Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Хлористый калий применение

    Электролитическим способом из хлористого калия с применением Н -катода [c.157]

    Эксперимент заключается в снятии поляризационных кривых компенсационным методом. Поскольку измеряемый потенциал анода велик, необходимо навстречу исследуемой ячейке включить несколько нормальных элементов. Электролизер — стеклянный сосуд, на дно которого налита чистая ртуть, сбоку к ней подведен платиновый контакт (рис. 88). Ртуть служит катодом. Применение ртутного катода способствует поддержанию постоянного значения pH в процессе опыта, так как вместо выделения водорода на ней образуется амальгама. Анодом служит торцовый платиновый микроэлектрод, изготовленный из тонкой тщательно отполированной проволочки, впаянной в стеклянную трубку. В трубку для электрического контакта налита ртуть. Электролизер с помощью двух промежуточных сосудов и солевых мостиков (один с раствором кислоты, другой — с раствором хлористого калия) соединен с кало- [c.221]


    Укажите формулу, химическое название и практическое применение бертолетовой соли. Как получить бертолетову соль, имея металлический калий, соляную кислоту, двуокись марганца и воду Составьте уравнения всех необходимых реакций. Как определить, не содержит ли данный образец бертолетовой соли примеси хлористого калия  [c.222]

    Применение хлористого калия в качестве катализатора при проведении реакции Гаттермана с чистым цианистым цинком описано Арнольдом [3]. [c.15]

    Жидкие комплексные удобрения можно изготовить н без применения аммиака, из диаммонийфосфата, карбамида и хлористого калия (холодный способ). Эти вещества легко растворяются в воде, образуя почти нейтральный раствор (pH = 7,8) [c.643]

    Применение этих уравнений и выбор подходящего значения Ат, необходимого для вычисления иллюстрируется рис. 68. На этом рисунке изображена зависимость экспериментальных [32] значений ЦтЧ от для водных растворов хлористого калия. Сплошную кривую, соответствующую этим значениям, можно построить с большой точностью вплоть до концентраций, для которых т /2=0,3, и с достаточной степенью точности — до = 0,2. [c.281]

    Концентратомер калия КРК-2 измеряет содержание хлористого калия путем регистрации счетчиком собственного излучения изотопа К, находящегося в материале в смешанном состоянии с нерадиоактивными изотопами. Шкала его является линейной во всем диапазоне измерений, если измерительный блок окружен продуктом или смесью, содержащей калий в области сферы с радиусом не менее 1 м, что обусловливает области его применения. В качестве основы измерительного блока для решения подобных задач по собственному излучению материала, содержащего естественный или искусственный радиоактивный изотоп, можно использовать типовую радиометрическую или дозиметрическую аппаратуру [20]. [c.355]

    Недавно был разработан новый процесс термокаталитического хлорирования газообразных парафиповых углеводородов, в частности метана, пропусканием углеводорода через расплав хлорной меди (двухвалентной) при температуре около 400°. При этом протекает хлорирование с превращением хлорной меди в полухлористую медь, которая под действием кислорода и хлористого водорода снова регенерируется в хлорную медь. Этот процесс может быть осуществлен в непрерывном варианте. Для снижения температуры плавления хлорной меди к ней добавляют хлористый калий [46]. Этот процесс аналогичен реакции фторирования при помощи трехфтористого кобальта. Применение указанного процесса предотвращает сгорание углеводородного сырья, так как хлорирование проводят в отсутствие кислорода. Благодаря этому значительно упрощаются проведение процесса и дальнейшая переработка продуктов хлорирования [47]. [c.154]


    Электролиз находит широкое применение во многих производственных процессах, в особенности в химической промышленности и в цветной металлургии. Так, путем электролиза водных растворов хлористого натрия получают едкий натр и хлор, причем на катоде одновременно с образованием едкого натра происходит выделение водорода. Электролизом водного раствора хлористого калия пользуются для получения едкого кали и хлора и, попутно, водорода. [c.256]

    Основные научные исследования посвящены применению химических знаний в медицине. Развивал идеи Я- Б. ван Гельмонта о роли ферментов в процессах брожения соков. Стремился объяснить пищеварение и происходящие в организме процессы химическим взаимодействием. Рассматривал медицину как прикладную химию. Пользовался реакциями осаждения и цветными реакциями для распознавания металлов в растворе, применяя при этом гидроокиси, карбонаты и настой дубильных веществ. Предложил в качестве лекарства хлористый калий ( противолихорадочная соль Сильвия ), полученный им из поташа. [c.463]

    В то же время, если ток в основном переносится двумя ионами, то диффузионный потенциал практически становится равным нулю, если числа переноса этих двух ионов одинаковы. Это является теоретической основой применения так называемого солевого мостика или электролитического ключа, соединяющего два полуэлемента и уменьшающего диффузионный потенциал. В этом случае между двумя полуэлементами помещается трубка, содержащая промежуточный раствор — обычно концентрированный раствор хлористого калия. Также лучше, если и в полуэлементах будет содержаться хлористый калий. Тогда получаем устройство, изображаемое схемой  [c.180]

