Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

бром. фтор

    Галогенирование проводится преимущественно хлором или бромом. Фтор очень агрессивен и разрушает ароматическое кольцо. [c.174]

    Бром, фтор и цианистый водород мешают этому определению. [c.218]

    Практическое значение имеет только взаимодействие алкенов с хлором и бромом. Фтор обугливает алкены, а иод присоединяется обратимо или не присоединяется совсем. [c.16]

    Соответственно электронной конфигурации атомов (одинаковая структура внешнего и предвнешнего электронных слоев) бром, иод и астат объединяют в подгруппу брома фтор и хлор относят к типическим элементам. Основные константы р-элементов VII труппы приведены ниже  [c.309]


    В АТМ-10 отсутствует связующая смола, поэтому его химическая стойкость значительно выше, чем АТМ-1. АТМ-10 стоек во всех кислых и щелочных средах, а также во многих окислительных средах, в том числе в средах активного хлора, брома, фтора и сильных окислителей. Разрушение АТМ-10 под воздействием агрессивных сред аналогично разрушению графита, т. е. разрушение происходит только с поверхности и без набухания. [c.21]

    Вещества, самовозгорающиеся при смешении друг с другом. В эту группу веществ входят газообразные, жидкие и твердые окислители кислород сжатый, хлор, бром, фтор, азотная кислота, перекись натрия и бария, марганцево-кислый калий, хромовый ангидрид, двуокись свинца, селитры, хлораты, перхлораты, хлорная известь и др. [c.121]

    Заместители, БРОМ, ФТОР, ХЛОР [c.26]

    Галогенирование — замедление атомов водорода в органическом соединении атомами галогенов (хлора, брома, фтора, иода) Наибольшее значение в производстве промежуточных прод ктов и красителей имеет хлорирование, меньше — бромирование и фторирование Иодируют весьма редко, вводя иод в молекулы готового красителя [c.31]

    Между первыми экспериментальными исследованиями в данном направлении и теоретическими объяснениями полученных результатов прошло примерно 10 лет, и в соответствии с этим мы перечислим вначале экспериментальные работы. В данном обзоре рассматриваются изменения объема при адсорбции в тех случаях, когда молекулы адсорбата находятся на поверхности твердого тела. Известно, что проникновение адсорбата в адсорбент имеет место в таких различных системах, как водород — палладий, цезий — органические соли [49], и что графит проницаем для брома, фтора, калия, серной кислоты и двуокиси [c.259]

    Поскольку многоатомные соединения брома с кислородом, фтором и хлором устойчивы только при сравнительно низких температурах, приведенные в Справочнике данные позволяют вычислить состав и термодинамические свойства систем бром — кислород, бром — фтор и бром — хлор при достаточно высоких температурах. Нужно отметить, что все рассмотренные в настоящей главе соединения брома сравнительно малоустойчивы и при высоких температурах, особенно в присутствии других элементов (водород, металлы), не могут существовать в больших количествах. [c.267]

    Галогены. Хлор, бром, фтор и их водородные соединения в сухом виде в обычных температурных условиях не действуют на латунь и оловянистые бронзы. Во влажном же состоянии они сильно взаимодействуют как с медью, латунью и оловянистыми бронзами, так и с другими сплавами. При высокой температуре как в сухой атмосфере, так и во влажной, коррозия оловянистых бронз резко усиливается в результате образования летучих соединений олова. [c.300]


    Изготовление титановых рабочих колес дымососов. Ввиду большой активности титана на его поверхности образуется тончайшая оксидная пленка, которая химически неактивна и защищает от коррозии основной металл. Так, например, на воздухе при комнатной температуре толщина пленки в течение суток достигает 19-10 м, а за четыре года увеличивается лишь до (50 4- 56) 10" м. Активной эта тончайшая поверхностная пленка может стать при наличии в газовой среде активных ионов хлора, брома, фтора или в восстановительных средах, так как при этом происходит вытеснение кислорода из пленки и образуется растворимое соединение. Восстановительными средами являются сильно концентрированные щелочные среды. В отходящих газах сталеплавильных печей такая щелочная среда отсутствует (см. табл. 2 — 5). [c.117]

    Принципиально также просто происходит замещение иода или брома фтором, причем в качестве вещества, отдающего фтор, применяется главным образом фтористое серебро. [c.108]

    Галогены. Галогены в сухом состоянии, как правило, не действуют на золото. Однако при умеренно высоких температурах они агрессивны, так как образуют летучие соединения иод при температурах выше 50° С, хлор — выше 80° С. Наиболее агрессивен бром. Фтор становится агрессивным только при температурах выше 300° С. [c.496]

    Е. Стабильные и нестабильные пестициды. В состав молекул многих пестицидов входят галогены. Атомы хлора, брома, фтора или йода являются неотъемлемой частью 71 из 116 гербицидов, признанных в настоящее время. Применявшиеся в прошлом устойчивые инсектициды почти все являлись хлорсодержащими углеводоро- [c.161]

    Кремнистые бронзы устойчивы в сухом хлоре, броме, фторе, фторо- и хлороводороде, сернистом газе, аммиаке, в разбавленных растворах щелочей, в серной кислоте (до 92 %-ной) при температуре 50 °С и стойки к атмосферной коррозии. [c.61]

    Зато валентность атомов различных элементов колеблется в чрезвычайно узких пределах. А это означает, что должны существовать элементы с одинаковой валентностью. Убежденный в существовании общего закона, которому подчиняются многообразные по свойствам атомы, Менделеев выписал названия некоторых элементов с одинаковой валентностью одновалентные — натрий, калий, литий двухвалентные — кальций, магний, барий трехвалентные — алюминий, бериллий, бор четырехвалентные — углерод, кремний пятивалентные — азот, мышьяк, фосфор шестивалентные— сера, селен семивалентные — хлор, бром, фтор. Ему бросился в глаза любопытный факт элементы каждой из этих групп чрезвычайно напоминают друг друга своими свойствами. Все одновалентные — типичные, ярко выраженные металлы семивалентные — столь же типичные ярко выраженные неметаллы промежуточные по валентности четырехвалентные — углерод, кремний—и по свойствам стоят на распутье между металлами и неметаллами. [c.158]

    Благодаря тому, что активность галогенов уменьшается от фтора к иоду, каждый галоген можно вытеснять из его соединений с помощью более активных галогенов иод вытесняется фтором, хлором и бромом бром — фтором и хлором хлор — только фтором. [c.192]

    Анализ проб смесей проводился путем титрования брома фтором (см. раздел IV) и в некоторых случаях колориметрически. [c.122]

    Пг- электронной конфигурации, а следовательно и по свойствам водорэд занимает в главной подгруппе VII группы особое положение (ом. ниже). Согласно электронной конфигурации атомов (одинаковая ip/ктура внешнего и пргдвнешнего электронных слоев) бром, иод м астат объединяют в подгруппу брома фтор и хлор относят к типи- [c.271]

    Таким образом, было установлено, что максимальная степень химической деструкции НПАВ наблюдается там, где содержится большее количество серы и ее соединений. Так, в породе месторождений Западной Сибири и Башкортостана содержание серы составляет 2-5%, степень химической деструкции реагента АФ,-12 достигает 30-45%. На месторождениях Узеньское, Жетыбайское, Карамандыбасское содержание серы составляет не более 0,1-0,3%, степень химической деструкции неонола АФ,-12 находится в пределах 10-18%. По-видимому, в наших исследованиях выявлены не все факторы, влияющие на неустойчивость ПАВ в пласте. Определенное активизирующее действие должны оказывать и содержащиеся в пластовых водах галоиды - йод, бром, фтор. Не исключено также и влияние закачиваемого вместе с вытесняющими композициями растворенного кислорода. [c.32]

    При взаимодействии чистого сухого фторида сурьмы (П1) с четыреххлористым углеродом в присутствии брома фтор очень легко замещает хлор в I4 и при этом выделяется энергичный поток газа — фтортрихлорметана ССЦР. Газ очищают, конденсируют и подвергают фракционированной дистилляК ли. [c.396]

    Из амилолитических ферментов, например, а-амилаза активируется ионами кальция, который способствует сохранению нужной конформации и повышению стабильности третичной структуры макромолекул фермента к денатурации и действию иептидгндролаз. На плесневые а-амилазы стабилизирующее действие оказывают ионы алюминия. Все а-амилазы инактивируются ионами металлов ртути, меди, серебра и ионами галоидов — хлора, брома, фтора и йода. [c.121]

    Галогены агрессивны по отношению к. золоту при температурах выше 50°С (для иода) и выше 80°С (для хлора). Самым агрессивным является бром фтор лишь незначительно агрессивен при 300°С. Золото неприменимо в средах, содержащих влажные галогеиы. [c.148]

    Другими сильными окислитешя ми являются галоиды. Хлор, бром, фтор и иод чрезвычайно активно соединяются с рядом веществ, причем реакция сопровождается выделением большого количества тепла, и вещества самовозгораются. [c.121]


    Дегалогенирование (Degalogenation) Отщепление атома галогена (хлора, иода, брома, фтора), обычно при биодеградации. [c.547]

    Стеклоуглерод отличается от графита низкой газопроницаемостью. Его применяют для изготовления тиглей, чашек, химических стаканов, лодочек, трубок, ахшаратуры для зонной очистки металлов, посуды для по.ту чения веществ особой чистоты. В зависимости от марки в посуде из стеклоуглерода можно проводить процессы при температурах 400-700 °С на воздухе и при температурах 1000-3000 °С в инертной, восстановительной атмосфере или в вакууме. Стеклоу1 лерод не разрушается под действием концентрированных и разбавленных кислот и растворов щелочей, не взаимодействует с бромом, фтором расплавленными элементами III группы, а также расплавленными хлоридами, фторидами, теллуридами и другими соединениями. Тигли, чашки и дфугие изделия из стеклоуглерода можно использовать вместо платиновых, серебряных или золотых для разложения проб, упаривания неорганических кислот, их смесей или растворов щелочей. [c.860]

    Для образования привитых сополимеров необходимо создать такие условия, при которых в некоторых звеньях макромолекул основного полимера боковые атомы или группы отщепляются или окисляются до гидроперекисей. Отщепление боковых атомов (водорода, хлора, брома, фтора) может происходить под влиянием радиоактивного или ультрафиолетового облучения или ультразвукового воздействия. В результате такой обработки в макромолекуле полимера возникает несколько свободных валентностей, т. е. образуется полимакрорадикал. При окислении отдельных звеньев макромолекул до гидроперекисей также могут образоваться полимакрорадикалы. Особенно эффективным окислителем является озон. Под влиянием повышенной температуры или восстановителей гидроперекисные группы разрушаются, тоже образуя свободные валентности. [c.436]

    Фтор примерно так же распространен в природе, как азот или сера, и значительно более распространен, чем бром. Фтор является весьма токсичным, вызывает поражение дыхательных путей. Предельные концентрации фтора в воздухе не должны превышать 0,0001%. В чистом виде газообразный фтор поражает также поверх аость кожи. Для заш,иты от фтора может быть рекомендован изoлиpyIoп ий кислородный противогаз или маска, соединенная шлангом с источником чистого воздуха. [c.113]

    Типичными примерами сред, депассивирующих металлы, являются ионы галогенов хлора,. брома, фтора, а также ионы водорода соляной, разбавленной серной и других кислот. Особенно характерно действие серной кислоты на нелегированные стали (железо), так как восстановительно-окислительный характер ее меняется с увеличением концентрации при этом соответственно изменяется скорость коррозии стали в ней (рис. 1.5). [c.20]

    Для нормальной жизнедеятельности организма наряду с белками, жирами и углеводами необходимо поступление с пищей и минеральных веществ натрия, калия, кальция, магния, железа, меди, цинка, фосфора, серы, хлора, брома, фтора, йода, л-шрганца, кобальта, никеля, мышьяка, хрома и др. [c.215]

    Огнегасительные средства на основе галогеР1углеводородов относятся к ингибирующим или флегматизирующим средствам, так как тушение происходит в результате торможения химических реакций. Наиболее эффективное действие оказывают бром, фтор- производные метана и этана. При этом реакционная способность и склонность к термическому разложению зависят от галогена, замещающего водород. Они повышаются в ряду фтор — хлор — бром — иод. [c.375]

    Казалось бы, что в случае бромтиофосфоната реакция этого типа должна проходить в более мягких условиях. После ряда неудачных попыток провести реакцию в разных растворителях нам удалось подобрать такие условия реакции, в которых обмен бром — фтор происходил с выходом 40—50%,. приводя к достаточно чистому фтортиофосфонату (V). [c.95]

    Определение стереоснецифичности обмена бром — фтор основано на исследовании реакции щелочного гидролиза фтортиофосфоната (V), ведущей [c.95]

    Таким образом, мы установили, что гидролиз и бромирование кислоты происходят с обращением конфигурации. Из представленных данных следует, что обмен бром — фтор происходит такяле с обращением конфигурации у тиофосфорильного центра. [c.96]

    Как и следовало ожидать, арилхлориды с фтористым нитрозилом в никелевой трубке без насадки оказываются менее реакционноспособными, чем четыреххлористый углерод. Однако при 400° С хлорбензол образует ничтожные количества фторбензола— около 2%. Более высокохлорированное соединение—1,2,4-трихлорбензол при 400—600° С несколько более реакционноспособен, образуя преимущественно моно- и дифторзамещенные производные. Более эффективно замещение ароматически связанных хлора или брома фтором при помощи фтористого нитрозила моншо осуществить в газовой фазе над каталитической насадкой из безводного тетрагонального фтористого кобальта. [c.425]

    Удобный метод получения нитрилфторида (фторида нитрония) основан на пропускании тока фтора (4 г час), разбавленного азотом (1 1), над нитритом натрия (50 г), высушенным нагреванием до 140° С перед загрузкой в реакционную трубку [112]. Через жидкий трифторид брома пропускали ток нитрилфторида. При этом жидкость становилась желтой, затем вязкой и, наконец, образовалось некоторое количество твердого вещества в суспензии. Попытки отделить это твердое вещество или увеличить его количество охлаждением жидкости оказались безуспешными, так же как и испарение в вакууме, которое дало белое твердое вещество, содержащее бром, фтор, азот и кремний, но неопределенного состава. [c.180]


Смотреть страницы где упоминается термин бром. фтор: [c.77]    [c.71]    [c.182]    [c.49]    [c.135]    [c.49]    [c.87]    [c.324]    [c.321]    [c.588]    [c.377]    [c.130]    [c.310]   
Углубленный курс органической химии Книга 1 (1981) -- [ c.247 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Баркалова Н. Г. Некоторые данные о содержании фтора, брома и иода в атмосферных осадках г. Воронежа

Водород и галогены фтор, хлор, бром, иод и астат

Галогены фтор, хлор, бром, иод и астат

Галоиды хлор, бром, иод и фтор

Диссоциация фтора, хлора, брома и иода

Замещение брома на фтор

Замещение брома на фтор группы диазоиия на водород

Йод и его соединения с кислородом, фтором, хлором и бромом

КИСЛОТООБРАЗУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ Кремний, вольфрам, фосфор, сера, хлор, бром, иод, фтор, бор, углерод, водород и азот Кремний

Краткие сведения о фторе, броме и иоде

Фтор Б бром Вг, иод I и их, соединения

Фтор бром динитробензол

Фтор бром иоднафталин

Фтор, хлор, бром и йод

Электролиты.— Коллигативные свойства электролитов.— I Теория ионизации.— Ионизация электролитов.— Гидролиз I солей.— Важное значение ионов.— Концентрация водородных ионов.— Важное значение величины pH. I Хлор.— Бром.— Иод.— Фтор.— Способы обнаружения I галогенов. I Неметаллы

Электросинтез кислородных соединений фтора, брома, иода

Элементы VII группы периодической системы фтор, хлор, бром, иод

Элементы главной подгруппы VII группы периодической системы фтор, хлор, бром, иод

бромом транспортировка фтором



© 2025 chem21.info Реклама на сайте