Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Светильный в хлоре

    Хлор Раздражает слизистые оболочки и может вызвать отек легких. Отравление наступает при концентрации от 0,004 до 0.006% (объемн.) Не горюч, но может вызвать воспламенение и взрыв нри контакте со скипидаром, эфиром, светильным газом, водородом и пылью металлов Хранить в стальных баллонах [c.646]

    Азот, окись углерода, двуокись углерода, сухой светильный газ, сухой аммиак и сухой хлор не разъедают цинк. [c.111]


    Поликарбонаты стойки при комнатной температуре к действию промышленных газов, таких как окись и двуокись углерода, светильный газ, серный ангидрид, сухой хлор (при условии, что эти газы не содержат других вредных примесей). [c.190]

    Текущие потери соляной кислоты покрываются сжиганием светильного или природного газа с покупным жидким хлором. Поскольку потребление хлора составляет значительное количество (около 282 т на ЮОО т глюкозы), следует в каждом конкретном случае установить, не является ли предпочтительным получение хлора и водорода при электролизе хлористых солей на самом заводе. [c.34]

    Сероводород Светильный газ Углекислый газ (рис. 7.6) Фтористый кремний Хлор [c.76]

    Опыт 1. Основная часть светильного газа состоит из метана. Горение хлора в нем является наиболее доступным для понимания учащихся, так как еще в седьмом классе, при изучении валентности, учащиеся слышали о метане. [c.141]

    Азот, углекислый газ, окись углерода и сухой очищенный светильный газ не опасны для цинка. Сухой аммиак и хлор также не воздействуют на цинк. Ацетилен вызывает коррозию только в присутствии влаги. При работе с коксовыми газами, содержащими двуокись серы, применяются детали с цинковыми или алюминиевыми покрытиями, нанесенными процессом металлизации [72]. [c.234]

    Этан. . Светильный га Хлор. . . Сероводород [c.16]

    Горение светильного газа в хлоре [c.135]

    Применяющиеся в промышленности сжиженные и сжатые газы углекислый газ, аммиак, хлор, сухой сернистый ангидрид, фосген (хлорокись углерода), закись азота, ацетилен, метан, светильный газ (также масляный газ), водород, кислород, азот и воздух, должны поставляться и храниться в баллонах из сварного или литого железа, а также из фасонного стального литья или лигой стали. Фосген и сжатые газы, давление которых не выше 20 атм., можно поставлять и хранить также в медных баллонах (за исключением ацетилена), а жидкий воздух — в сосудах из любого материала, только неплотно закрытых. [c.401]

    Эти соединения не тождественны, но только изомерны. Вышеуказанная способность непредельных углеродистых водородов служит практически для отделения их от предельных. Так, светильный газ, получающийся из смол и других продуктов при перегонке, заключает в себе много предельных и непредельных углеродистых водородов длн отделения их стоит только пропустить хлор, который соединяется с непредельными, на предельные же не действует. [c.369]

    Если вещество соединяется с кислородом так быстро, что при реакции выделяются тепло и свет, то говорят, что вещество горит. Процесс быстрого окисления обычно называют горением вещества, которые быстро возгораются, например бумага, дерево, свеча, светильный газ, бензин, называются горючими веществами, а вещества, которые не возгораются, например асбест, камень, глина,— негорючими веществами. В воздухе содержится всего лишь одна пятая часть кислорода, и поэтому горение в воздухе происходит менее энергично, чем в чистом кислороде некоторые вещества, не горящие в воздухе, горят в кислороде. Так, например, порошкообразная сера слабо горит в воздухе, но горит ярким пламенем в кислороде железная проволока в воздухе не горит совсем, а в кислороде сгорает быстро. Часто говорят, что вещество сгорает в организме с выделением энергии. Это означает, что вещество соединяется в тканях с кислородом. Хотя горение обычно происходит в присутствии кислорода, оно возможно и в отсутствие этого элемента. Например, водород может гореть в присутствии хлора, образуя хлористый водород. Если в газообразный хлор внести порошок сурьмы, то возгорание может начаться при обычной температуре. [c.86]


    Смесь хлора и ацетилена взрывается от действия солнечного света, вспышки магния ли огня светильного газа. Это обстоятельство необходимо учесть при получении хлорпроизводных ацетилена и при очистке ацетилена от химических примесей веществами, способными выделять хлор. [c.178]

    СО обладает сильными восстановительными свойствами, поэтому его используют для восстановления металлов из руд (оксидов). С некоторыми мета.ллами СО образует карбонилы, применяемые для получения чистых металлов. При взаимодействии СО с хлором образуется очень ядовитый газ фосген (см. Фосген). СО является одним из исходных компо ненгов современного промышленного ор ганического синтеза, входит в состав синтез-газа, имеет большое значение как горючий газ (генераторный, светильный), как сырье для получения синтетического жидкого топлива применение СО ле жит в основе многотоннажного производства метилового спирта и многих других продуктов. В производственных помещениях допускается концентрация СО не [c.256]

    Майкл Фарадей (1791—1867) — сын кузнеца, с. 13 лет работал учеником переплетчика. Элементарные сведения по естествознанию приобрел путем самообразования. С этой же целью он посещал публичные лекции Г. Дэви в Королевском институте и стал препаратором у Г. Дэви. Будучи талантливым исследователем, ои вскоре выдвинулся. В 1821 г. начал выпускать свои сообщения (серии по электричеству). В 1824 г. — член Королевского общества, а в следующем году — заведующий лабораторией в Королевском институте. В 1823—1824 гг. получил жидкий хлор. В 1825 г. выделил из светильного газа бензол и нзобутнлен. Но, конечно, наибольшее значение имели его исследования по электричеству. [c.159]

    Изучение состава масляного газа (применявшегося в качестве светильного газа) привело Фарадея к открытию бензола (1825). Кроме этих важных результатов, Фарадею принадлежит также открытие гексахлорида углерода (гексахлорэтапа), который был получен им при действии хлора на хлористый этилен (1821). [c.209]

    Тушение пламени светильного газа при количестве газа 30 л/час и воздуха 61Ю л/час наблюдалось при различных количествах добавляемых веществ. Наиболее эффективным оказался дииодометан, примесь которого в количестве2,5 об. % была достаточна для полного тушения пламени иодометана потребовалось добавить 5 6, дибромметана —7%, тетрахлорметана (СО4) 16%, а тушение от добавки азота наступало лишь при дополнительном введении его в количестве 55% от взятого воздуха. Из галоидных соединений производные хлора являлись менее эффективными, чем производные брома и иода. [c.94]

    Описано получение белой сажи пиролизом тетраэтилортосиликата в светильном газе [473], окислением тетрахлорида кремния, причем ввделяющийся при реакции хлор используют для синтеза исходного тетрахлорсилана [474]  [c.34]

    К работам, опасным по газу, в настоящем положении относятся работы, которые угрожают выделением в отравляющих дозах генераторного, доменного коксового или светильного газа, хлора, паров бензола, нитроами-носоединений бензола. [c.534]

    На чистую платину не оказывают действия газообразные вещества, содержащие углерод метан, этилен, окись, углерода и углекислота. При нагревании платины в пламени светильного газа платина покрывается слоем копоти если углерод этот сжечь на воздухе, то платина под ним становится хрупкой. Если иа платину действует при нагревании не одна окись углерода, а B смеси с хлором, то образуются производные карбонилхло-рида платины, т. е. двойные соединения двухлористой платины и окиси углерода. Аналогичным образом могут быть получены карбонилы окиси платины, сернистой платины и т. д. [c.695]

    С конструктивной точки зрения важным признаком для классификации компрессоров является сжимаемая среда (воздух, кислород, азот, ацетилен, хлор, светильный газ, смесь разных азов или паров, которые применяются в холодильных маншнах, например пары аммиака, метилхлорида, углекислого газа, фреона и т. п.). Химические и физические свойства сжимаемой среды влияют на конструкцию машины. [c.13]

    Многие нерастворимые цианиды тяжелых металлов растворяются в избытке цианида щелочного металла, образуя комплексы. Приведем лишь ферроцианид калия K4[Fe( N),]-3H20, находящийся главным образом в отходах очистки светильного газа, и феррицианид калия Кз[Ре(СЫ)в], получающийся в результате окисления ферроцианида хлором. Эти соли растворимы, первая из них нетоксична. При обработке их растворов минеральными кислотами получаются соответствующие кислоты в кристаллической форме. Эти комплексные кислоты разлагаются при нагревании, выделяя синильную кислоту. [c.806]

    Отравление лабораторными газами (светильным газом, окислами азота, бромом, аммиаком и др.) немедленно вывести отравленного на чистый воздух если нужно сделать искусственное дыхание и дать кислород при отравлении бромом и хлором, а также йодом, осторожно вдыхать пары аммиака из 10%-го раствора NH4OH хорошо проветрить помещение [c.675]



Смотреть страницы где упоминается термин Светильный в хлоре: [c.282]    [c.1155]    [c.336]    [c.400]    [c.414]    [c.38]   
Лекционные опыты по общей химии (1950) -- [ c.135 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Горение светильного газа в хлоре

Светильный газ



© 2025 chem21.info Реклама на сайте