Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Кремнекислота,

    Процесс получения криолита состоит из стадий термической обработки плавикового шпата серной кислотой в цилиндрических вращающихся печах при 350 °С, улавливания печных газов водой, очистки растворов от кремнекислоты и выделения криолита. [c.486]

    Для получения кремнекислоты растворимое стекло обрабатывают соляной кислотой, промывают, высушивают и размельчают. [c.304]


    При адсорбции часто происходит образование водородной связи между молекулой адсорбата и соответствующими группами или ионами на поверхности адсорбента. Так, при адсорбции молекул воды, спиртов, эфиров, аминов и т. п. на адсорбентах, поверхность которых покрыта гидроксильными группами, например на силикагеле (высокополимерной кремнекислоте), в дополнение к неспецифическим дисперсионным, ориентационным и индукционным взаимодействиям происходит образование молекулярных комплексов с водородной связью. Такие более специфические взаимодействия проявляются также при адсорбции и других молекул с периферическим сосредоточением электронной плотности, например имеющих л-электронные связи, на поверхностях, [c.438]

    Процесс основан на том, что силикагель адсорбирует ароматические углеводороды раньше олефинов и насыщенных углеводородов. Поэтому, если пропускать углеводородную смесь, содержащую ароматические, через камеру, заполненную гелем кремнекислоты, то они будут задерживаться силикагелем, а насыщенные углеводороды и моноолефины пройдут через камеру. Когда силикагель полностью насытится ароматическими (практически применяют избыток силикагеля до /з от всей загрузки), приступают к десорбции. Для этого берут смесь высокомолекулярных ароматических углеводородов, которые вытесняют ранее адсорбированные ароматические углеводороды с силикагеля и выводят ее из адсорбера. Низкокипящие углеводороды можно затем легко выделить из смеси перегонкой. [c.109]

    В связи с кислыми свойствами гидратированной поверхности алюмосиликатов адсорбция нафтеновых кислот отбеливающими землями, как будет показано ниже, протекает не интенсивно. С другой стороны, фенолы хорошо извлекаются из масел при очистке последних алюмосиликатами. А. В. Киселев считает, что при адсорбции на силикагеле фенола донорно-акцепторное взаимодействие происходит как с ароматическим ядром, так и с кислородом фенольного гидроксила вследствие образования водородной связи между гидроксилами кремнекислоты (силикагеля) и молекулами фенола  [c.237]

    Основной целью переработки нефелинов является отделение АЬОз от кремнекислоты и щелочи. При переработке нефелинов получают обычно три продукта глинозем, поташ (или соду) и известково-кремниевые шламы, используемые для производства портландцемента. [c.486]

    Существующие методы синтеза катализаторов крекинга разделяют на три группы а) синтез катализаторов методом совместного осаждения жидкого стекла и соли алюминия (или других металлов) из соответствующих растворов б) пропитка свежеосажденного и промытого гидрогеля кремнекислоты солями алюминия или солями других металлов с последующим разложением солей нагреванием в) раздельное осаждение с последующим смешением отмытых свежих гидроокисей кремния и алюминия или других металлов. Среди этих методов наиболее распространенным и нашедшим широкое промышленное применение является метод совместного осаждения нз соответствующих водных растворов жидкого стекла и кислого сернокислого магния с последующей активацией магнийсиликатного гидрогеля раствором сернокислого алюминия. При активации в свежесформованном магнийсиликатном гидрогеле часть катионов замещается катионами алюминия из активирующего раствора. [c.91]


    В процессе электролиза криолит-глиноземного расплава удаление примесей невозможно, хотя многие из них оказывают вредное влияние на процесс, включаются в катодный металл или способствуют выделению вредных газов. Поэтому содержание в электролите влаги, кремнекислоты, соединений железа, натрия и кальция должно быть сведено к минимуму. Наличие влаги в электролите может привести к образованию плавиковой кислоты, что недопустимо  [c.477]

    Третий вариант основан на способности сильноосновного анионита (типа МГ-36 или Н) поглощать кремнекислоту и воды, освобожденной перед этим от катионов и анионов. [c.63]

    Эта особенность строения частиц заключается в том, что частицы взвешен-Р ых веществ (глины, кварца, карбонатов и т. п.) покрыты чередующимися пленками кремнекислоты, карбоната железа и сульфата бария. Такое строение частиц является, видимо, следствием нарушения химического равновесия в пластовых водах в процессах промыслового транспорта и подготовки нефти. [c.63]

    Иногда, если в растворе присутствует слишком много мышьяка, сурьмы и германия, в него специально добавляют железо. На этой же стадии процесса в виде геля выпадает кремнекислота. [c.271]

    При наличии в растворе больших количеств кремнекислоты вся масса раствора фильтруется обычно же используются отстойники (сгустители) и отфильтровываются только нижние сливы сгустителей. Применяются рамные вакуум-фильтры, а для промывки — барабанные фильтры. [c.272]

    Черновой никель содержит благородные металлы, селен, сульфиды и окислы никеля, меди и железа, серу, кремнекислоту, а также включения шлака. Основной анодной реакцией является ионизация никеля, которая протекает с перенапряжением,т. е. при значительно более положительном потенциале, чем равновесный (еа = 0,1 -ь0,2 В). Поэтому в раствор переходят не только никель и металлы, потенциалы которых более отрицательны, но частично и почти все примеси, включая медь. Это приводит к тому, что раствор содержит наряду с 65—70 г/л N1 также 0,2—0,3 г/л Со, 0,3— 0,8 г/л Си и 0,3—0,5 г/л Ре. [c.291]

    Карбид железа подвергается распаду с выделением тонкодисперсного углерода, остающегося на аноде или образующего тонкую взвесь в растворе. Кремний остается на аноде в виде гонкой взвеси кремнекислоты. Сера, находящаяся в металле н виде РеЗ и МпЗ, образует ионы НЗ и попадает частично в осадок в виде РеЗ. Марганец, хром, никель переходят в раствор. Медь, попадающая иной раз в металл, остается на аноде в виде шлама. [c.407]

    Установлено, что осветление раствора наиболее успешно идет при pH = 4,8—5,6, так как в этих пределах происходит коагуляция коллоидных частиц гидратов и кремнекислоты. Отстаивание растворов, содержащих кремневую кислоту, заметно ускоряется с повышением температуры. Наиболее эффективными ускорителями осветления раствора являются органические поверхностно активные вещества (флокулянты). В частности, в [c.424]

    Опал возник из поверхностных вод, содержащих в растворе кремнекислые щелочи или золь кремнекислоты. Образование опалов связано с распадением кремниевых солей. Широко развиты в природе процессы образования разновидностей, состоящих из накапливающихся на дне водных бассейнов микроскопических остатков кремнистых панцирей и скелетов растительного (диатомитовые водоросли) или животного (радиолярии, губки) происхождения. Так появились диатомитовая и инфузорная земля, кизельгур, трепел. [c.43]

    Магнези 1 Э Тализаторы отрицательные, понижающие степень диссо-Кремнекислота циации метана [c.237]

    Выполнение определения. Навеску стружки стали 0,1-1 г (в зависимости от соцержания никеля) помещают в стакан емкостью 300 мл, приливают 30 мл воцы, 25 мл соляной кислоты, 5 МП азотной кислоты (1 1), стакан закрывают часовым стеклом, помещают его на песочную баню. При слабом кипении растворяют навеску и уцаляют окислы азота. Если после растворения стали раствор остается мутным (кремнекислота, угле-роц и цр.), то нерастворимый остаток отфильтровывают на фильтр с белой лентой, собирая фильтрат и промывные воцы (промывание нерастворимого остатка произвоцят горячей воцой) в стакан емкостью 400-500 мл. Если раствор после растворения стали был прозрачным, его количественно переносят в стакан емкостью 400—500 мл. [c.40]

    Требования к качеству обессоленной воды могут быть весьма различны в зависимости от того, для каких целей потреб--ляется эта вода. Например, для питания паровых котлов высокого давления обессоленная вода должна иметь жесткость в пределах 0,01—О,Г и солесодержание, определяемое нормой качества котловой воды и экономически приемлемой величиной продувки при производстве бумаги специальных сортов (кабельная, конденсаторная) в технологической воде ли.митирует-ся содержание хлоридов и сульфатов величинами порядка 10—15 мгЫ для приготовления производственных растворов при получении цинка и кадмия в процессе гидрометаллургической переработки цинковых концентратов требуется вода, почти не содержащая хлоридов для целей капронового про- изводства требуется вода, не содержащая хлоридов, сульфатов и кремнекислоты в районах с наличием только высокоминерализованных природных вод возникает задача обессоливания таких вод для питьевых нужд в целях снижения минерализации воды до приемлемых размеров (до 1 ООО. иг/л). [c.30]

    Взаимодействие лабрадора с надкритическим паром в интервале температур 400- 600°С и давлении 2000 кгс/см было изучено Н. И. Хитаровым (1961 г.). На рис. 50 представлено изменение состава растворов, возникающее в результате взаимодействия лабрадора с водой при разных температурах, по содержанию главных компонентов. Можно видеть сильное обогащение газовой фазы кремнекислотой. Растворимость Na20 и А1гОз была примерно одинаковой. Наименьшая растворимость наблюдается у СаО. [c.87]

    По мению этих авторов, вода, проникающая снизу вверх через перидотит верхней мантии, может растворять около 20% кремнекислоты (наряду с ограниченным количеством других окислов), обогащая таким образом земную кору кремнекислотой за счет мантии. По мере уменьшения давления, вероятно, должно понижаться количество кремнекислоты в газовой фазе, сосуществующей с оливином и ортопироксеном. Поднимающаяся из ман- [c.87]


    Фтористоводородная часть глинокислотного раствора действует, главным образом, на силикатный цементирующий материал породы (глины, аргиллиты, аморфную кремнекислоту). [c.18]

    Иным приемом обескремнивания воды в цикле ее обессоливания является метод, предложенный канд. техн. наук А. С. Смирновым и проверенный им в лабораторных условиях. Сущность метода заключается в том, что сильноосновной анионит (типа МГ-36) способен почти полностью поглощать кремнекис-лоту из воды, которая предварительно освобождена от сильных кислот и углекислоты. Практически дело сводится к тому, что после обычных двух групп фильтров (Н-катионитовых и анио-нитовых) и после дегазера, удаляющего из воды углекислоту, вода направляется на дополнительный анионитовый фильтр, загруженный сильноосновным анионитом, в котором и осуществляется полное ее обескремнивание. В лабораторных условиях остаточное содержание кремнекислоты после последнего фильтра не превосходило ОД мг л независимо от концентрации ее в исходной воде. [c.10]

    Для таких процессов пригодны природные глины—каолины, монтмориллонитовые глины, а также богатые кремнекислотой бокситы и богатые глиноземом кизельгуры (после кислотной активации). Все эти соединения являются природными катализаторами, очень распространенными в литосфере, особенно монтмориллонит, Л. В. Фрост на основании этого сделал вывод, что в природных условиях остатки погибших животных и растений смешиваются с глиной, разлагаются и подвергаются брожению. Под кровлей глинистых осадков в результате экзотермических бактериальных процессов разогрев может достигать 100—150°, кровля со.здает достаточное давление, т. е. имеются все условия, необходимые для каталитического нефтеобразования. Меньшая активность глин, по сравнению с А1С1 ., заменяется фактором времени. В случае больших скоплений органических остатков таким путем каталитически образуются нефтяные местороя- дения. [c.335]

    Тетрахлорид кремния легко гидролизуется. Вследствие образования при гидролизе твердых частиц геля кремнекислоты пары SI I4 во влажном воздухе образуют густой дым, благодаря чему Si U используется для получения дымовых завес. [c.15]

    Для промышленных химобессоливающих установок, которые должны давать обессоленную и обескремненную воду для технологических целей, может оказаться экономически целесообразным применение фторидного метода обескремнивания в следующих случаях а) если по технологическим условиям данного производства не требуется подогревать обессоленную воду б) при небольшом содержании кремнекислоты в исходной воде (10—15 мг1л) в) если не требуется предварительного осветления воды перед ионитовыми фильтрами г) если полезная производительность установки не превышает 50 м 1час. [c.64]

    Если электролит содержит кремнекислоту, то алюминий может восстановить ее и в катодный металл попадет кремний. Возможно образование и летучего фторида кремния 51р4, который токсичен для обслуживающего персонала. Железо и другие металлы восстанавливаются на катоде и также загрязняют алюминий. Невозможность удаления примесей в процессе электролиза делает необходимым применение компонентов электролита высокой чистоты, получение которых является важнейшей проблемой производства алюминия. [c.478]

    Доза 100%-ного фтористого натрия, необходимая для обескремнивания воды, содержащей 18 мг1л кремнекислоты, будет равна (12)  [c.142]

    Кремнекислота связывает глинозем в малорастворимый алюмосиликат, с которым теряются алюминий и щелочь. При высоком содержании SiOa в боксите эти потери значительны. [c.480]

    В силикагелях с гидратированной поверхностью в результате наложения кислотно-основных взаимодействий электронов ароматического ядра с гидроксилом кремнекислоты теплота адсорбции ароматических углеводородов значительно превышает теплоту адсорбции насыщенных — и резко уменьшается при дегидратации поверхности кремнезема. По данным А. В. Киселева [66], повышенная адсорбция бензола на гидратированной поверхности силикагеля связана с образованием молекулярных соединений (комплексов) между слабым основанием — бензолом (электродонорной молекулой) — и гидроксилом кремнекислоты (алектроноакцептор-ным и протоно-донорным адсорбентом) [c.236]

    Большое число различных катализаторов для крекинга было изучено в разных условиях П. П. Борисовым и М. В. Гавердов-ской [9] окислы ТЬ, Т], О, А1, 2п, Мп, прокаленная бура, кусочки разных стекол, активированные угли и т. д. В результате крекинга при 500° над указанными катализаторами керосиновые фракции, лишенные ароматических и непредельных углеводородов, образовывали повышенные (по сравнению с термическим крекингом при 500°) количества ароматических и непредельных углеводородов. Хорошими катализаторами для крекинга являются многие природные соединения широко распространенные монтмо-риллонитовые глины, богатые кремнекислотой бокситы, богатые глиноземом кизельгуры (после кислотной активации). [c.310]

    В результате анодного растворения на электроде остается шлам в виде темно-серой пористой корки, удерживающейся на аноде и сохраняющей его форму. В нем содержится до 30% свинца и некоторое количество кремнекислоты. Последнее вызвано тем, что в порах шлама раствор абогащается солью РЬЗ Ре [c.263]


Смотреть страницы где упоминается термин Кремнекислота,: [c.304]    [c.88]    [c.247]    [c.87]    [c.88]    [c.27]    [c.51]    [c.208]    [c.16]    [c.271]    [c.283]    [c.81]    [c.422]    [c.43]    [c.43]    [c.45]    [c.36]    [c.38]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.0 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.0 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Агломерация частиц кремнекислоты в стареющем гидрозоле

Адсорбенты гель кремнекислоты Силикагель

Адсорбция электролитов на кремнекислоте, полуторных окислах и их смешанных гелях

Активированная кремнекислота

Алюминий, общее содержание железа, титан (кремнекислота, марганец) осаждение вместе с фосфором

Анафорез кремнекислоты III

Аэрогель кремнекислоты

Безводные кремнекислоты и силикаты

Вата из кремнекислоты

Весовой метод определения кремнекислоты

Вода отбор кремнекислоты

Вольфрам от кремнекислоты

Вольфрам отделение от кремнекислоты

Высушивание гелей кремнекислоты III

Вязкость гидрозолей кремнекислоты III

Гели кремнекислоты III

Гели кремнекислоты как отчетливые кремнистые кислоты III

Гидратированные кремнекислоты и силикаты

Гидраты кремнекислоты III

Гидраты кремнекислоты III материалов

Гипотеза Аррениуса о большей кислотности кремнекислоты при высоких температурах

Гипотеза Аррениуса о большей кислотности кремнекислоты при высоких температурах растворов III

Жидкое горючее дай содержание кремнекислоты

Изменение изотерм дегидратации в постепенно обезвоживаемых гидрогелях кремнекислоты III

Изменение изотерм дегидратации в постепенно обезвоживаемых гидрогелях кремнекислоты III в системе SiO фиг

Изобарические кривые в системе кремнекислота метасиликат калия вода фиг

КОЛЛОИДЫ Гидраты кремнекислоты

Коллоидизация III Коллоидная растворимость кремнекислоты

Кремневая кислота, определение в плавиковом шпате Кремнекислота в бардяном угл

Кремнекислота активная

Кремнекислота активная добавление к воде

Кремнекислота активная оптимальная доза

Кремнекислота активная приготовление

Кремнекислота активная свойства

Кремнекислота активная эффективность

Кремнекислота в железных рудах

Кремнекислота в искусственных силикатах

Кремнекислота в карбонате натрия

Кремнекислота в карбонатных породах

Кремнекислота в осадке от аммиака

Кремнекислота в присутствии фтора

Кремнекислота в свинцово-бариевом стекле

Кремнекислота в силикатных породах

Кремнекислота гель Силикагель

Кремнекислота коллоидная

Кремнекислота коллоидная белая

Кремнекислота коллоидная белая сажа

Кремнекислота наполнитель резины Сажа белая

Кремнекислота обезвоживание

Кремнекислота определение

Кремнекислота определение бора

Кремнекислота осаждение

Кремнекислота отделение от вольфрамовой кислоты

Кремнекислота переведение в нерастворимую форму

Кремнекислота прокаливание

Кремнекислота растворимой

Кремнекислота см в никкеле

Кремнекислота см в оловянных шлаках

Кремнекислота см в ферросилиции в присутствии

Кремнекислота см в цинковых рудах

Кремнекислота соляной кислотой

Кремнекислота удаление

Кремнекислота удаление обработкой

Кремнекислота фтористоводородной кислотой

Кремнекислота хлорной кислотой

Кремнекислота, наполнитель резины

Кремнекислота, определение в глине

Кремнекислота, определение в железных рудах

Кремнекислота, определение в присутствии ниобия, олова, свинца, тантала

Кремнекислота, определение в титаномагнетитах

Кремнекислота, определение в цементе

Кремнекислота, определение из нерастворимого остатка

Кремнекислота, определение при определении марганца

Кремнекислота, определение при определении свинца

Кремнекислота, отделение ее от окиси алюминия и других окисей

Криолит, определение кремнекислоты

Криолит, определение кремнекислоты фтора

Механизм агрегации гидрозоля кремнекислоты III

Накипь котлов определение кремнекислоты

Нерастворимый остаток и кремнекислота

Обезвоживание постаревших гидрогелей кремнекислоты III

Оборудование для получения растворов активной кремнекислоты обработкой жидкого стекла раствором сульфата алюминия

Оборудование для получения растворов активной кремнекислоты хлорированием жидкого стекла

Определение кремнекислоты в растворимых силикатах

Определение кремнекислоты, сернокислого бария и углекислого кальция

Определение растворимой кремнекислоты

Определение свободной и связанной кремнекислоты

Отделение кремнекислоты

Отличие аморфной кремнекислоты от кристаллической

Отложение кремнекислоты на лопатках паровых турбин

Поликондепсация молекул кремнекислоты

Поля стабильности гидросиликатов кальция в системе кремнекислота окись кальция вода

Поля стабильности гидросиликатов кальция в системе кремнекислота окись циркония вода

Превращение золя кремнекислоты в гель III фиг

Превращение золя кремнекислоты кристобалит

Превращение золя кремнекислоты прото или мезо энстатит

Превращение золя кремнекислоты тридимит

Приготовление растворов активной кремнекислоты

Проверка прокаленного осадка кремнекислоты на содержание

Проверка прокаленного осадка полуторных окислов на примесь кремнекислоты

Равновесные изотермы в системе кремнекислота метасиликат калия вода фиг

Равновесные изотермы в системе кремнекислота метасиликат калия вода фиг практически нелетучим компонентами

Расчет по Гедройцу количества подвижной кремнекислоты

Реакция коллоидной флоккуляции золе кремнекислоты

Роль коллоидной или молекулярной кремнекислоты

Силикатные породы ход анализа после выделения кремнекислоты

Структурные изменения в геле кремнекислоты III

Тананаев , Бабко Объемно-аналитическое определение кремнекислоты в стекле

Удаление железа, марганца и кремнекислоты Удаление железа и марганца

Удаление из воды железа, марганца и кремнекислоты

Удаление из воды железа, марганца и кремнекислоты Удаление железа и марганца

Усиливающие высокодисперсные кремнекислоты и силикаты Химические и физические свойства промышленных минеральных наполнителей

Участие кремнекислоты и силикатов в гетероген- Количественные данные по гидротермальным равных газовых реакциях

Участие кремнекислоты и силикатов в гетерогенных газовых

Ферросилиций, определение кремния в присутствии кремнекислот

Фтор (кремнекислота в присутствии фтора)

Хлорная кислота обезвоживание кремнекислоты

Ход анализа после выделения кремнекислоты

Цемент кремнекислоты

Электростатические заряды золей кремнекислоты

Эманирующая способность гидрогелей кремнекислоты различной консистенции III, фиг

выщелачивания кремнекислоты, окиси магния

гидрогеля кремнекислоты на гидрогеле окиси

гидрозолей кремнекислоты III

кремнекислоты и глинозема от значений pH растворителя III, фиг

кремнекислоты с водяным паром и четырехфтористым

условий коагуляции кремнекислоты от концентрации III

фиг обезвоживания гидрогеля кремнекислоты III



© 2025 chem21.info Реклама на сайте