Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Меркурий, см ртуть

    Учение алхимиков об элементах сульфур (сера—горючесть), Меркурий (ртуть — летучесть), соль (растворимость, нелетучесть) позволило классифицировать вещества по их сходным свойствам. При этом оказались в одной группе такие вещества (спирт и ртуть), которые по всем остальным свойствам коренным образом отличались друг от друга. Это дало повод Р. Бойлю выступить с критикой такой классификации веществ. По его мнению, пет никаких оснований присваивать данному телу название того или иного элемента лишь потому, что оно похоже па него одним каким-либо легко заметным свойством ведь с таким же правом я мог бы отказать ему в этом названии ввиду того, что другие свойства являются разными .  [c.38]


    Средневековым металлургам и химикам были известны семь металлов золото, серебро, медь, олово, свинец, железо и ртуть. Открытые в то время цинк, висмут и мышьяк вместе с сурьмой были выделены в специальную группу полуметаллов они хуже ковались, а ковкость считалась основным признаком металла. К тому же, по алхимическим представлениям, каждый. металл был связан с каким-либо небесным телом. А тел таких знали семь Солнце (с ним связывалось золото). Луна (серебро), Меркурий (ртуть), Венера (медь), Марс (железо), Юпитер (олово) и Сатурн (свинец). [c.54]

    Бэкон полагал, что в природе при естественном рождении металлов сначала образуется амальгама, а уже из нее выделяются чистые металлы, так как ртуть растворяет некоторые металлы с образованием амальгам, из которых растворенные металлы могут быть вновь выделены. Поэтому он считал ртуть матерью всех металлов . О происхождении металлов в природе и их составных частях он пишет следующее Я буду говорить здесь о происхождении металлов и об их естественных началах. Заметьте прежде всего, что начала металлов суть меркурий (ртуть) и суль-фур (сера). Эти два начала породили все металлы и минералы, хотя и существует большое число видоизменений последних. Кроме того, я говорю, что природа всегда имеет своей целью и беспрестанно стремится достичь совершенства, т. е. золота. Но вследствие различных случайностей, мешающих ее работе, происходят разновидности металлов, как это ясно изложено многими философами  [c.108]

    Прослеживая исторический ход развития химии как учения о веществе, можно обнаружить, что в донаучной ее стадии, в век алхимии, изучались только внешние проявления веществ и такие самые примитивные свойства, как горючесть и летучесть, а затем еще и растворимость. Вместе с тем алхимики уже пытались объяснить эти свойства составом сложных веществ. Но так как реально этот состав им не был известен, то вводились мифические представления о сульфуре ( сере ) как мнимом вещественном субстрате (субстанции) горючести, о Меркурии ( ртути ) как о столь же мнимом субстрате летучести и затем о солевом начале как субстрате растворимости. [c.8]

    До Бойля алхимики и химики-практики не занимались выделением химических элементов как неизменных материальных начал, потому что господствовал взгляд на элементы как на некие свойства, которые выделить нельзя. Учение алхимиков об элементах— сульфур (сера — горючесть)— меркурий (ртуть — летучесть), соль , (растворимость, нелетучесть) — позволило произвести некоторую классификацию веществ по их сходным свойствам. При этом, однако, объединялись в одну группу такие вещества (например, спирт и ртуть), которые по всем остальным своим свойствам коренным образом отличались друг от друга. Это дало повод Бой- [c.19]

    Покрывать поверхность неблагородных металлов золотом и серебром умели уже ремесленники Древней Греции. Греческие мифы рассказывают, как однажды Гефест, бог-кузнец и покровитель ремесленников и ювелиров, сделал изумительно красивое кресло, покрыв его золотом с помощью огня и Меркурия (ртути), и послал кресло на Олимп своей матери Гере. Богиня пришла в восторг. [c.208]


    Азот III Аза- Ртуть II Меркура- [c.227]

    В качестве примера - Г-эффекта можно привести гидролиз непредельных виниловых простых эфиров, которые легко присоединяют соль ртути, образуя ион меркур-ацетальдегида и спирт  [c.189]

    Помимо меди и железа, людям с древнейших времен известна технология получения также золота, серебра, олова, цинка, свинца и ртути. Названия этих металлов у некоторых ученых ассоциировались с названиями семи известных планет Солнечной системы Солнце — с золотом, Луна — с серебром, Меркурий — с ртутью, 3  [c.35]

    Для определения галогенидов также используется осаждение их в виде малорастворимых солей ртути НдаСЬ и НдгЬ (меркуро-метрия). [c.314]

    Названия меркурометрия и меркуриметрия происходят от названия меркуро-соли и меркури-соли , что значит соответственно соли одно- и двухвалентной ртути. [c.335]

    Анализатор паров ртути Меркурий-03 (разработан ВНИИнауч-нрибором, г. Ленинград) [c.186]

    Электроды сравнения. В качестве электродов сравнения применяют в основном электроды второго рода (разд. 4.2), такие, как каломельный, меркур-сульфатный и хлорсеребряный. Эти электроды должны иметь небольшое сопротивление, в противном случае нарушится пропорциональность между током и напряжением. Потенциалы полуволн измеряют обычно по отношению к электроду сравнения, чаще всего к насыщенному каломельному электроду. В качестве электрода сравнения можно также применять металлическую ртуть на дне сосуда (донная ртуть). Правда, потенциал такого электрода зависит от состава фона. При применении в качестве фона 1 М раствора КС1 потенциал равен потенциалу нормального каломельного электрода при условии, что раствор насыщен ионами Hg(I). При внесении донной ртути в полярографическую ячейку сначала это условие не выполняется, так как происходит изменение ее потенциала до тех пор, пока (в замкнутом электрическом контуре) соответствующее количество ртути не перейдет в раствор и на поверхности электрода не образуется осадок Hga la- В связи с этим донную ртуть применяют в качестве электрода сравнения при проведении количественных определений, для которых положение потенциала полуволны не имеет значения, а важна только величина предельного тока. [c.125]

    Некоторые верят,— писал И. И. Бехер,— что все состоит из соли, серы и Меркурия я же буду принимать, что все, главным образом смешанные, (тела) состоят из троякого рода земель первой, стеклующейся..., второй, жирной, или серы,. ..и третьей, тонкой, которая называется меркурием или, лучше, арсеником (мышьяком). Первая земля сообщает телесность, субстанцию и су цность смешанным (телам) и бывает двух родов — либо известкующейся, либо стеклующейся отсюда кости животных, выщелоченная зола растений ископаемые камни... Вторая земля придает смешанным телам консистенцию, цвет, вкус и т. д. она бывает двоякого рода— либо твердой, либо жидкой, откуда — животное сало и жир, растительные масла и камеди, сера и битумы минералов и металлов. Ее нее мы усматриваем во всех горящих телах, в древесных углях и бесчисленных всевозможных (телах)... Третья земля придает смешанным телам форму, проницаемость, запах, блеск, свечение и т. д. И она бывает двух родов — либо чистой, и тогда она солеобразна или имеет вид водянистого спирта в животном мире мы ее видим в летучих солях в растительном — в перегонных водах, горючих спиртах, водах и саже в минеральном — мы ее наблюдаем либо жидкой, как в ртути, либо твердой, как в мышьяке  [c.49]

    Здесь будут рассмотрены реакции комплексного катиона [Hg +(Hg )l +, который условно обозначают Hgj" и называют мер-куро-ионом, а также реакции меркури-иона Hg + они связаны взаимными переходами. Все соли ртути ядовиты  [c.182]

    Методы осаждения подразделяют на аргентометрию, позволяющую определять путем титрования раствором нитрата серебра А 1 0,, хлориды, бромиды, иодиды, цианиды, роданиды на меркуро-метрию, основанную на титровании раствором нитрата закисной ртути [c.328]

    В меркурометрии в качестве индикатора применяют раствор роданида железа (П1) [Ре(5СЫ)з1". По исследованиям А. К. Бабко, коричневато-розовая окраска раствора обусловливается образованием роданидного комплекса железа (П1) [Fe(S N)] Действие этого индикатора основано на обесцвечивании роданида железа (П1) избытком комплексных катионов (меркуро-ионы) с образованием белого осадка малодиссоциированного роданида ртути (1)  [c.431]

    Меркуриметрическое титрование раствором ионов ртути (И) используют главным образом для определения хлорид-ионов. Хорошие результаты при этом получают даже при столь малых концентрациях, какие имеются, например, в питьевой воде. Бромид-, цианид- и роданид-ионы можно определять аналогично, а иодид-ионы следует титровать в присутствии этанола для повышения растворимости образовавшегося иодида ртути (II). Основной недостаток меркури.метрии— высокая токсичность соединений ртути. [c.214]

    Титриметрический анализ. Комплексонометрия — один из широко распространенных методов анализа, основанный на применении комплексонов — органических соединений, содержащих азот и карбоксильные группы. Титрование комплексонами различного состава позволяет определять многие элементы цирконий, железо, висмут, кадмий, медь, цинк, магний, кальций и др. Известны и другие титриметрические методы, в которых используют комплексные соединения. Так, существует метод титрования фторидами— фторометрия, солями ртути (II) — меркуро-метрия и др. [c.24]


    Меркур-ди-п-толил может быть получен действием амальгамы натрия на п-бромтолуол из хлористой п-толилртути при действии jwgah в пиридине или при действии гидразингидрата и углекислого натрия из п-толиллития и хлорной ртути и из двойной соли хлористого гг-толуолдиазония и хлорной ртути в присутствии медного порошка в холодном ацетоне [c.202]

    Меркурдифенил может быть получен действием натрия на смесь бромбензола и сулемы из амальгамы натрия и иодистого меркур-фенила или бромбензола из бромистого меркурфенила и сернистого калия из уксуснокислого меркурфенила и станнита натрия из двойной соли хлористого фенилдиазония и сулемы при действии порошкообразной меди и из фенилмагнийбромида и хлорной ртути (сулемы) или бромной ртути [c.205]

    Ртутные соединения типа RHgX переходят в сосдигсння типа РаН под действием почти любых нейтральных или щелочных реагентов, которые могут повести к превращению ионов ртути в металлическую ртуть или в стойкий комплексный ион. Такими реагентами могут быть неорганические иодиды, роданиды, ткосуль-фаты, сульфиды, гидросульфиты, гидроокись железа, амальгама натрия, металлический натрий и станнит натрия. Предварительные опыты показали, что роданид калия является хорошим реагентом для получения меркур-ди-л-толила однако позднее было найдено,. [c.201]


Смотреть страницы где упоминается термин Меркурий, см ртуть: [c.19]    [c.292]    [c.104]    [c.261]    [c.282]    [c.195]    [c.201]    [c.15]    [c.692]    [c.328]    [c.358]    [c.375]    [c.24]    [c.28]    [c.118]    [c.287]    [c.357]    [c.34]    [c.28]    [c.183]    [c.357]    [c.201]    [c.52]    [c.215]    [c.5]   
Основы химии Том 2 (1906) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Меркур

Меркурий-ион

Меркуро-ион



© 2025 chem21.info Реклама на сайте