    Промышленное применение имеют в настоящее время лишь металлы подгруппы церия лантан, церий, празеодим и неодим. Несмотря на трудность получения редкоземельных металлов, кристаллические структуры и плотности этих металлов хорошо изучены благодаря легкости получения смеси чистых металлов и хлористого калия — удобных объектов для рентгеноструктурного исследования. [c.728]

    О совместной растворимости компонентов жидких комплексных удобрений, приготовленных на основе термической фосфорной кислоты см. На рис. 420 представлены изотермы многокомпонентных систем, позволяющих определить возможную концентрацию питательных веществ в растворе в зависимости от заданного соотношения N Р2О5 К2О, а также какой солью насыщен раствор и какая твердая фаза будет из него выделяться при охлаждении ниже 0°. Например, при соотношении N Р2О5 К20 = 1 1 1, можно приготовить жидкое комплексное удобрение из карбамида, фосфорной кислоты, аммиака, хлористого калия и воды с общим содержанием питательных веществ 28 /о (рис. 420, а) при замене карбамида нитратом аммония — 17% (рис. 420,6) при одновременном применении карбамида и нитрата аммония — 22% (рис. 420, в). [c.634]

    Ионные двойные слои на границе металл — раствор отсут-стЕуют, так как взяты нулевые растворы. Диффузионный потенциал на границе двух жидкостей элиминирован благодаря применению солевого мостика с насыщенным раствором хлористого калия в промежуточном стакане С (см. гл. XXI, стр. 568). В этом случае также измеряется вольта-потенциал, но уже не в вакууме, а в воде (рассматриваемой как диэлектрик). Таким образом, в этом случае [c.535]

    В результате проведенных работ было рекомендовано несколько рецептур буровых растворов, в том числе, как наиболее эффективная, система — силикатно-солевой раствор. В состав одной из рецептур силикатно-солевого раствора входили 15— 50% силиката натрия или калия (модуль 2,бО—2,70), до 26% различных солей натрия или калия (чаще Na l или КС1), до 1,5% каустика, глина и воды. Бурение одной скважины в районе Кара-булак (Чечено-Ингушская АССР) с применением силикатно-солевого раствора, содержащего на 1 м раствора 0,6 т жидкого стекла 0,1 т хлористого калия 0,1 т хлористого натрия и до [c.189]

    В случае применения некаля хлористый калий в рецепт не добавлялся. [c.114]

    Недостатками гчтого метода являются применение карбоната кальция и разложение его азотной кислотой, которые осложняют технологический процесс и большой удельный расход хлористого калия при регенерации кальций-катионита. Это объясняется тем, что при регенерации ионы калия в растворе трудно вытесняют ионы кальци.я--катионита, из-за чего расход регенерирующего раствора будет бйльше. [c.152]

    Этот синтез применим для получения альдегидов или кетонов (гл. И Кетоны , разд. В.8). Енолацетаты легко превращаются ир.Г Взанмодействии с ацетатом ртути(П) и хлористым калием в хлор-мер кур альдегиды или хлормеркуркетоны, которые образуют е по-лизамещенными производными хлористого метила р-замещепные альдегиды или кетоны [371. Выходы умеренные применение этой реакции ограничено, поскольку в ней используются замещенные метилгалогениды, которые легко образуют карбониевые ионы. [c.56]


    Диметилсульфоксид (СНзЗОСНз), т. кип. 189°/760 мм (с разложением) или 85—87°/25 мм, имеет ряд преимуществ в качестве растворителя и в настоящее время находит широкое применение. По своей растворяющей способности он близок к диметилформамиду хорошо растворяет ацетилен, окись этилена, двуокись азота, сернистый ангидрид, многие ароматические вещества, гетероциклические соединения, камфору, смолы, сахара, жиры и т. д. Это бесцветная жидкость без запаха не смешивающаяся с насыщенными алифатическими углеводородами и смешивающаяся в любых отношениях с водой, метанолом, этанолом, этиленгликолем, глицерином, ацетоном, этилацетатом, диоксаном, пиридином и ароматическими углеводородами. Диметилсульфоксид растворяет и неорганические соли. Так, например, при 60° он растворяет 10,6% азотнокислого калия, 21,8% хлористого кальция и приблизительно 0,6% сульфата натрия и хлористого калия. [c.599]

    Известно несколько способов применения ЩСПК в нефтяной промышленности. Для повышения нефтеотдачи предлагается последовательно закачивать в пласт ЩСПК и водный раствор солей многовалентных катионов (в том числе 20-50% растворы хлористого каль- [c.115]

    Хотя прямое получение хлората калия путем электролиза нашло применение в промышленности [138, 139Ь и имеется значительное число патентов и предложений по разработке зтого метода [140— 142], однако наибольшее распространение приобрело получение хлората калия обменным разложением хлората натрия и хлористого калия [143] [c.410]

    Добавка 2 % КС1 в раствор хлористого натрия с КМЦ на 25 % уменьшает скорость увлажнения образца. Увеличение концентрации хлористого калия до 8 % приводит к обратному процессу, поэтому концентрацию КС1 не следует чрезмерно завышать, его оптимальное содержание в растворе находится в пределах 1...4 %. Для загущения раствора и повышения ингибирующих свойств можно применять не только сильвин, но и бишофит, карналит, применение которых при большем насыщении солями предпочтительно. [c.162]

    Суспендированные жидкие комплексные удобрения характеризуются присутствием твердой фазы. Для предупреждения роста кристаллов и выделения их в осадок при хранении в такие удобрения вводят стабилизирующие добавки, увеличивающие вязкость растворов, препятствующие росту кристаллов и уменьшающие скорость их осаждения. В качестве стабилизирующих добавок рекомендуют применять аттапульгитовую глину, бентонитовую глину 73, 131,132 аэросил-175, нефелиновый шлам и др. Для приготовления суспендированных жидких удобрений используются те же компоненты, что и для обычных жидких удобрений (экстракционная фосфорная кислота, полифосфорные кислоты, аммиак, карбамид, нитрат аммония, хлористый калий и др,). Имеются также указания на возможность приготовления устойчивых суспендированных удобрений без применения стабилизирующих добавок при условии соблюдения определенного режима их приготовления В настоящее время за рубежом производят суспендированные удобрения на небольших промышленных установках как по холодному , так и по горячему способам выпускают различные марки этих удобрений с общим содержанием питательных веществ 36-—45%, что на много превышает содержание их в обычных жидких удобрениях >34-137  [c.643]

    Роданбензол получается из хлористого фенилдиазония и роданистого калия в присутствии хлористого кобальта. Применение в качестве катализатдра меди дает худшие выходы [c.82]

    Такие элементы могут служить только для определения констант диссоциации, но для этой цели они очень удобны. Буферное действиё смесей растворов используется для того, чтобы точно и просто измерять малые концентрации водородных ионов при относительно низких значениях ионной силы. Экстраполяция полученных данных производится на короткие промежутки и является практически прямолинейной. Концентрация слабой кислоты HR и концентрации двух солей MR и M I подбираются приблизительно равными в качестве катиона М обычно служит натрий или калий. Применение электрода серебро-хлористое,] серебро имеет ряд практических преимуществ, однако в тех случаях, когда этот электрод неприменим, можно использовать и другие электроды. [c.463]

    Применение раствора № 2 является предпочтительным, так как добавка хлоридов делает его более стабильным. При сохранении в нем исходного содержания двухлористого олова, соляной кислоты и хлористого калия (натрия) концентрация двухлористого палладия может быть снижена до 0,03 г/л. Каталитическая способность активатора в этом случае сохраняется при существенном увеличении продолжительности активирования. Раствор, содержащий 0,1 г/л РйСЬ, стабильно работает и обеспечивает требуемую каталитическую активность поверхности полимеров при обработке в течение 5 мин. [c.52]

    На Киевском городском молочном заводе начиная с 1961 г. получают ионитовое молоко для вскармливания грудных детей. Технологическая схема, разработанная Киевским институтом питания, предусматривает применение конденсационной фенол-формальдегидной смолы КУ-1, разрешенной к использованию в этих целях инструкцией республиканской санэппдслужбы. Смысл процесса заключается в фильтрации молока через катионит, предварительно обработанный хлористым натрием и хлористым калием, и может быть выражен реакцией  [c.231]

    Хлорат калия можно отделить от хлорида калия кристаллизацие , так как растворимость хлората при низких температурах значительно меньше, чем растворимость хлорида (5 и 31 г в 100 г воды соответственно при 10°). Более легкий способ получения хлората калия основан на электролизе раствора хлористого калия с применением инертных электродов (при перемешивании раствора). [c.223]


Смотреть страницы где упоминается термин Хлористый калий применение: [c.392]    [c.34]    [c.62]    [c.61]    [c.59]    [c.586]    [c.120]    [c.229]    [c.360]    [c.360]    [c.140]    [c.435]    [c.30]    [c.156]    [c.59]    [c.46]    [c.210]    [c.848]    [c.295]    [c.229]    [c.50]    [c.78]   
Общая химическая технология неорганических веществ 1964 (1964) -- [ c.565 , c.578 , c.579 , c.594 ]

Общая химическая технология неорганических веществ 1965 (1965) -- [ c.565 , c.578 , c.579 , c.594 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте