Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Растворение в отсутствие кислорода

    Медные сплавы, из которых изготовлены конденсаторы, также подвергаются коррозии, если растворенный кислород присутствует совместно с диоксидом углерода, однако в отсутствие кислорода коррозия медных сплавов незначительна. Так как диоксид углерода не расходуется в процессе коррозии, он будет по мере поступления питательной воды накапливаться, если его время от времени не удалять (периодически заменяя часть котловой воды). [c.285]


    Для получения дихлорида железа нужно пользоваться по возможности наиболее чистым железом (например, железом, полученным восстановлением окиси железа, приготовленной из чистых солей). Такое железо растворяют в 15—20%-ной соляной кислоте. Для предупреждения окисления железа до трехвалептного состояния растворение ведут в отсутствие кислорода воздуха, например в атмосфере двуокиси углерода железо нри этом берут в небольшом избытке. [c.236]

    В замкнутых водяных циклах обесцинкование латуни можно замедлить, регулируя состав среды, например, путем удаления из нее растворенного кислорода. Однако, подобно легированию латуни, этот метод недостаточно надежен, ибо в некоторых случаях обесцинкование может идти и в отсутствие кислорода. [c.449]

    Обычно применяют катализатор полимеризации, например органическую перекись, способный отнимать атомы водорода от молекулы каучука с образованием свободных радикалов, которые и являются центрами роста цепи мономеров. Аналогичные результаты достигаются и под действием гамма-излучения [98]. В отсутствие кислорода малеиновый ангидрид присоединяется к натуральному каучуку, растворенному в ароматическом рас- [c.214]

    Из этих опытов следует, что при обычных температурах ни сухой кислород, ни вода в отсутствии кислорода на железо не действуют. Во влажном воздухе и в воде, содержащей растворенный кислород, железо ржавеет, покрываясь рыхлой, легко отслаивающейся коркой ржавчины. Эта корка проницаема для газов и паров, а поэтому не защищает металл от дальнейшего их действия. Наоборот, достаточно появиться на железном изделии пятнышку ржавчины, как она, притягивая влагу из воздуха, лишь ускоряет дальнейшее ржавление. Ржавление железных предметов, раз начавшись в одном месте, постепенно распространяется дальше. [c.155]

    Свинец устойчив в хромистой, сернистой и плавиковой кислотах ири комнатных температурах. Однако в разбавленных уксусной и муравьиной кислотах в присутствии кислорода свинец быстро разрушается, В жирных кислотах свинец устойчив при отсутствии кислорода. Растворенные газы и пары химических веществ (например, кислород) значительно увеличивает коррозию свинца, [c.198]

    Исследования показали, что основным фактором, влияющим на распад каротина, является кислород воздуха. В исследованном диапазоне температур (до 100° С) в отсутствие кислорода распада каротина не происходит [40, 41]. На распад каротина оказывает влияние растворенный в жидкой фазе воздух. В масляном концентрате, содержащем 1,5 мг г каротина, растворенное в масле (подсолнечном) количество воздуха способно окислить 26% каротина. [c.52]


    Белый, плавится без разложения, при сильном нагревании разлагается. Хорошо растворяется в холодной воде (гидролиза нет) и концентрированной хлороводородной кислоте (в отсутствие кислорода). Мягкий восстановитель реагирует с горячей водой, разбавленными кислотами. Медленно окисляется растворенным в воде О2. Получение см. 64б , 650 . [c.331]

    Ртутный анод с пленкой хлорида ртути [90] пригоден для процессов окисления от +0,1 до +1,0 в, причем токи на нем воспроизводятся с погрешностью 1—3%. При анодной поляризации ртутного электрода в слабокислых растворах КС1 при +1,4 в в отсутствие кислорода на поверхности ртути образуется не кристаллическая каломель, а пассивирующая пленка хлорида эта пленка предотвращает анодное растворение ртути, не препятствуя, однако, прохождению электронов. [c.43]

    При наличии растворенного кислорода концентрация СО2 в газовой фазе почти в 2 раза выше, чем СО. В некоторой степени это объясняется окислением эфира растворенным кислородом, однако в основном углекислота — продукт распада эфира по алкил-кислородной связи. В отсутствие кислорода основным кислородсодержащим газом становится окись углерода соотношение С0 С02=2 1. С учетом очень высокого общего выхода газообразных продуктов в опыте без кислорода можно заключить, что одной из основных реакций распада эфира в этих условиях является распад ацил-кислородной связи. Доля распада по алкил-кислородной связи остается на том же уровне, что и при наличии растворенного кислорода (содержание СО2 в газе снижается, но настолько [c.64]

    В реках и пресных озерах содержание сульфат-ионов обычно колеблется е пределах 60—100 мг/л. Сульфат-ионы попадают в воду в основном при растворении осадочных пород, в состав которых входит гипс. Иногда ионы образуются в воде в результате окисления сульфидов и самородной серы, а также вследствие загрязнения воды промышленными и бытовыми стоками. При отсутствии кислорода ионы S0 под действием сульфатредуцирующих бактерий восстанавливаются до HjS. [c.32]

    Наиболее распространенные молибденсодержащие соединения требуют тщательной дозировки, поскольку зависимость противоизносных свойств масел от концентрации присадок имеет экстремальный характер. При малых концентрациях, составляющих доли процента, а иногда выше, может наблюдаться существенный износ пар трения. Это явление хорошо исследовано в лабораторных и стендовых условиях и по отзывам водителей встречается на практике. Исчерпывающего объяснения этому пока нет, но полагают, что молибден, легко окисляясь на трущихся поверхностях, поглощает растворенный в масле кислород, а многие противоизносные присадки в отсутствие кислорода неработоспособны. [c.177]

    Марганец присутствует в подземных водах обычно в растворенной форме в виде двухвалентных ионов (из-за отсутствия кислорода), а в поверхностных водах — в нерастворенной форме в виде гидроокисей высших степеней валентности. В подземных и поверхностных водах концентрация марганца зависит от геологических условий. [c.121]

    При растворении амальгамы свинца и меди в нейтральных растворах в присутствии кислорода (перекиси водорода) получаются кривые с максимумами, высота которых в 10—15 раз больше анодных пиков растворения этих металлов в отсутствие кислорода (рис. 1). Благодаря этому чувствительность определения примесей свинца и меди повышается до 10- -10- М. [c.165]

    Если пленку поливинилпирролидона облучают, затем погружают в акрилонитрил, растворенный в хлороформе или бензоле в присутствии кислорода, гомополимер не образуется или образуется в небольшом количестве [46]. На скорость прививки присутствие кислорода влияет мало (табл. ХП-12). Очевидно кислород может диффундировать быстро через жидкость, но гораздо медленнее — через пленку. Привитые в присутствии кислорода образцы имеют мягкую резиноподобную поверхность привитого поливинилпирролидона. В отсутствие кислорода поверхность привитой пленки получается твердой и жесткой. [c.429]

    Активирование поверхности нержавеющих сталей хлор-ионами в отсутствие растворенного кислорода происходит также по-иному, чем при наличии кислорода. Активирование наступает в отсутствие кислорода при более отрицательном потенциале, причем периодические колебания сами по себе значительно меньше, чем в случае, когда кислород присутствует в электролите (рис. 158, б). Это также указывает на то,что растворенный в электролите кислород менее прочно связан с поверхностью металла по сравнению с окисными соединениями, образованными яри реакции электрохимического окисления. [c.317]

    При взаимодействии ароматических кетонов, растворенных в абсолютном эфире, с металлическим натрием в отсутствие кислорода воздуха получаются растворы интенсивно красного, синего или зеленого цвета. Растворы содержат очень реакционноспособные соединения, легко реагирующие с кислородом или иодом при действии воды получаются исходные кетоны. На основании этих данных было высказано предположение, что полученные соединения содержат трехвалентный углерод и реакция протекает по следующей схеме  [c.813]


    При строгой количественной оценке эффекты акцептирования нё обходимо учитывать даже в случае сравнительно разбавленных растворов. Например, известно [83], что в водных 10— М. растворах ферросульфата, содержащих растворенный кислород, Он несколько выше, чем в аналогичных растворах в отсутствие кислорода. Это обусловлено тем, что небольшая часть атомов водорода, которые в отсутствие Оа рекомбинируют с образованием На, акцептируется кислородом. [c.115]

    Выход перекиси водорода под действием рентгеновских, у и р-лучей оказывается значительным только в том случае, если вода содержит растворенный кислород. При отсутствии кислорода указанные реак1 ии протекают с очень небольшим выходом. При радиолизе под действием а-частиц выход перекиси водорода в воде, насыщенной кислородом и полностью свободный от него, одинаков. [c.265]

    Показано, что для пассивации железа молибдатами и воль-фраматами, которые проявляют ингибирующие свойства в растворах, близких к нейтральным, также требуется наличие растворенного кислорода [12, в отличие от случая хроматов и нитритов. Растворенный кислород способствует созданию катодных участков в количестве, достаточном для пассивации ограниченного числа остающихся анодных участков, на которых с повышенной скоростью протекает восстановление М0О4 или WO4". В отсутствие кислорода /крит на этих участках не достигается. [c.264]

    Необходимо отметить также, что Efл позволяет судить о возможности протекания реакции, но не дает информации о ее скорости например, в серной кислоте цинк корродирует медленнее железа. В качестве окислителей кроме ионов водорода могут действовать другие компоненты. Это в особенности относится к растворенному кислороду, который деизменно присутствует в водной среде, соприкасающейся с атмосферой. Из табл. 1.2 можно видеть, что растворенный кислород имеет более положительный потенциал, чем ион водорода. Это означает, что благородные металлы Си и Ag не будут корродировать в кислой среде при отсутствии кислорода. [c.20]

    Небольшое количество пирогаллола, примерно 0,01 г, вводят в пробирку 1 (рис. 48) в бюретку 2 наливают 2 мл дес-тиллированной, свежеп )окипяченной воды к крану 3 присоединяют емкость с исследуемым газом пробирку продувают газом (около 200 мл), приливают из бюретки воду для растворения пирогаллола, оставив часть воды в бюретке, чтобы в кран не попал воздух. Наливают в бюретку 2 мл 30 о-ного раствора щелочи и осторожно сливают щелочь I) п)1обирку. Исследуемый газ медленно, отдельными пу- зырьками пропускают через щелочной раствор пирогаллола. В отсутствии кислорода раствор остается бесцветным или желтоватым, при наличии кислорода приобретает коричневую окраску, интенсивность которой зависит от концентрации кислорода в газе. Раствор щелочи готовят на свежепрокипяченной воде. [c.67]

    В присутствии растворенного кислорода гель не образуется. Пока еще не ясно, является ли причиной этого явления ускорение деструкции, как в случае полиметакриловой кислоты, или замедление процесса образования поперечных связей, или то и другое вместе. По-видимому, сшивание в отсутствие кислорода происходит при взаимодействии поливинилового спирта с гидро-ксильньвп радикалами по следующей схеме  [c.160]

    Немодрук и Безрогова [64], изучая восстановление микроколичеств урана(У1) до урана(1У) этанолом в отсутствие кислорода воздуха, нашли, что при этом этанол окисляется до ацетальдегида в количестве, эквивалентном содержанию урана(У1). Если же восстановление проводить без удаления растворенного кислорода, образующийся уран(1У) под действием ультрафиолетового света снова окисляется до урана(У1). Если убыль растворенного кислорода восполняется за счет поглощения его из окружающей атмосферы, то одно и то же количество урана приводит к образованию значительно больших коли- [c.105]

    Было обнаружено, что введение лития повышает энергию активации окисления СО в пределах от 14 ккал/моль на 2пО без добавок до 40 ккал/моль для образца, содержащего 1,25% Ы. Как отмечалось ранее, растворение окиси лития в окиси цинка повышает энергию активации электропроводности. Таким образом, энергия активации электропроводности и энергия активации окисления СО изменяются симбатно. Сопоставление изменения адсорбции компонентов реакции и скорости каталитического окисления при растворении окисн лития приводит к заключе-шпо, что скорость каталитического процесса не может определяться ни адсорбцией кислорода, 1ш адсорбцией окиси углерода, так как первая при содержании 0,5 ат% сильно растет, а вторая отсутствует. Скорость же каталитической реакции на этом образце примерно такая же, как на 2пО без добавок. Нами было проверено, не оказывает ли влияние адсорбированный кислород на скорость адсорбции СО. С этой це. 1ью на 2пО с 0,5% был адсорбирован при 300° кислород, затем при той же температуре впущен СО. В отсутствие кислорода СО не реагирует и не адсорбируется на этом образце. В присутствии адсорбированного кислорода происходит быстрый процесс поглощения СО с образованием СОг и частичной адсорбцией СО. Сумма адсорбированной и поглощенной окиси углерода с образованием СОг приблизительно равна количеству адсорбированного кислорода. Из этого опыта следует, что адсорбированный кислород оказывает влияние на скорость окисления СО. [c.79]

    Определить значения параметра kjYк по величине спада свечения /1// можно также при изучении распада гидроперекиси в замкнутом объеме. В ходе распада гидроперекиси, протекающего в условиях идущей реакции окисления, происходит потребление растворенного кислорода. Спад свечения начинается в момент, когда концентрация 0 достигает величины, недостаточной для полного превращения углеводородных радикалов в перекисные. Рисунок (95, в) демонстрирует кинетику спада свечения в этих опытах. Следует отметить, что участок кинетической кривой свечения, соответствующий распаду гидроперекиси в отсутствие кислорода, не подчиняется экспо- [c.203]

    Микроорганизмы — метатрофы,— разлагая в процессе своеч жизнедеятельности органические вещества сточных вод, непрерывно изменяют их окислительно-восстановительный потенции ал. Микробиальное разложение органического вещества ведет к образованию ряда промежуточных восстановительных сое-, динений. Эти соединения, а также выделяющийся водород переходят в сточную жидкость. Этот процесс может непрерывно продолжаться лишь при наличии кислорода, служащего акцептором водорода и поступающего в сточную жидкость из атмосферы. Кислород при этом восстанавливается водородом до перекиси водорода, которая при дальнейшем восстановлении дает воду. Поэтому в неочищенных сточных водах растворен-, ный кислород практически отсутствует. Окислительно-восстано--вительный потенциал неочищенных сточных вод под воздействием микробиологического разложения понижается, а далее при окислении кислородом восстановительных продуктов рас--пада окислительно-восстановительный потенциал начинает повышаться. Обычно в неочищенных стоках окислительно-восстановительный потенциал ЕЬ, измеряемый в вольтах, состав--ляет отрицательную величину (от—0,2 до —0,3 в)  [c.187]

    Химич. свойства. Метоксильные группы в М. устойчивы к действию щелочей и большинства к-т отщепление происходит при обработке М. иодистоводородной к-той (см. раздел Анализ ) или металлич. натрием, растворенным в жидком аммиаке. В р-рах минеральных к-т М. подвергается гидролитич. деструкции по глюкозидным связям с сохранением метоксильных групп. В щелочных р-рах М. стабильна в отсутствие кислорода на воздухе происходит ее деструкция, к-рая ускоряется в присутствии соединений кобальта и марганца. Продукты с у = 200 устойчивы к действию микроорганизмов, пленки из М.— к УФ-излучению, действию любых масел и большинства органич. растворителей. [c.107]

    В отсутствие кислорода воздуха образуется дитионат 2SO3 = SgOj, но в присутствии растворенного кислорода происходят следующие реакции  [c.823]

    Биологическое разъедание возникает в анаэробных почвах. Такие почвы часто содержат бактерии, называемые Ве8и1рк(ю1Ьпо йезЫрЫпсапз, которые восстанавливают ионы 504 в ионы 8 . В анаэробных условиях потенциал коррозии снижается из-за отсутствия кислорода, требуемого для деполяризации катода. Выделение водорода является катодной реакцией, и этот процесс протекает с малой скоростью. Сульфидные ионы не только существен- но деполяризуют эту реакцию, но и, по-видимому, снижают активационную поляризацию при растворении ионов двухвалентного железа. Результатом является сильная коррозия труб, сопровождающаяся образованием корки сульфида железа, не обладающего защитными свойствами. [c.132]

    Как уже говорилось ранее, при действии у-излучения Со ° на воду разлагается 4,6 молекулы воды/100 эв. Если концентрация растворенного вещества будет достаточной для полного подавления процессов рекомбинации радикальных продуктов, то в этом случае Gh будет равен 4,6. Таким образом, для у-излучения за счет образующихся при радиолизе воды радикалов Н максимально может возникнуть около 2,3 иона N07/100 эв. Однако уже в 0,1 /И растворах нитратов наблюдается превышение G(N07) над этой величиной. В качестве примера можно привести полученную М. А. Прос-курниным и сотр. [268] зависимость G(N07) от коицентрации исходного раствора нитрата в щелочной среде и в отсутствие кислорода. Эта зависимость показана на рис. 48. Как видно из рис. 48 (кривая 1), при изменении концентрации раствора NaNOg от 10 до 5-10" М G (N07) увеличивается и затем в диапазоне концентраций 5.10 4 Ю"2 остается постоянным ( 2,2 иона/100 эв). В более [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Растворение в отсутствие кислорода: [c.163]    [c.173]    [c.163]    [c.347]    [c.163]    [c.439]    [c.534]    [c.329]    [c.329]    [c.343]    [c.1765]    [c.18]    [c.66]    [c.534]    [c.650]    [c.316]    [c.409]    [c.351]   
Количественный микрохимический анализ (1949) -- [ c.17 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте