Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворы гниения

    Древесина обладает значительной устойчивостью ко многим химическим реагентам. На нее не действуют слабощелочные растворы, а в кислой среде древесина начинает разрушаться при pH 2 (разрушение бетона и стали начинается уже при рН 4). Эксплуатация древесины в воде нежелательна. При этом в морской воде она сохраняется хуже, чем в речной, а в среде с высокой бактериологической активностью стойкость очень незначительна, Поэтому Е1е рекомендуется использовать в канализационных сетях изделия из древесины деревянные трубы, лотки, колодцы и т. д. Для продления сроков службы древесины применяют естественную и искусственную сушку, антисептирование и пропитку каменноугольной смолой и антраценовым маслом для защиты от гниения и поражения дереворазрушающими насекомыми. [c.253]


    КРЕОЗОТ — маслянистая желтоватая жидкость с запахом дегтя, имеет жгучий вкус, малорастворима в воде, хорошо растворяется в спирте, эфире, маслах. К. состоит из смеси различных эфиров фенолов, главным образом гваякола и крезола. К. получают сухой перегонкой древесины бука. К. обладает сильным антимикробным действием, его применяют для предохранения древесины от гниения, в качестве флотореагента, в ветеринарии для борьбы с болезнями крупного рогатого скота и др. [c.139]

    Физические и химические свойства. Метан СН4 — простейший представитель предельных углеводородов. Это бесцветный газ, не имеющий запаха. В воде мало растворим. В больших количествах встречается в природе. Образуется при гниении растительных веществ под действием особых микроорганизмов [c.299]

    Сера с водородом образует летучее соединение — сероводород НгЗ. Сероводород — это бесцветный газ с неприятным запахом, ядовит. В природе сероводород образуется при гниении белковых веществ, содержится в воде минеральных источников. При комнатной температуре в одном объеме воды растворяется 2,5 объема сероводорода (1 л Н20+2,5 л НаЗ). [c.364]

    Животные организмы и растения не способны усваивать сво бедный азот атмосферы. Од ако некоторые нитрифицирующие терии почвы (нитрозе- и нитробактерии), азотобактерии или развивающиеся на клубеньках бобовых растений колонии бактерий, в отличие от животных и растений, способны усваивать свободный азот. При отмирании этих бактерий почвы обогащаются соединениями азота, которые усваиваются растениями и превращаются в расти тельные белки. Растительное белки, усваиваемые животными, превращаются в животные белки. Возвращается азот в почву при гниении азотсодержащих органических веществ, с дождевой водой в виде растворов аммиака, азотной кислоты и т. д. Колоссальные количества азотсодержащих органических веществ выносятся из почвы сельскохозяйственными культурами (от 100 до 200 кг с каждого гектара). Азот частично возвращается в почву в виде органи- ческих удобрений, но чаще в виде минеральных удобрений. [c.309]

    Карбоидные угли химически инертны они не реагируют с водными растворами кислот, щелочей и солей. Их разрушают только-сильные окислители. Биохимически они очень стойки и гниению не поддаются. При воздействии паров натрия карбоидные угли превращаются в рыхлую массу. [c.73]

    Аммиак КНз — бесцветный газ с резким характерным запахом, почти в два раза легче воздуха, легко сжижается (т. кип.— 33,4 °С). А. очень хорошо растворим в воде (при 20°С в 1 объеме Н2О растворяется 700 объемов N1 3). Раствор А. в воде называют аммиачной водой и.чи нашатырным спиртом. С кислотами А. дает соответствующие соли аммония. При действии А. на соли некоторых металлов образуются комплексные соединения — аммиакаты. Щелочные и щелочноземельные элементы реагируют с А., образуя в зависимости от условий нитриды пли амиды металлов. На каталитическом окислении А. (до оксидов азота) основан один из методов производства азотной кислоты. В природе А. образуется при разложении (гниении) азотсодержащих органических веществ. Основной промышленный метод получения А.— синтез его в присутствии катализаторов при высокой температуре п высоком давлении из азота воздуха и водорода. А. используют для получения азотной кислоты и ее солей, солей аммония, мочевины, синильной кислоты, соды по аммиачному способу, аммиачных удобрений и др. А. применяют в органическом синтезе, как хладоагент, для азотирования стали, в медицине (нашатырный спирт). [c.16]


    Диоксид углерода СО2 образуется в природе при горении дерева и угля, дыхания животных, гниении. Особенно много СОа и СО поступает в атмосферу в больших промышленных центрах. Обнаруживается эта примесь путем пропускания кислорода через баритовую или известковую воду. Возникновение помутнения раствора вследствие образования карбонатов кальция или бария указывает на присутствие примеси СО2. [c.80]

    Алканы, наряду с углеводородами других рядов (циклоалканами и ароматическими углеводородами), входят в состав нефтей. Низшие газообразные алканы — метан, этан, пропан — находятся в природном газе, большая часть которого (до 98%) и состоит из метана. Эти же газообразные углеводороды растворены в нефти. Метан, выделяющийся в угольных шахтах, носит название газа. В результате гниения целлюлозы [c.66]

    Хордовая насадка (см. рис. 10.3, б) состоит из поставленных на ребро досок 1, скрепленных штырями 2 и образующих решетку. Решетки укладывают одна на другую с поворотом на 90° (как показано на рисунке) или на 45°. Такая конструкция позволяет организовать достаточно равномерное пленочное течение по всем элементам насадки. Таким образом, насадочные абсорберы с хордовой насадкой вполне можно отнести к пленочным аппаратам с организованным течением пленки, что еще раз свидетельствует об условности классификации. Хордовую насадку изготавливают из графита, пластмасс, металла и чаще всего — из дерева, пропитанного специальными растворами, препятствующими его быстрому гниению. Во избежание значительного давления на нижние решетки укладку насадки производят ярусами (по 15 — 20 решеток в каждом). [c.916]

    При ГНИЮЩИХ внутренностях перегон из кислого раствора часто имеет щелочную реакцию. Образующиеся при гниении амины хотя и образуют соли с виннокаменной кислотой, но они подвергаются гидролизу, а свободные амины удаляются с водяным паром. [c.43]

    Вытяжку помещают в колбу с пробкой, к нижней поверхности которой прикреплены три бумажки красная лакмусовая, бумажка, смоченная раствором сернокислой меди , и бумажка, смоченная щелочным раствором уксуснокислого свинца . Посинение двух первых укажет на аммиак . Почернение свинцовой бумажки укажет на наличие сероводорода и, следовательно, на процесс гниения последние делают уже невозможным открытие введенного аммиака. [c.179]

    При химическом исследовании внутренности помещают в колбу, отверстие которой затыкается пробкой, к нижней поверхности пробки прикрепляют две бумажки одну—смоченную щелочным раствором уксуснокислого свинца, другую—красную лакмусовую для отрытия аммиака (и доказательства уже наступившего гниения, т. е. трупного образования сероводорода). [c.274]

    Обнаружение сероводорода в биологическом материале. При химическом исследовании внутренние органы трупов помещают в колбу, отверстие которой закрывают пробкой, к нижней поверхности ее прикрепляют 2 бумажки смоченную щелочным раствором ацетата свинца и красную лакмусовую для обнаружения аммиака и доказательства наступившего процесса гниения. При спектроскопическом исследовании крови, насыщенной воздухом, кроме двух полос оксигемоглобина, может наблюдаться новая полоса в красной части спектра между линиями С и П. [c.369]

    Уксусная кислота известна с древних времен в виде уксуса (разбавленного водного раствора уксусной кислоты), образуется при уксуснокислом брожении спиртовых жидкостей на воздухе (прокисание вина), при гниении и брожении (в кислом молоке, сыре, прогорклом масле итд) [c.652]

    Метан СН — бесцветный газ, без запаха, мало растворим в воде, легче воздуха называется также болотным газом, так как образуется при гниении растительных остатков на дне болот без доступа воздуха. Метан — главная составная часть нефтяного и природного газов. Он применяется как высококалорийное топливо в составе природного газа. [c.69]

    До температуры 100 °С цинк хрупок, но в интервале температур 100—150 °С он становится ковким и легко прокатывается. При температуре выше 250 °С он вновь теряет вязкость. Цинк растворяется в разбавленных минеральных кислотах и щелочах. Цинк плавится при температуре 419,4 °С, кипит при 907 °С. Плотность его 7,1 г/сл1 . Из соединений цинка наибольшее значение имеют окись цинка (цинковые белила), которая используется в качестве краски и в производстве резины. Цинк в виде сернистого соединения входит в состав литопона (белой краски). Хлористый цинк получил применение для пропитки древесины (шпал) с целью предохранения ее от гниения. [c.410]

    Наконец, к случайным примесям воздуха относятся такие вещества, как сероводород и аммиак, выделяющиеся при гниении органических остатков диоксид серы SO2, получающийся прн обжиге сернистых руд или при горении угля, содержащгго сору оксиды азота, образующиеся при электрических разрядах а атмосфере, и т. п. Эти примеси обычно встречаются в ничтожных количествах и постоянно удаляются из воздуха, растворяясь в дождевой воде. [c.375]


    Благодаря высокой адгезии ко многим материалам (стеклу, металлам, древесине и т. д.) винилацетат в виде дисперсии часто вводится в состав лаков и клеев он применяется для покрытия дерева, ткани, бумаги (моющиеся обои), черепицы и керамики для придания им гидрофобных свойств. Поливинилацетатная дисперсия (ПВАД) употребляется в качестве полимерцементных и полимер-бетонных покрытий, а также для получения бесшовных полов, не боящихся влаги. ПВАД входит в состав водоэмульсионных красок, используемых для внутренней и наружной покраски жилищ, больниц, школ и других зданий культурно-бытового назначения. Эти краски высыхают за 2—3 часа и дешевле масляных. Они обладают высокой адгезией к различным поверхностям, их можно наносить непосредственно на влажные стены или потолок. Кроме того, при высыхании этих красок выделяются только пары воды, а штукатурка, содержащая ПВАД, очень прочная и непачкающаяся. Вытесняя цементный раствор и густотертую масляную краску, ПВАД может использоваться в качестве связующего для крепления к стенам керамической плитки, а также входить в состав нового пропиточного препарата для предохранения древесины от гниения. [c.417]

    Применение, В последнее время фтор и его соединения нашли широкое применение. Фтористый водород, например,— хороший катализатор процессов получения высококачественного горючего. Растворы солей плавиковой кислоты предохраняют древесину-от гниения. Криолит используют для понижения температур плавления ряда минералов, что важно для процессов электролиза. Фторорганические соединения являются инсектицидами. Фтористый бор ВРз — катализатор полимеризации ряда соединений. Фторпроизводные углеводородов — ценные фреоны — хладоносители для холодильных установок (наибольшее распространение и ценность имеет дихлордифтор-метан ССЬРг). [c.174]

    Соли соляной кислоты. Соли соляной кислоты называются хлоридами. Большинство из них хорошо растворяется в воде, нерастворимы только хлориды серебра, соли одновалентных ртути и меди. Образование осадка Ag l при взаимодействии ионов С1 с ионами Ag+ — характерная реакция на иопы хлора. Важнейшими солями соляной кислоты являются хлориды натрия, калия, цинка и кальция. Хлорид натрия, или поваренная соль, находит широкое применение в пищевой промышленности, а также служит сырьем для получения хлора, натрия, соляной кислоты, гидроксида натрия, соды и т. д. Хлорид калия — важнейшее минеральное удобрение. Раствор хлорида цинка используют для пропитки железнодорожных шпал с целью предохранить их от гниения, а также при паянии. Хлорид кальция служит для приготовления охладительных смесей. Безводный a la используют для осушки газов, [c.179]

    Силикаты калия и натрия растворяются в воде, В технике эти вещества называют растворимыми стеклами. Их раствор называс тся жидким стеклом. Находит применение в мыловаренном производстве, в крашении, в производстве бумаги, а также для пропитки дерева и тканей с целью сообщения им несгораемости и стойкости против гниения. [c.444]

    Hg la находит широкое и разнообразное применение. В больших количествах растворы Hg lg употребляются как дезинфицирующее и антисептическое средства. Кроме того, Hg Ij применяется для усиления негативов, пропитки шпал и телеграфных столбов с целью предохранения их от гниения и т. п. [c.428]

    Для увеличения сроков хранения овощей и фруктов их обрабатывают раствором бром>1да. калия, обладающим бактерицидными свойствами. В приборах для спектрального анализа применяют линзы, выточенные из КВг, которые пропускают инфракрасное излучение. КВг вводят в состав проявителя для устранения вуали на фотоизображении. Галогениды серебра, и чаще всего АеВг, входят как главный компонент в состав светочувствительного слоя фотоматериалов — пленок, пластинок, бумаги ( унибром , бромпортрет ). Бромид натрия добавляют в дубильные растворы, что улучшает механические свойства кожи. Бромид лития используют для обезвоживания минеральных масел, устранения коррозии в холодильных установках. Броморганнческими соединениями пропитывают древесину, предохраняя ее от гниения, окрашивают ткани ( броминдиго ) в яркие цвета от синего до красного, наполняют огнетушители (бромхлорметан), предназначенные для тушения загоревшейся электропроводки. Броматы натрия и калия добавляют в тесто для получения пышного белого хлеба. [c.229]

    Рассмотрим назначение компокентов электролитов. Хлорид аммония участвует в токообразующей реакции, обеспечивает электропроводность электролита, а также вследствие буферных свойств растворов NH4 I стабилизирует pH электролита при невысоких плотностях тока. Хлорид кальция снижает температуру замерзания электролита. Он обязательно используется в рецептурах для ХИТ, работающих при низких температурах до —40°С хлорид цинка ускоряет загустевание электролита и предохраняет пасту от гниения. Сулема Hg b является ингибитором коррозии цинка. Контактно восстанавливаясь на нем до металлической ртути, она амальгамирует поверхность цинка, в результате увеличивается перенапряжение водорода и снижается скорость саморазряда. Следует отметить, что ввиду токсичности соединений ртути ведутся поиски других способов защиты цинка от коррозии. Рекомендованы органические ингибиторы коррозии, а также использование более стойких сплавов цинка со свинцом и кадмием. Сульфат хрома является дубителем и способствует упрочнению пасты. Бк хромат калия служит ингибитором коррозии цннка. Крахмал (250 г/л) является загустителем. [c.70]

    Растворы ПВС устойчивы к гниению. Для ПВС характерны все реакции спиртов. Так, например, при действии на него металлического натрия в жидком аммиаке при температуре—25° С образуется поливинилалкоголят натрия, который при действии галоидных алкилов переходит в поливиниловый простой эфир. Реакция происходит по схеме  [c.229]

    Хунрад фон Мегенберг, автор первой немецкой естественной истории История природы , сообщал в 1349 г., что для изготовления водопроводных труб используют преимущественно дерево лиственницы и сосны [7]. Стволы обычно длительное время вымачивают в соляном растворе или известковом молоке, а затем просверливают на специальных станках, описанных еще Леонардо да Винчи. Деревянные трубы, имеющие заостренный и расширенный концы, соединяются между собой при помощи лифтового соединения. Гладкие концы труб соединяют при помощи железных кованых колец — так называемых тухелей. Муфтовые соединения герметизировали при помощи пакли, животного жира, пека, воска или смолы, которая одновременно служила и средством защиты железных колец от коррозии. Деревянные трубы также покрывали пеком или дегтем. Впоследствии в Лондоне и Нью-Йорке деревянные трубы, применявшиеся для транспортировки светильного или природного газов, покрывали изнутри дегтем. Такую защиту деревянных труб от гниения можно считать прообразом современных способов защиты трубопроводов от коррозии. [c.24]

    Хитозан растворяется в минеральных кислотах, в подкисленных водных смесях, содержащих такие, нанример, органические растворители, как метанол, этанол или ацетон. Хитозан весьма устойчив он не подвергается гниению, при нагревании, начиная с температуры 185 разрушается не плавясь. [c.171]

    Отбросный раствор может быть нейтрализован и одновременно обесфторен обработкой нефелином. Весь фтор при этом переходит в осадок, который может быть использован в производстве стекла, эмалей, цемента, кислотостойких замазок, антисептической пасты для защиты древесины от гниения и огня или для получения фтористых солей Этот слабый и грязный раствор соляной кислоты может быть использован как добавка к кислоте при разложении апатитового концентрата в производстве удобрений (стр. 848). При обработке этим раствором апатитового концентрата выделяется фосфорная кислота с концентрацией 2% PaOs после ее нейтрализации мелом получается преципитат, содержащий 27—30% Р2О5 . [c.355]

    Полифосфаты, например пентанатрийтрифосфат сами по себе не обладают моющим действием и только усиливают действие моющих анионоактивных тенсидов. Кроме того, полифосфаты связывают ионы кальция, магния и тяжелых металлов в комплексы и тем способствуют лучшему диспергированию загрязняющих частиц в воднощелочных растворах [3.10.2]. Однако наличие фосфатоз в моющих средствах и промывных водах ведет к обогащению фосфором стоячих и медленно текущих бод, т. е. они действуют как фосфорные удобрения и вызывают чрезмерное разрастание водорослей и водных растений. После отмирания этих растений вследствие увеличения интенсивности процессов гниения возникает кислородная недостаточность, ведущая к заморам рыбы. [c.732]

    Животные ткани перед пропиткой водонепроницаемыми веществами обрабатывают для предотвращения гниения в растворах двухлористой ртути (концентрация 15 г/л). [c.33]

    Бабочек, жуков, лягушек и т. п. сначала помещают ма 24 часа в раствор двухлористой ртути (15 г/л), который уничтожает запах и предотвращает гниение, а затем обрабатывают, как указано выше. [c.167]

    Количественное определение. Новую навеску биологического материала в количестве 200—300 г измельчают, подкисляют виннокаменной кислотой ы подвергают дистилляции с водяным паром. Дистиллят собирают в количестве 250—300 мл. Полноту отгонки метилового спирта устанавливают качественной реакцией. Для освобождения от летучих кислот дистиллят подш,ела-чивают 10% раствором бикарбоната натрия и подвергают двукратному дефлегмированию. При этом отгоняют в первый раз 100 мл, во второй — 14 мл жидкости. Последний дефлегмат служит для количественного определения метилового спирта колориметрическим методом, основанным на окислении метилового спирта до формальдегида и последующем определении его по реакции с фуксиносернистой кислотой. Летучие продукты гниения снижают чувствительность реакции. [c.89]

    В хромовом дублении эффективным дубящим агентом является комплексная основная хромовая соль, которая растворима, даже коллоидно, только в средах с низкой величиной pH. Хром поглощается из раствора веществом кожи, причем удивительно, что для дубления требуются малые количества хрома (2—2,5% хрома по весу кожи для получения удовлетворительного продукта) по сравнению с большим количеством дубителя, необходимого для растительного дубления. Это объясняет, почему кожа хромового дубления может прекрасно противостоять действию воды и гниению, оставаясь в то же время мягкой и гибкой поры ее остаются незаполненными. Дубленая хромом кожа кажется пустой по сравнению с разбухшей кожех , дубленой растительными дубящими веществами, в которой междуволоконные пространства почти целиком заполнены. [c.392]

    Окислительно-восстановительный потенциал. Жизнедеятельность бактерий зависит от потенциала. Процессы превращения остатков органических соединений при свободном доступе кислорода (аэробные условия) и воды аналогичны медленному горению и называются тлением. Гумификация (перегни-вание) характеризуется недостаточным доступом воздуха (анаэробные условия) и влаги. Этот процесс приводит к накоплению зауглероженпого остатка (гумуса), часть которого может растворяться в воде. Превращение органических веществ в условиях избытка влаги и отсутствия кислорода широко распространено в природе и называется оторфением оно приводит к появлению твердых гумусовых продуктов. Образование сап-ропелей из водорослей и планктона протекает в отсутствие кислорода под слоем воды (восстановительные реакции) и известно как процессы гниения, или гнилостного брожения. [c.30]

    Тетрафторид кремния — бесцветный газ. Образуется при взаимодействии силикатов с фтороводородной кислотой. При избытке фтороводородной кислоты в водном растворе образуются гексафторосиликаты(1У) металлов. Фторосиликаты натрия, калия, кальция и бария очень мало растворимы в воде их используют для пропитки древесины против огня и гниения, а также как замутнители для змалей. Растворимый в воде гексафторосиликат(1 ) аммония применяется для отверждения и уплотнения извеСтьсодержащих строительных материалов, образующийся гексафторосиликат(1У) кальция Са[51Р ] закупоривает поры в строительных камнях и кирпичах. [c.324]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворы гниения: [c.120]    [c.113]    [c.183]    [c.508]    [c.29]    [c.31]    [c.18]    [c.593]    [c.221]    [c.631]    [c.27]    [c.359]    [c.283]    [c.36]   
Техника лабораторных работ (1966) -- [ c.515 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте