Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кислород методы

Рис. XIX. 4. Прибор для определения склонности углеводородов или их смесей к окислению по поглощению кислорода (метод ПК). Рис. XIX. 4. Прибор для <a href="/info/1608692">определения склонности</a> углеводородов или их смесей к окислению по <a href="/info/128709">поглощению кислорода</a> (метод ПК).

    Основным источником ошибок в определении кислорода методом Винклера является наличие в растворе окислителей, помимо кислорода, способных окислять Мп +, или восстановителей, реагирующих с гидроксидами марганца (III) или марганца (IV) или иодом в подкисленном растворе. Трудно также [c.284]

    Работа 2. Разделение воздуха на азот и кислород методом газовой хроматографии [c.69]

    Цех очистки этилена был предназначен для очисгки этанэтиленовой фракции от углекислого газа и серосодержащих соединений 10%-ным раствором едкого натра, от метана и окиси углерода ректификацией и от ацетилена и кислорода методом гидрирования метан-водородной фракции на катализаторе. Реактор гидрирования представлял собой аппарат колонного типа высотой 6800 мм, диаметром 800 мм толщина стенок обечайки составляла 15 мм. Объем реактора 3,85 м . [c.334]

    При обезжиривании емкостей жидкого кислорода методом протирки рабочему приходится работать в закрытом сосуде. Поэтому при работе должны выполняться требования Инструкции по технике безопасности при проведении работ в закрытых колодцах и аппаратах. [c.216]

    Измерение кинетики образования других промежуточных соединений — спиртов, карбонильных соединений, кислот — позволяет характеризовать динамику их поведения в ходе окисления топлива растворенным кислородом. Метод позволяет сравнивать топлива по окисляемости и выявить специфику окисления топлив растворенным кислородом. [c.72]

    Установка для производства водорода должна быть оборудована установкой для производства кислорода методом глубокого охлаждения воздуха и последующ им его фракционированием. Установки для производства кислорода могут быть различной мощности (они описаны в литературе [25] и здесь не рассматриваются). На получение 1м О2 затрачивается 2,16—2,88 МДж энергии для привода воздушных компрессоров. В случае применения паровых турбин для компрессоров эта установка может быть по пару связана с установкой для производства водорода, как показано на рис. 59. В турбину подают пар высоких параметров с установки для производства Но, и часть его после турбины отбирают с давлением 3,5 МПа, направляя на конверсию. Такие связи хотя и позволяют экономить топливо, затрудняют эксплуатацию. [c.156]

    Применение мембранных процессов в разделении газовых смесей — новое перспективное направление, позволяющее в ряде случаев получить значительный экономический эффект, особенно для маломасштабных задач. Однако использование известных в настоящее время полимерных мембран для глубокой очистки газов еще не получило широкого распространения. Поскольку в области малых содержаний резко уменьшается движущая сила диффузии (разность парциальных давлений) молекул примеси, то преимущественно через мембрану проникает основной компонент. Поэтому материал мембраны должен обладать большей проницаемостью по отношению к основному компоненту. Удаление накапливающегося в кислороде метана (несколько долей на миллион) может быть осуществлено путем его выжигания в печах на катализаторах (оксиды меди или алюминия). Оно должно предшествовать очистке кислорода от влаги и диоксида углерода. Примеси криптона и ксенона могут быть удалены из смеси с кислородом методом адсорбции на силикагеле. [c.914]


    Вакуумный метод — наиболее широко распространенный метод определения водорода в титане. Водород можно определять одновременно с кислородом методами, в основу которых положено плавление в вакууме. [c.46]

    Митрофанов О. В. Исследование активности граней кристаллов вольфрама по отношению к кислороду методом цветового травления. Кристаллография , т. 8, № 2 (229). 1963, [c.407]

    Боровик исследовал теплопроводность кислорода методом параллельных пластин на изотерме —117° С с погрешностями около 1 % для точек, удаленных от критического состояния, и до 3% вблизи к критической. [c.200]

    Следует отметить, что при недостатке кислорода методом последовательных приближений решение можно не получить. В этом случае можно применить метод половинного деления или Фибоначчи [27]. Поиск проводится в пределах О л 26(1 — 6)/а, где б — очень малая величина. [c.285]

    Серу в металлическом марганце определяют методом газовой хроматографии с чувствительностью > 1-10 % [1105], а кислород — методом восстановительного плавления в токе аргона [112]. В работе [254] описано определение неметаллических включений в металлическом марганце. Содержание натрия и кальция в карбонате марганца устанавливают методом пламенной фотометрии [673]. Спектр возбуждают в воздушно-ацетиленовом пламени при использовании пламенного фотометра с интерференционными светофильтрами. Весовым методом определяют содержание тантала в танталате марганца [181]. Определение кислорода в марганцевых рудах описано в [983]. [c.166]

    В кислороде (метод Шенигера). Этот метод хорошо подходит для ежедневных анализов и особенно при использовании в сочетании с жидкостным сцинтилляционным счетчиком. Эффективными абсорбентами являются этаноламин и 2-фенилэтиламин. [c.316]

    Очистка водорода от примеси кислорода методом каталитического гидрирования по реакции [c.910]

    Первым обширным исследованием, проведенным с помощью масс-спектрометра, была работа Лейфера и Ури [23], которые изучали пиролиз диметилового эфира и ацетальдегида.Хотя им и не удалось обнаружить радикалы, но они смогли показать, что промежуточным продуктом разложения димети лового эфира является формальдегид, и проследить его концептрацию. Более успешной была попытка Эльтентона [24, 25], которому удалось сконструировать установку, способную обнаружить свободные радикалы при пиролитических реакциях и в пламенах даже нри высоких давлениях (около 160 мм рт. ст.). Он также смог обнаружить присутствие радикалов СНз при пиролизе углеводородов, радикалов СНг из СНгКг, а также СНО и СНз при горении СН в кислороде. Метод определения основан в принципе на том, что энергия электронов, необходимая для ионизации радикалов, меньше энергии электронов, необходимой для образования ионизированных частиц из самих исходных молекул. Это дает возможность определять малые количества радикалов в присутствии больших количеств соединений, собственные спектры которых затмевают спектры радикалов. [c.97]

    Химические методы кислородный при определении водорода раскисления металла жидким алюминием с последующим определением количества А Оз вакуумной дистилляции ртутной экстракции для отделения металла от избыточных фаз, содержащих газовые примеси и т. д. при определении кислорода метод Кьельдаля и его разновидности при определении азота и др. — предназначены для определения лишь одной газовой примеси. [c.931]

    ИСО 5814-90 Качество воды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика [c.9]

    При изучении системы С6Н5С2Н5—А1Вгз [160, с. 173] в присутствии кислорода методом ЭПР наблюдается два рода сигналов. Сигнал а (рис. 3.4), появляющийся сразу после продувки кислородом воздуха, имеет семь групп линий, которые обусловлены взаимодействием неспаренного электрона с щестью эквивалентными протонами, характеризующимися константой взаимодействия йи равной 7,40 Э. Каждая линия в группе дополнительно расщепляется не менее чем на 11 линий с константой Яг., равной 1,17 Э. Для интерпретации спектра построены теоретические спектры с набором констант и числа протонов. Полное совпадение экспериментального и теоретического спектров наблюдается для парамагнитной частицы, у которой щесть эквивалентных протонов с й1 = 7,40 Э, четыре эквивалентных протона с 2 = 2,28 Э и два эквивалентных протона с аз=1,14 Э. Отсутствие в исходном этилбензоле шести эквивалентных протонов свидетельствует о том, что свободный радикал представляет собой продукт превращения углеводородов. [c.83]

Рис. 56. Спектры пропускания образцов из монокристаллов лейкосапфира, выращенных в 1 — атмосфере избыточного содержания кислорода методом Вернейля. 2 — атмосфере аргона нормального давления методом Багдасарова, 3 — атмосфере избыточного содержания водорода методом Вернейля. 4 — вакуума 5 10 тор методом Багдасарова и подвергнутых ультрафиолетовому облучению Рис. 56. <a href="/info/575447">Спектры пропускания</a> образцов из монокристаллов лейкосапфира, выращенных в 1 — атмосфере избыточного <a href="/info/1680680">содержания кислорода методом</a> Вернейля. 2 — <a href="/info/583220">атмосфере аргона</a> <a href="/info/1477936">нормального давления методом</a> Багдасарова, 3 — атмосфере избыточного <a href="/info/1641764">содержания водорода методом</a> Вернейля. 4 — вакуума 5 10 тор методом Багдасарова и подвергнутых ультрафиолетовому облучению

    Окисление моноокеида азота в газовой фазе кислородом.. Метод мало эффективен, так как скорость окисления очень низка. Использование обогащенного кислородом воздуха или озона нецелесообразно, поскольку очень незначительная их часть вступает в реакцию. [c.63]

    Разработан весовой метод прямого определения кислорода в тя нефтепродуктах, содержащих не менее 1,0% кислорода. Метод осно1 на поршневом разложении вещества в кварцевой трубке над раскал( сажей в токе аргона. Табл.З. [c.147]

    Получение. Благородные газы выделяют попутно при получении кислорода методом ректификации жидкого воздуха. Аргон получают также прн синтезе NH3 из непрореагировавшего остатка газовой смеси (N2 с примесью Аг). Гелий изалекают из природного газа методом глубокого охлаждения (метан и другие компоненты газовой смеси сжижакпся, а Не остается в газообразном состоянии). В наибольшем количестве производят Аг и Не, других благородных газов получают значительно меньше. [c.472]

    Гидрометаллургический способ заключается в выщелачивании высверленной на специальном станке и измельченной реакционной массы 1 %-ной соляной кислотой. Способ прост в аппаратурном оформлении, но весь Mg и весь Mg l2 теряются, губка получается недостаточно высокого качества вследствие загрязнения кислородом. Метод используется в промышленных масштабах для переработки натриетермической реакционной массы. Существенное значение при этом имеет то, что титан находится в виде частиц распределенных в массе Na l и менее прочно связан со стенками реторты, чем магниетермическая губка, прочно приваривающаяся к ней. Реакционная масса сравнительно легко удаляется из реторты. Потери натрия при выщелачивании невелики, а Na l — не дефицитный продукт. Выщелачивают в реакторах с мешалками и хорошей вытяжной вентиляцией для удаления выделяющегося водорода (табл. 68). [c.273]

    Техника получения кислорода методом электролиза аналогична описанной для получения водорода (см. стр. 93) применяют такой же электролизер (см. рис. 44, стр. 94), только прн включении его электрод 3 Должен служить анодам и его присоединяют к + (положительному полюсу), а электрод 4 —катодом, который присоединяют к — (отрицательному (юлюсу). [c.103]

    Основное требование к образцам для измерения ЯЭО-это отсутствие парамагнитных примесей (в основном кислорода), методы удаления которых обсуждались в гл. 3. Эффективным способом обезгажива-ния образца служит метод замораживання-откачивания-разморажива-ния, который лучше всего проводить непосредственно в ЯМР-ампуле (ампулы с удобными краниками, облегчающими эту процедуру, производит фирма 11таё). Метод состоит из такой последовательности действий  [c.167]

    Разработан комплексный структурно-аналитический метод исследования компонентного состава продуктов жидкофазного окисления высших а-олефинов молекулярным кислородом. Метод включает химический анализ (элементарный анализ и анализ функциональных групп химическими методами), адсорбционно-жидкостную хроматографию на силикагеле, тонкослойную хроматофафию на окиси алюминия (в аналитическом и препаративном вариантах), ГЖХ, ИКС, масс-спек-трометрию. Установлено, что в процессе жидкофазного окисления высших а-олефинов в присутствии борной кислоты главными молекулярными продуктами реакции являются эпоксиалканы, 1, 2 — алкан-диолы и непредельные спирты с а- и р-транс-конфигурацией двойной связи с тем же числом атомов углерода, что и исходные а-олефины. [c.56]

    Очистку газа от кислорода методом гидрирования можно осуществлять также на катализаторах, основным активным компонентом которых является медь. Так, глубокая очистка от кислорода азотоводородной смеси, содержащей СО, происходит одновременно с гидрированием окиси азота и ацетилена на цинкхроммедном катализаторе [79—81]. Процесс проводят при 150—200 °С и объемной скорости до 20 ООО ч" 1. [c.402]

    Еще одна важная особенность бимолекулярных реакций, протекающих в полимере, - сужение диапазона изменения реакционной способности частиц (радикалов молекул). Такая нивелировка реакционной способности наблюдается не только для диффузионно-контролируемых реакций (в этом случае объяснение тривиально), но и для медленных реакций, протекающих с энергией активации. Это явление впервые было отмечено для реакции пероксидных радикалов с рядом фенолов. Пероксид-ные радикалы генерировались в результате распада азоизобути-ронитрила в присутствии кислорода методом конкурирующих реакций измеряли отношение констант скоростей реакций ROj + InH (InH - фенол) и ROj + >NO (>NO - n-метоксидифенилнитрооксил). [c.238]

    При контролируемом потенциале ртутного катода —2,0 В определяют натрий на фоне ( 2H5)4N 104 в ацетонитриле [621]. Процесс восстановления иона натрия осложняется каталитическим током, вызываемым присутствием в растворе следов кислорода. Метод пригоден для определения до 2 мкг-экв натрия с погрешностью 1 %. Продолжительность определения 23 мин. [c.95]

    В природных и минеральных водах натрий определяли в пламени водород—кислород методом атомно-эмиссионной спектрофотометрии с пределом обнаружения 2-10 %, рассчитанным по 3 -крите-рию [1053]. Подготовка пробы заключалась в удалении СО2 нагреванием 1 л воды, подкисленной 10 мл конц. НС1, разбавлении до 1 л деионированной водой и удалении анионов на колонке с ионообменником Дауэкс 2x8. [c.161]

    Ответ на этот вопрос можно получить рядом способов. Так, например, из рассмотрения моделей очевидно, что атомы кислорода более сближены в г ыс-конфигураиии, чем в транс. Определение расстояния кислород — кислород методом рентгеноструктурного анализа безусловно позволит приписать правильную конфигурацию. Другой очень изящный способ доказательства конфигурации этих гликолей будет обсужден в следующем разделе. С помощью этого метода было установлено, что гликоль с т. пл. 30 °С, получаемый в реакции окисления перманганатом калия, имеет цис-конфигурацию, а гликоль ст. пл. 55 °С, получаемый при окислении над-кислотой, имеет тра с-конфигурацию. [c.283]

    В кислороде (метод Шенигера). Этот метод хорошо подходит для ежедневных анализов и особенно при использовании в сочетании с жидкостным сцинтилляционным счетчиком. Эффективными абсорбентами С02 являются этаноламин и 2-фенилэтиламин. Перед добавлением в сосуд для сжигания их часто растворяют в гидроксилсодержапхем растворителе типа метанола или 2-метокси-этанола. После того как будет поглонхен весь С02, в сосуд для сжигания вводят растворы сцинтилляторов в толуоле, а затем измеряют радиоактивность порции полученного раствора. [c.316]

    Такой путь синтеза имеет общий характер и, подбирая соответствующие исходные соединения, удалось получить аннулены с числом атомов углерода от 14 до 30 [15]. Возможны вариации стадии окислительной конденсации. Например, при окислительной димеризации октен-4-диина-1,7 (20) в присутствии хлорида меди(П) и кислорода (метод Глазера) получали главным образом (21), который далее изомеризовали в (22) последний затем селективно гидрировали до [16] аннулена (23) [схема (8)]. [c.461]

    По-видимому, особенно чувствительны к присутствию кислорода методы, основанные на окислении двухвалентного железа в трехвалеитиое. [c.426]

    Качество воды. Определение растворенного кислорода. Иодометрический метод Качество юды. Определение растворенного кислорода. Метод электрохимического датчика Качество воды. Определение биохимической потребности в кислороде через 5 суток (БПКз). Метод разбавления и засева [c.526]


Смотреть страницы где упоминается термин Кислород методы: [c.22]    [c.8]    [c.26]    [c.164]    [c.176]    [c.233]    [c.495]    [c.7]    [c.222]    [c.910]    [c.155]   
Фотосинтез Том 2 (1953) -- [ c.260 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте