Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Окрашивание стронцием

    Опыт 13. Окрашивание пламени солями стронция. Летучие соли стронция окрашивают бесцветное пламя в карминово-красный цвет. Убедиться в этом, проделав опыт (см. оп. 4). [c.69]

    Окрашивание пламени горелки солями ш,елочно-земельных металлов. Чистую нихромовую спираль смачивают раствором соли кальция и вносят в пламя газовой горелки. Наблюдают окрашивание пламени. Повторяют опыт с солями стронция и бария. [c.131]


    В присутствии Ва "-ионов образуется осадок хромата бария, не мешающего в дальнейшем обнаружению ионов стронция. После этого на полученный осадок наносят 1 каплю 0,1%-ного раствора родизоната натрия. При наличии 5г""-ионов появляется буровато-красное окрашивание, окаймляющее желтое пятно хромата бария. [c.41]

    Опыт 5. Окрашивание пламени. Очищенную платиновую или нихромовую проволоку опустить сперва в раствор хлорида бария, а затем внести в пламя горелки отметить цвет пламени. Проделать аналогичные опыты с растворами солей кальция н стронция (перед каждым опытом промыть проволоку в концентрированной соляной кислоте и прокалить в пламени горелки). [c.240]

    Окрашивание пламени газовой горелки. Соли (и другие соединения) стронция при внесении в бесцветное пламя газовой горелки окрашивают пламя в карминово-красный цвет. Методика — аналогична описанной выше для теста на другие катионы. [c.367]

    По окрашиванию пламени (см. гл. 1, пункт 1.2, табл. 1.2) судят о присутствии того или иного катиона в анализируемом образце. Желтое окрашивание пламени указывает на присутствие катионов натрия, фиолетовое — калия, кирпично-красное — кальция, карминово-красное — лития, стронция, зелено-желтое — бария, зеленое — бора, меди или висмута, бледно-синее — свинца, олова, мышьяка, сурьмы. [c.503]

    Окрашивание пламени. Летучие соли стронция (хлориды, нитраты) окрашивают бесцветное пламя горелки в яркий карминово-красный цвет. [c.173]

    По окрашиванию пламени можно судить о наличии солей кальция, стронция и бария. [c.180]

    Родизонат натрия. Реактив дает с ионом Ва2+ ярко-красное окрашивание, не исчезающее при действии НС1. Ионы стронция с родизонатом дают красно-бурую окраску, исчезающую при действии НС1. Для выполнения реакции на полоску фильтровальной бумаги отдельно помещают каплю раствора соли бария и стронция, а рядом с ними — каплю раствора родизоната натрия. Появляются красно-бурые пятна. Наносят каплю раствора НС1 и наблюдают превращение пятна в ярко-красное (Ва2+). [c.39]

    Цветное пламя получается благодаря излучению атомов или молекул в определенной части спектра или же в результате суммарного излучения в различных частях спектра. Так, например, при внесении в пламя бунзеновской горелки солей натрия получается окрашивание этого пламени в желтый цвет. Соли лития и стронция окрашивают пламя в красный цвет, соли бария и таллия — в зеленый цвет, а соли меди и индия — в синий цвет. [c.88]

    Окрашивание пламени солями кальция, стронция, бария [c.170]


    Окрашивание пламени солями кальция, стронция и бар ия производят с помощью чистой платиновой проволочки, смоченной растворами летучих солей этих металлов и внесенной в пламя спиртовки, поочередно. [c.170]

    Окрашивание пламени и спектры. Кальций, стронций, барий в виде летучих соединений (например, в виде хлоридов) вызывают характерное окрашивание пламени бунзеновской горелки. Соли кальция окрашивают пламя в кирпично-красный цвет. Соли стронция — в карминово-красный, а соли бария — в желтовато-зеленый. (Соли радия окрашивают пламя в карминово-красный цвет.) При рассматривании окрашенного пламени в спектроскоп видны линии или группы линий, приведенные на рис. 58. [c.280]

    Защита внутренних поверхностей самолетов не менее сложна, чем защита внешних, т. к. конденсирующаяся на них влага может не испаряться в течение длительного времени. Кроме того, повторное окрашивание труднодоступной внутренней поверхности осуществляется лишь через 10 лет. Чаще всего на внутренние поверхности наносят пассивирующие грунтовки на основе комбинации эпоксидных смол и полиамидов, пигментированные хроматами стронция или бария. [c.456]

    Опыт 8. Окрашивание пламени солями кальция, стронция и бария. Чистую платиновую проволоку опускают в раствор хлорида соответствующего металла и вносят в несветящееся пламя газовой горелки. Испытание начинают с соли бария, дающего наименее интенсивное окрашивание. После каждого опыта платиновую проволоку опускают в концентрированную соляную кислоту и затем прокаливают, пока пламя не перестанет окрашиваться. В какие цвета окрашивается пламя солями Са, 5г, и Ва  [c.96]

    Окрашивание пламени солями стронция и бария используется для получения сигнальных, или так называемых бенгальских огней. Примерный состав бенгальских огней в весовых частях  [c.122]

    Проделать аналогичный опыт с солями стронция (карминово-красное окрашивание) и бария (зеленое окрашивание). [c.253]

    При испытаниях на окрашивание пламени может случиться, что окраска, происходящая от одного из анализируемых элементов, присутствующего в большом количестве, будет маскировать окраску от других элементов. Например, при одновременном присутствии стронция, бария и кальция малиновая окраска пламени от стронция, присутствующего в большем количестве, некоторое время будет подавлять окраску от бария и кальция. Вследствие большей летучести стронциевого соединения оно через некоторое время успевает в достаточной мере улетучиться, после чего зеленая окраска пламени от бария и кирпично-красная от кальция становятся уже различимыми. [c.75]

    Испытуемое вещество не дает характерного окрашивания бесцветного пламени горелки. Следовательно, исключается содержание солей калия, кальция, стронция, бария, меди, свинца, сурьмы, мышьяка, бора и других соединений, окрашивающих пламя в характерные цвета. [c.421]

    Реакция окрашивания пламени. Реакцию проводят, как описано ранее (см. стр. 52). Летучие соли стронция окрашивают бесцветное пламя в карминово-красный цвет. [c.146]

    Следовательно, исключается содержание солей калия, кальция, стронция, бария, меди, свинца, сурьмы, мышьяка, бора и некоторых других соединений, вызывающих окрашивание пламени (см. гл. I, 8, стр. 52). [c.384]

    В присутствии стронция пятно окрашивается в буро- красный цвет. Окрашивание появляется не сразу, иногда через 5—10 мин. [c.298]

    Реакция окрашивания пламени и спектральное открытие. Летучие солн стронция окрашивают бесцветное пламя газовой горелки в карминовокрасный цвет. Выполнение реакции см. гл. 1, 2. [c.41]

    Глауконит и вермикулит представляют собой железо-алюмосиликаты, содержащие магний и калий. В природе глауконит встречается обычно в виде глауконитового песка, окрашенного в зеленые тона, причем интенсивность окрашивания определяется содержанием коллоиднодисперсного минерала глауконита, сцементированного крем-некислотой. В реакцию обмена вступают лишь ионы калия. Глауконитовый песок обладает ничтожной пористостью и ионный обмен происходит преимущественно на внешней поверхности, поэтому его обменная емкость невелика (см. табл. 1). Обменными катионами у вермикулита являются магний и калий. Вермикулит проявляет поразительную селективность по отношению к определенным катионам. Так, было обнаружено, что из раствора 0,1 н. Na I -f +0,001 H. s l образец вермикулита поглотил 96,2% цезия и 3,8% натрия. Такую же высокую избирательность поглощения вермикулит проявляет и в отношении к микроколичествам ионов стронция в присутствии высоких концентраций солей натрия. Это свойство позволило применить вермикулит в качестве сорбента для поглощения радиоактивных примесей при дезактивации сточных вод. [c.40]

    Новую (Пробу остатка нагревают на платиновой проволоке в восстанавительном пламени газовой горелки, охлаждают во внутреннем конусе. пламени, смачивают разбавленной соляной кислотой (посредством капилляра), наблюдают, не появляется ли запах НаЗ. и испытывают -подкисленную Пробу на ее способность окрашивать пламя, Присутствие сульфатов обнаруживается ио сероводородному запаху, а но окрашиванию пламени можно решить, имеется ли только барии или смесь его с нальцием и стронцием. [c.502]

    Открытие Sr. К центрофугату, полученно.му по выделении ВаСг04, прибавляют по каплям а.м.миак до получения лимонножелтой окраски раствора выпадающий при это.м бледножелтый осадок является хроматом стронция (стр. 296). С осадко.м проводят контрольную реакцию на окрашивание пламени. [c.537]


    Окрашивание несветящегося пламени газовой горелки различными элементами натрий — желтая, барий — зеленожелтая, калий — фиолетовая, медь, висмут — зеленая, кальций — кирпично-красная, свинец, олово, сурьма, мышьяк — бледно-синяя, стронций — карминово-красная. [c.134]

    Цирконий, гафний, скандий, торий, иттрий, лантан, церий, неодим и эрбий образуют розовые или красноватые лаки в аммиачных растворах, не содержащих карбоната аммония. Галлий в количествах менее 0,1 мг, иридий и таллий (менее 2 мг) не влияют на реакцию. Небольпше количества ванадия (V) [1 мг) не сказываются на определении, а большие количества дают желтое окрашивание. Кальций, стронций и барий в количестве 10 мг не оказывают влияния, а такие же количества магния дают розовую окраску, не исчезаюи ую в присутствии карбоната аммония. Азотная кислота, сернистый ангидрид, сероводород, фтористоводородная кислота и более 25 мг фосфорной кислоты обесцвечивают лак i. [c.578]

    Защита внутренних поверхностей самолетов не менее сложна, чем защита внешних, т. к. конденс рующаяся на них влага может не испаряться в течение длительного времен . Кромо того, овторное окрашивание труднодоступной внутре шей поверхности осуществляется л шь через 10 лет. Чаще всего на внутренние поверхности наносят пасс вирующ е грунтовки на основе комб нации эпоксидных смол п полиамидов, пигментированные хроматами стронция 1 ли бар я. [c.458]

    Zi-центры образуются при аддитивном окрашивании или под действием рентгеновых лучей в результате захвата двухвалентными ионами Са+ +, Sr++ и Ва + + свободных электронов и представляют собой, по Зейтцу [325], ионы Са+, Sr+или Ва+, замещающие в нормальных узлах решетки соответствующие ионы щелочного металла. Зейтц приводит также структурные модели для Zg и Z-j-neHTpoB, согласно которым первый представляет собой Zj-центр, ассоциированный с парой вакансий противоположного знака, а последний рассматривается как Zg-neHTp, захвативший еще один электрон, т. е. как нейтральные атомы кальция, стронция или бария, расположенные по соседству с парой вакансий. [c.230]

    Реакция окрашивания пламени. Реакцию проводят, как описано ранее (стр. 74,114,407). Летучие соли стронция окрашивают бесцветное пламя в карминово-краспый цвет. При рассмотрении пламени в спектроскоп наблюдают оранжевую, желтую и фиолетовую линии. [c.155]


Смотреть страницы где упоминается термин Окрашивание стронцием: [c.292]    [c.444]    [c.479]    [c.212]    [c.163]    [c.139]    [c.158]    [c.158]    [c.230]    [c.72]    [c.476]    [c.244]   
Аналитическая химия (1973) -- [ c.173 ]

Аналитическая химия (1965) -- [ c.188 ]

Курс аналитической химии Издание 5 (1981) -- [ c.143 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Окрашивание пламени соединениями стронция

Окрашивание пламени солями кальция, стронция и бария

Окрашивание пламени стронцием

Стронций



© 2025 chem21.info Реклама на сайте