Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Никель сернокислый технический

    Никель сернокислый технический (купорос никелевый) [c.200]

    Никель сернокислый технический [c.252]

    Выпускают также никель сернокислый технический с содержанием никеля не менее 20%. [c.138]

    Никель сернокислый (технический) 1 N 804 7Н,0 280,86 i 2665-44 [c.49]

    В химически чистом сернокислом никеле содержится 20,9% никеля, в техническом продукте, поставляемом на гидрогенизационные заводы, 18—20% никеля и некоторое количество железа, меди и других металлов. Наличие небольшого количества железа и меди не вредит катализатору, присутствие же цинка нежелательно и совершенно недопустимо наличие катализатор-ных Ядов — мышьяка и свободной серы. [c.44]


    Технический никель сернокислый выпускают трех марок. НС-0 для производства реактивов, НС-1 с Государственным знаком качества и НС-1 для никелирования, аккумуляторной, жировой и парфюмерной промышленности. Согласно ГОСТ 2665—73, сульфат никеля должен содержать не менее 20,6% никеля вместе с кобальтом, а при отсутствии последнего не менее 20,3 /о никеля. Допустимые количества примесей указаны в табл. 48. [c.733]

    Технический никель сернокислый выпускают трех марок НС-1, предназначенный для производства твердых сплавов, НС-2 для аккумуляторной, жировой и парфюмерной промышленности и НС-3 —для никелирования. Согласно ГОСТ 2665-44, сульфат никеля должен содержать не менее 20,6% никеля (совместно с кобальтом) в нем допускаются наибольшие количества примесей (табл. 47). [c.500]

    Натрий хлорноватокислый Никель сернокислый Никель углекислый Олеиновая кислота техническая [c.297]

    При проверке влияния качества сырья на свойства катализатора 3076 была показана возможность применения более дешевого технического сернокислого никеля (ГОСТ 2665—44) взамен реактива азотнокислого никеля (ГОСТ 4055—48).Кроме того, было установлено, что применение вольфрамовой кислоты, полученной окислительным обжигом отработанного катализатора 5058 ( У 52) и содержащей до 4—5% РегОз,приводит к повышению содержания РегОз в катализаторе до 2—2,5 вес. % (против 0,2), сопровождающемуся резким снижением гидрирующей активности катализатора (глубина гидрирования нефтяного сырья падала с 95 до 77%). Таким образом, установлено, что при производстве катализатора 3076 должно быть практически полностью исключено загрязнение его железом. [c.405]

    Уточнены расходные показатели производства обеих модификаций катализатора 3076 установлена возможность применения технического сырья — сернокислого никеля и вольфрамовой кислоты, а также показана целесообразность применения широкопористой окиси алюминия при производстве катализатора типа 3076-А1. [c.415]

    Технические условия на сернокислый никель [c.228]

    В техническом сернокислом никеле приблизительно /б часть составляет металлический никель, поэтому в 500 л раствора надо добавить 30-5=150 кг сернокислого никеля. [c.74]

    Принимаем, что на операцию осаждения берут 200 кг сернокислого никеля (40 кг металлического никеля) и, по данным анализа лаборатории, технический муравьинокислый натрий содержит 92% собственно муравьинокислого натрия, 5% углекислого, 1% едкого и 0,2% сернистого натрия. [c.74]

    При этом для решения вопроса о пригодности материала, если он содержит больше примесей, чем это предусмотрено ГОСТом или ТУ, надо всегда исходить из конкретных условий его применения. Например, технический сернокислый никель марки НС-3, обычно применяющийся для [c.47]


    Технический сернокислый никель выпускается трех сортов, которые, согласно ГОСТ 2665-44, должны содержать не менее 20,6% никеля (совместно с кобальтом) и количеств примесей (в процентах)  [c.446]

    Получение никелевого купороса. Технический сернокислый никель изготовляется растворением металлического никеля в серной кислоте, к которой добавлено небольшое количество азотной кислоты. [c.446]

    Из технического сернокислого никеля чистый препарат можно получить следующим образом. [c.200]

    Готовят при нагревании до 80° С 30%-ный раствор технического сернокислого никеля, содержащего примеси солей железа, меди и цинка, разбавляют в полтора раза холодной водой и прибавляют к нему 1,5% перекиси бария (от исходного количества сернокислого никеля). Перекись бария добавляют в виде кашицы. Температура раствора при этом должна быть 40° С. Полученную смесь кипятят 72 час., поддерживая объем раствора постоянным. Необходимо следить за тем, чтобы реакция смеси оставалась слабокислой. В случае надобности раствор подкисляют серной кислотой. Что должно при этом выпасть в осадок  [c.200]

    Целесообразность внедрения любого нового технологического процесса определяется его технико-экономическими показателями. Расчеты показывают, что наибольшее влияние на показатели процесса осаждения металлов химическим восстановлением оказывают стоимость химикатов и коэффициент их использования, технология осаждения покрытий, степень повышения надежности и долговечности деталей при помощи данного процесса, сложность конфигурации деталей, возможность замены деталей из дорогостоящих высоколегированных материалов более дешевыми, важность решения технических задач и т. д. Например, стоимость реактивов для химического никелирования 1 м поверхности на толщину 10 мкм изделий несложного профиля при одноразовом использовании кислого раствора (состава, г/л сернокислый никель — 30, гипофосфит натрия — 10, уксуснокислый натрий — 10) выше по сравнению с реактивами для осаждения такого же слоя гальваническим способом. [c.303]

    Раствор используется многократно до тех пор, пока содержание в нем фосфитов не превысит 350—400 г л. Раствор периодически фильтруют через бязевый фильтр. Для уточнения расчетных данных раствор периодически подвергают химическому анализу. Процесс осуществляется в чугунном котле емкостью 300 л, стенки которого покрыты кобальтовой эмалью. Обогрев осуществляется через водяную рубашку. В составе раствора используются технические соли сернокислый никель и хлористый аммоний. [c.22]

    Никель сернокислый технический Изумруднозеленые кристаллы различной величины без механических примесей ГОСТ 2665-86 НС-0 NiS04- 7H2O 20,9 (на Ni + Со) Со —0,1 Zn —0,001 Са —0,08 Си —0,001 РЬ —0,001 Fe —0,001 Mg— 0,03 СГ —0,01 нераств. ост. — 0,03 Из полупродуктов никель-кобальтового и медного производства НС-0 — в трех-, шестислойных бумажных мешках с внутренним полиэтиленовым мешком НС-1 — в специализированных контейнерах В электротехнической пром-сти — для никелирования в парфюмерной пром-сти в химической пром-сти — для гидрогенизации жиров и на экспорт [c.251]

    Никель сернокислый №804-7Н20. ГОСТ 2665 —73, технический. Кристаллическое вещество темно-зеленого цвета. Растворимость в воде-— 460 г/л при 20 °С, 570 г/л —при 50° С. При попадании в организм человека оказывает канцерогенное и общетоксиче- [c.161]

    Никель сернокислый К1504-7Н20 технический (ГОСТ 2665—44). Кристаллы темно-зеленого цвета. Растворимость без подогрева до 300 г л [c.35]

    Резина листовая техническая по ГОСТ 7338 81 Хлор (сухой газ) сероводород двуокись углерода кислоты любой концентрации соляная, борная, сернистая, винная, мышьяковая кислоты ограниченной концентрации серная 50 %-ная, фосфорная 85 %-ная, фтористоводородная 50 %-ная, ацетон ненасыщенные растворы солей алюминия азотнокислого, сернокислого, хромистокислого, бария сернокислого, железа сернокислого (закисного и окисного), калия двухромовокислого, сернокислого и сернистокислого, бисульфата калия, кальция сернистокислого, хлористого, хлорноватокислого, меди сернокислой, хлористой, цианистой, натрия кислого сернистокислого, цианистого, никеля уксуснокислого, серебра азотнокислого растворы солей любой концентрации анилина солянокислого, магния хлористого и сернокислого, натрия азотнокислого, сернистого, углекислого и хлористого, олова хлористого растворы хлористого цинка 50%-ной концентрации До 0,6 От -30 до +65 [c.382]

    Сернокислая медь — Си304-5Н20 (молекулярный вес 249) имеет вид крупных темно-синих кристаллов. Молекула ее удерживает при кристаллизации 5 молекул воды. В химически чистой сернокислой меди содержится 25,3% меди, в техническом продукте на 2—3% меньше за счет примесей других металлов. Требования к чистоте сернокислой меди те же, что и для сернокислого никеля. [c.45]


    При Ьсаждении молекула сернокислого никеля (молекулярный вес 280,7) реагирует с двумя молекулами муравьинокислого натрия (молекулярный вес 68), т. е. на 280,7 весовых частей сернокислого никеля расходуется 68-2=136 весовых частей муравьинокислого натрия. На 200 кг сернокислого никеля нужно израсходовать (136 200) 280,7 = 97,0 кг 100%-ного, или (97Х X100) 92= 105,4 кг технического муравьинокислого натрия. [c.74]

    Технический метод получения рения из отработанного сульфидного шлама, остающегося при нестандартном металлургическом процессе, был разработан Фейтом [28] в 1930 г. Высушенный на воздухе шлам экстрагируется водой, в результате чего получается буро-зеленый раствор, содержащий главным образом медь и никель. При добавлении рассчитанного количества раствора аммиака большая часть меди и никеля и некоторая часть цинка выделяются в виде двойных сернокислых солей. При дальнейшем добавлении раствора аммиака к черному маточному раствору выделяются темные кристаллы аммониевых солей молибденовой, ванадиевой и фосфорной кислот и их комплексов. Из желтого фильтрата при добавлении избытка хлористого калия выпадают загрязненные кристаллы перрената калия. [c.22]

    Очистка технических солей. Это самый распространенный метод производства многотоннажных солей реактивной чистоты. Путем очистки технической продукции получают сернокислый натрий, хлористый натрий, сернокислую медь, азотнокислый натрий, сернокислый никель, азотнокислый аммоний, сернокислое железо закисное, азотнокислый калий, сернокислый аммоний и многие другие соли. [c.92]

    Получение металлов электролизом водных растворов — одна из больших областей технической электрохимии. Этим методом получают медь, цинк, никель, кобальт, марганец, хром, железо, серебро, часть промышленного выпуска кадмия, олова, свинца, висмута, сурьмы и других металлов. Электролиз ведут как с нерастворимыми, так и с растворимыми анодами. При электролизе с нерастворимыми анодами на катоде осаждается чистый металл, а на аноде выделяется галоген или кислород и регенерируется соответствующая кислота. Например, при электролизе сернокислых растворов накапливается Н2504 и в виде отработанного электролита возвращается в цикл для получения новых порций электролита. [c.374]

    Рабочие и инженерно-технические работники, занятые в цехах мельничных, литейных, намазочных, формировочных, формировочно-монгаж-ных, сборочных, приготовления активных масс из сернокислого никеля и металлического кадмия, электродных, никелировочных, на участках сборки аккумуляторо1В и их узлов. [c.182]

    Для изготовления применялся наиболее чистый технический, никель (99,37о). Сначала, он освобождался электролитически от серы в хлорной ванне, так как уже примесь меньше 0,01% серы дейает металл хрупки и непригодным для переработки (в особенности в тонкие нити) из-за образования плёнок сернокислого, никеля на границах кристаллов. Избежать этого удаётся тогда лишь путём добавления марганца или магния, неблагоприятно отражающихся на свойствах, необходимых для керна оксидного катода. [c.149]


Смотреть страницы где упоминается термин Никель сернокислый технический: [c.405]    [c.289]    [c.295]    [c.276]    [c.262]    [c.154]    [c.447]    [c.227]    [c.323]    [c.447]   
Химические товары Том 1 Издание 3 (1967) -- [ c.138 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Никель сернокислый



© 2025 chem21.info Реклама на сайте