алюминиевомагниевых сплавов приведен в табл. 11.2. [c.48]

    Для получения катализаторов ионно-координационной полимеризации используют такие переходные металлы, как титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, цирконий, ниобий, молибден, палладий, индий, олово, вольфрам. Для образования комплексов в основном с галогенидами этих металлов используют алкилпроизводные алюминия, цинка, магния, лития, бериллия. На этих катализаторах удалось осуществить промышленный синтез полипропилена, тогда как другие каталитические системы оказались неэффективными. Такие катализаторы широко используются для получения других полимеров (например, полиэтилена) строго стереорегулярной структуры, особенно цис-1,4-полибутадиена и цис-1,4-полиизопрена — синтетических каучуков высокого качества, полноценно заменяющих натуральный каучук, [c.48]

    В последние годы применяют новые высокопроизводительные процессы металлизации с применением низкотемпературной плазмы. В плазменном потоке можно наносить различные тугоплавкие металлы вольфрам, молибден, титан, ванадий и др., а также окислы, нитриды, карбиды, бориды, которые другими способами нанести нельзя. В промышленном масштабе получил [c.78]

    В разделе 3.1 указывалось, что начальной стадией катализа на катализаторах Циглера — Натта является образование л-аллиль-ного комплекса мономера с атомом переходного металла. Такие комплексы могут быть получены непосредственно в качестве активных катализаторов, если воспользоваться высокой реакционной способностью аллильных производных по отношению к некоторым соединениям переходных металлов (никель, хром, кобальт, железо, титан, ванадий, молибден, вольфрам, ниобий и др.). [c.54]

    Как правило, основные источники природного сырья кроме необходимого компонента содержат и другие ценные вещества. К примеру, в железной руде часто присутствуют медь, титан, ванадий, кобальт, цинк, фосфор, сера, свинец и другие редкие элементы. В полиметаллических рудах содержится более 50 ценных элементов, в том числе олово, медь, кобальт, вольфрам, молибден, серебро, золото, металлы платиновой группы. Часто сопутствующие элементы обладают большей ценностью, чем основные, ради которых организовано производство. В природном газе находятся азот, гелий, сера, а в составе газового конденсата — гомологи метана. В нефтях содержатся различные соединения серы и им сопутствуют попутные газы, в состав которых входят ценные углеводороды, а также пластовые воды с содержанием йода, брома и бора. Полное использование вещественного потенциала сырья выходит за рамки одной ХТС и становится возможным только при комплексной переработке сырьевых ресурсов, обеспечиваемой многими отраслями промышленности. [c.307]

    Важнейшим методом разделения металлов является их электролитическое выделение на ртутном катоде. Поскольку перенапряжение водорода на ртути превышает 1 В, из раствора можно выделить многие металлы. Однако алюминий, скандий, титан, ванадий, вольфрам и некоторые другие даже и в этих условиях не могут быть выделены, а ионы щелочных и щелочноземельных металлов восстанавливаются только в щелочном растворе. Напротив, железо можно успешно удалить электролитическим путем из переведенного в раствор алюминиевого сплава. Указанный способ можно также применять для очистки растворов урана. Выделение веществ на ртутном катоде чаще всего проводят при контролируемом потенциале, опти- [c.265]

    Длинные периоды периодической системы можно описать как короткие, в которые включено десять дополнительных элементов. Первые три элемента длинного периода между аргоном и криптоном — металлы калий, кальций и скандий —по свойствам напоминают соответствующие металлы предшествующего короткого периода — натрий, магний и алюминий. Аналогично последние четыре элемента — германий, мышьяк, селен и бром — похожи на предшествующие родственные им элементы, т. е. соответственно на кремний, фосфор, серу и хлор. Остальные элементы длинного периода — титан, ванадий, хром, марганец, железо, кобальт, никель, медь, цинк и галлий — не имеют родственных им более легких аналогов они по своим свойствам не очень похожи ни на один легкий элемент. [c.472]

    Свойства металла (( — температура, °С) Единица измерения Титан Ванадий Железо Цирконий Ниобий Молибден Вольфрам [c.183]


    Часто соединения трех рассмотренных выше типов присутствуют одновременно, а иногда все три гетероатома находятся в одной и той же молекуле. Такие молекулы содержатся в высококипящих фракциях и остаточных продуктах переработки нефти и угля. Они обычно содержат мало водорода и иногда связаны с металлами, присутствующими в нефтях. Наряду с никелем в нефтях могут присутствовать железо, медь, алюминий, титан, ванадий, молиб- [c.213]

    Присутствие бора в переходной зоне, обогащенной углеродом, и другие факторы приводят к значительному росту зерна в этой зоне. Карбидообразующие элементы (хром, вольфрам, молибден) в значительной мере устраняют это явление. Однако присутствие этих элементов (а также ванадия) способствует сглаживанию зубчатого контура в нижней части слоя, что ухудшает сцепление. Легирующие элементы, сужающие -у-область (хром, титан, ванадий), препятствуют диффузии бора и существенно уменьшают глубину борированного слоя. [c.42]

    КАЛИЙ КАЛЬЦИЙ СКАНДИЙ ТИТАН ВАНАДИЙ [c.24]

    Пероксидные комплексы. Пероксид водорода образует комплексы с титаном, ванадием, церием, ниобием, танталом и др. Чаще всего пероксидные комплексы применяют для фотометрического определения титана, ванадия, ниобия и тантала. [c.268]

    Среди алюминиевых сплавов, не упрочняемых термической обработкой, наибольшее распространение получили сплавы алюминия с марганцем в количестве 1—1,6 % Мп (сплавы марки АМц) и сплавы алюминия с магнием в количестве 0,5—7 % Мд (сплавы марки АМг, так называемые магналии). Магналии склонны к образованию крупного зерна, что устраняют модифицированием сплава титаном, ванадием, цирконием (табл. 21). [c.36]

    Редкие элементы — условное название большой группы (около 50) элементов лития, бериллия, галлия, индия, германия, ванадия, титана, молибдена, вольфрама, редкоземельных элементов, инертных газов и др. Большинство Р. э.— металлы, поэтому термин редкие элементы часто заменяют термином редкие металлы . Появление термина Р. э. объясняется сравнительно поздним освоением и использованием этих элементов, что связано с их малой распространенностью, трудностями выделения в чистом виде и др. Неправильно связывать понятие Р. э. только с малой распространенностью их, так как ряд этих элементов (титан, ванадий, литий и др.) содержатся в земной коре и в больших количествах, чем давно используемые в технике такие металлы, как свинец, олово, ртуть. [c.112]

    Металлы первого переходного ряда в целом значительно менее реакционноспособны, чем щелочные и щелочноземельные. При комнатной температуре они довольно устойчивы к действию кислорода и других окислителей. Наиболее инертны титан, ванадий, хром, кобальт и никель, а наиболее активны и легко корродируют скандий, марганец и железо. В мелкораздробленном состоянии эти металлы пирофорны. При нагревании реакционная способность всех металлов резко возрастает, все они реагируют с кислородом (в токе кислорода многие из них горят), галогенами, серой, фосфором, углеродом, кремнием, бором и другими неметаллами. [c.364]

    Рассмотрим первые шесть металлов первого длинного периода — калий, кальций, скандий, титан, ванадий и хром. Первый из этих металлов— калий — мягкий, легкий металл, плавящийся при низкой тем- [c.492]

    В чугунах и сталях определяют углерод (графит), марганец, никель, кобальт, медь, хром, алюминий, кремний, фосфор, серу и мышьяк, а также редкие металлы — титан, ванадий, молибден, вольфрам, цирконий, ниобий, тантал и др. [c.129]

    Такие практически важные свойства металлов, как ковкость и пластичность, в значительной мере определяются типом их кристаллической решетки. В кубической гранецентрированной структуре (разд. 7.1) имеются четыре направления, перпендикулярные диагоналям куба, по которым могут скользить относительно друг друга плоскости, образованные атомами металла при гексагональной упаковке такое направление только одно. Поэтому металлы с кубической гранецентрированной структурой - у-же-лезо, кобальт, никель, медь - более пластичны и ковки, чем хрупкие металлы с кубической объемно-центрированной и гексагональной структурами - титан, ванадий, а-железо, цинк. [c.364]

    Сложные оксиды, содержащие титан, ванадий, ниобий, молибден или вольфрам [c.330]

    До последнего времени некоторые элементы причислялись к редким элементам. К числу такого рода элеменгов ошосились литий, бериллий, титан, цирконий, ванад мй, молибден, вольфрам и некоторые другие. Однако в настоящее время указанные элементы и их соединения нашли столь широкое практическое применение в различных областях промышленности и техники, что они по существу перестали быть редкими. Поэтому химикам-аналитикам часто приходится анализировать разнообразные природные соединения и технические материалы, содержащие в своем составе титан, ванадий, молибден, вольфрам и другие элементы. [c.348]

    Борьба со старением заключается главным обазом в раскислении стали алюминием, образующим очень устойчивые, нерастворимые в железе нитриды, что устраняет возможность перехода их в пересыщенный раствор. Аналогичное влияние оказывают титан, ванадий и цирконий. [c.34]

    Для борьбы с водородной коррозией встальдобавляютхром, молибден, титан, ванадий, карбиды металлов, которые значительно устойчивее к воздействию атомарного водорода. [c.170]

    Методы разделения галлия и алюминия в кислых растворах. Методы осаждения. Предложен ряд реакций осаждения галлия из кислых растворов, в основном в виде органических соединений [75]. Из них в промышленной практике применялись методы осаждения галлия в виде купферроната и ферроцианида. Купферрон — аммонийная соль нитрозофенилгидроксиламина СбНдЫаОаННд — осаждает наряду с галлием также железо, медь, титан, ванадий, молибден и многие другие элементы, но не осаждает алюминий. Алюминий только захватывается осадком. Осаждение ведется из 2 н. сернокислых растворов. Ферроцианид калия в отличие от алюминия осаждает галлий из кислых растворов вместе с железом и многими тяжелыми металлами. Однако полученные гелеобразные осадки плохо фильтруются. Кроме того, есть опасность выделения синильной кислоты при последуюш,ем разложении ферроцианидов. [c.252]

    Автор указывает положение переходных металлов в соответствии с развернутой (длинной) формой периодической таблицы (табл. 5.1). В принятой таблице химических элементов Д. И. Менделеева (воспроизведенной иа форзаце книги) переходные металлы расположены иначе железо и платиновые металлы занимают правую часть таблицы (У1Пб группа), медь, цинк, галлий и родственные им металлы — левую часть, а титан, ванадий, хром и марганец со своими аналогами находятся в средней части (группы 1Уб, Уб, У1б, УИб). О природе переходных металлов см. также разд. 16.2. — Прим.. перев. [c.543]

    Свойства 1 1 Титан Ванадий Хром Марганец Железо Железо К обальт Никель Цинк [c.206]

    Аналогично проводят реакции по насыщению лхслеза вольфрамом, титаном, ванадием, кремнием, бором и некоторыми другими [c.62]

    Для обсуждения некоторых аспектов химии кислородных соединений переходных металлов удобно объединить 6 элементов титан, ванадий, ниобий, молибден, вольфрам и рений. Можно сделать следующие обобщения. Диагональное структурное соответствие, о котором пойдет речь ниже, связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, цирконий, гафний п тантал по сравнению с элементами, находящимися правее в периодической системе, имеют больший размер, меньшую электроотри- [c.271]

    Изучение переходных металлов будет начато с железа, кобальта, никеля и платиновых металлов, т. е. с элементов, занимающих в периодической таблице среднюю часть области переходных металлов. Последующие разделы посвящены элементам, занимающим правую часть этой области (медь, цинк, галлий и родственные им элементы), а также элементам, расположенным в левой части (титан, ванадий, хром, марганец и другие элементы IVa, Va, Via и Vila групп периодической таблицы).  [c.543]

    Титан, ванадий, хром и марганец при высоких температурах непосредственно реагируют с азотом, образуя нитриды, например TiN, VN, MhjNj. Остальные металлы с молекулярным азотом не реагируют, но их нитриды могут быть получены косвенным путем. [c.364]

    В качестве конструкционных материалов в системах, работающих с жидкометаллическими теплоносителями, наряду с нержавеющими употребляют низколегированные стали типа 1Х2М, 1Х2МБФ. При совместной работе с аустенитными сталями в потоке теплоносителя ферритно-перлитные стали обезуглероживаются. Дополнительное легирование таких сталей ниобием, титаном, ванадием (см. табл. 17. ) снижает скорость их обезуглеро- [c.262]


Смотреть страницы где упоминается термин БГК и титана и ванадия: [c.87]    [c.185]    [c.70]    [c.34]    [c.18]    [c.193]    [c.182]    [c.46]    [c.493]    [c.213]    [c.272]   
Прикладная электрохимия (1984) -- [ c.505 ]

Прикладная электрохимия Издание 3 (1984) -- [ c.505 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Анализ смеси катионов III группы в присутствии бериллия, титана и ванадия

Анализ смеси катионов первой—третьей групп (кроме бериллия, титана, церия, циркония, тория, урана и ванадия и в отсутствие ионов РО

Анализ смеси катионов первой—третьей групп в присутствии бериллия, титана, церия, циркония, тория, урана и ванадия

Ванадий в присутствии титана

Ванадий определение в присутствии титана

Ванадий примеси титана

Ванадий титане четыреххлористом

Ванадий, минералы железа, титана, циркония

Восстановление красителя Виктория голубой В титаном (III) (определение ванадия, молибдена, вольфрама, урана и осмия)

ГРУППА СУЛЬФИДА АММОНИЯ Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий, алюминий, бериллий, хром, торий, скандий, редкоземельные металлы, цирконий, титан, ниобий и тантал Элементы, образующие при действии (NH4)aS растворимые в кислотах сульфиды Железо, никель, кобальт, цинк, марганец, ванадий, уран, таллий, индий, галлий Железо

ДЦТА, методика кадмия, ванадия, урана, титан

Закиси титана и ванадия

Катализатор, содержащий оксиды ванадия и титана из отработанного катализатора процесса удаления оксидов азота

Ниобий, методы определения влияние ванадия и титана

Общая аналитическая характеристика ионов титана, ванадия, молибдена, вольфрама

Окисление тиосульфат-иона перекисью водорода (определение титана, циркония, тория, ванадия, ниобия, тантала, молибдена и вольфрама)

Описана технология изготовления порошков и компактных изделий мононитридов переходных металлов — титана, циркония, ниобия, ванадия и тантала, а также приведены термоэмиссионные свойства и коэффициент излучения до температур порядка

Определение железа, циркония, галлия, титана и ванадия

Определение титана и ванадия при их совместном присутствии

Определение тяжелых металлов (железа, алюминия, марганца, никеля, кобальта, олова, титана, висмута, молибдена, меди, ванадия, свинца и серебра)

Подгруппы титана, ванадия, хрома и марганца

Систематический анализ смеси катионов первой — третьей групп в отсутствие титана, ванадия и анионов РО

Сложные оксиды, содержащие титан, ванадий, ниобий, молибден или вольфрам

Совместное осаждение железа, алюминия, титана, циркония, хрома, редкоземельны металлов, фосфора и ванадия вместе с марганцем и без него

Спектральное определение алюминия, кальция, кобальта, хрома, меди, железа, магния, марганца, никеля, титана и ванадия в двуокиси кремния и кварце

Спектрографическое определение железа, алюминия, марганца, меди, никеля, кобальта, олова, титана, висмута, молибдена, ванадия, свинца и серебра

Схема 8. Анализ смеси катионов первой, второй и третьей групп в при. сутствии бериллия, титана, урана, ванадия, циркония, тория и церия, но в отсутствие фосфат-иона

Титан в отсутствие ванадия и хрома

Титан как внутренний стандарт при определении ванадия

Титан отделение от молибдена и ванади

Титан хрома, ванадия, молибдена, фосфор

Титан, определение ванадия

Тихонова, Ю. И. Усатенко и Л. Т. Харькова — Определение ванадия (III, IV и V) в техническом тетрахлориде титана

Третья аналитическая группа катионов. Алюминий, хром, железо, марганец, цинк, ванадий, церий, никель, кобальт, бериллий, титан, цирконий, торий, уран

Фотоколориметрическое определение элементов ванадия и титана

Цирконий определение в ванадия, кобальта, меди, титана, цинка

Четыреххлористый титан и ванадий

Чистые алкильные и арильные производные и алкилгалогениды титана, ванадия, ниобия, тантала и марганца

Электронная структура титана, ванадия, хрома, марганца и родственных. им элементов

Элементы побочных подгрупп групп IV — титан, цирконий, гафний V — ванадий, ниобий, тантал VI — хром, молибден, вольфрам VII — марганец, технеций, рений III — скандий

Элементы подгрупп титана, ванадия и хрома

Элементы, рекомендованные для факультативного изучения (литий, бериллий, титан, ванадий, молибден, вольфрам)

бериллий алкилы ванадий алкилы титан циклопентадиенилы

ванадий алкоголяты, ацетилацетонаты этилат кальций титан алкоголяты ацетилацетонат циклопентадиенил

ванадий, молибден, титан, хром

ванадий, молибден, титан, хром димеризация алюминий алкилы

оксихинолином ванадием, титаном и фосфоро

оксихинолином титана, циркония, ванадия

сесквихлорид этил ванадий алкилы литий алкилы молибден алкилы никель ацетоацетат титан алкилы хром алкилы цинк алкилы цирконий

титан циклопентадиенилы линейные ванадий алкоголяты, ацетилацетонаты



© 2025 chem21.info Реклама на сайте