Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Осадки крупнозернистые

    Влияние любого фактора на характер кристаллизации и структуру осадка на катоде можно предопределить, если известно, жак этот фактор влияет на изменение катодной поля-, ризации. Повышение ее часто приводит к большей дисперсности осадков и, наоборот, снижение катодной поляризации вследствие изменения условий электроосаждения вызывает образование на катоде осадков крупнозернистых, шероховатых, иногда губчатых, дендритных и т. п. [c.136]


    На величину окклюзии влияет также скорость приливания осадителя. Известно, что при медленном приливании осадителя получаются обычно более чистые осадки. Это может зависеть, отчасти, от того, что при медленном осаждении образуется более крупнозернистый, с меньшей поверхностью осадок. Но поскольку при образовании кристаллических осадков явления адсорбции играют сравнительно малую роль, более вероятно допущение, что медленный рост кристаллов способствует уменьшению окклюзии, так как при этом легче протекает процесс замены адсорбированных на поверхности кристаллов ионов примесей собственными ионами осадка. [c.115]

    Центрифуги с инерционной выгрузкой осадка применяются для разделения суспензий крупнозернистых материалов. [c.222]

    Для осветления подпиточной, а в ряде случаев и оборотной воды предусматривают одно- или двухступенчатую обработку ее с коагулированием. В таких случаях процесс выделения карбоната кальция и магния после обработки воды реагентами (известь, аммиак) переносится на сооружения осветления. Наиболее характерными сооружениями для осветления и химической обработки речной воды следует считать вихревые реакторы, заполненные контактной массой, коридорные осветлители со взвешенным слоем осадка, крупнозернистые кварцевые фильтры или фильтры КФ-5. [c.32]

    В связи с этим большим концентрациям органического вещества обычно сопутствуют глинистые осадки. Крупнозернистые осадки —признак движения воды п разрушения органического вещества. [c.361]

    Фильтрующие центрифуги со шнековой выгрузкой осадка предназначены для разделения суспензий с крупнозернистой твердой фазой, в которой преобладают частицы размером более 0,15 мм. Возможна также обработка суспензий с коротковолокнистой твердой фазой. Наиболее эффективна работа центрифуг при объемной концентрации суспензии более 40 %. [c.203]

    Тарельчатые вакуум-фильтры применяют для обезвоживания и промывки осадков с крупнодисперсной твердой фазой, мало забивающей поры ткани, а также для разделения быстро осаждающихся суспензий, образующих пористые осадки (например, крупнозернистых концентратов руд и других ископаемых и для обезвоживания органических продуктов — полиэтилена, ионитов и др.). Для разделения тонкодисперсных суспензий тарельчатые вакуум-фильтры непригодны. [c.507]


    Фильтрующие центрифуги периодического действия с ручной и гравитационной выгрузкой применяются для обработки штучных, волокнистых и зернистых материалов. Достигаемая в них конечная влажность осадка составляет менее 1 % для крупнозернистых веществ, 1—5% для среднезернистых и 5—40% для мелкозернистых. [c.312]

    Тарельчатые вакуум-фильтры применяют главным образом для обезвоживания и промывки крупнозернистых концентратов руд черных и цветных металлов, каменного угля и других крупнокристаллических продуктов. Недостаток тарельчатых фильтров— большие размеры. Для уменьшения занимаемой площади их иногда выполняют двухъярусными. Кроме того, в них трудно достичь равномерной промывки осадка, что объясняется разной линейной скоростью движения его в центральной и периферийной частях зоны промывки. [c.188]

    Примечание. Для вакуум-насосов минимальные цифры интервалов отно-сятся к плотным, а максимальные — к пористым или сильно растрескивающимся осадкам. Для воздуходувок нижние пределы норм относятся к крупнозернистым осадкам и тонким фильтрующим перегородкам, а верхние пределы—к мелкозернистым осадкам и грубым перегородкам. [c.67]

    Вследствие э фго осадки цинка и кадмия из простых растворов получаются крупнозернистыми. Высокое перенапряжение водорода на обоих металлах обеспечивает возможность их катодного осаждения с высокими выходами по току. Так, сопоставление потенциалов цинка и водорода при 300 А/м (0,03 А/см ) показывает, что цинк выделяется преимущественно до начала выделения водорода  [c.267]

    Электрохимические свойства марганца и электродные реакции. По электрохимическим свойствам марганец относится к той же группе металлов, что и цинк и кадмий, т. е. к металлам с малым перенапряжением и высоким тюком обмена (см. табл. IX-1), поэтому марганец склонен к образованию крупнозернистых осадков, к дендритообразованию. Достаточно высокое перенапряжение водорода на марганце все же не обеспечивает отрицательного потенциала выделения водорода и только при pH = 2 и более марганец удается выделить на катоде  [c.280]

    В некоторых случаях на структуру осадка влияет природа аниона простой соли выделяемого металла. Например, осадки свинца из азотнокислых и уксуснокислых (без добавок) растворов всегда крупнозернисты, в то время как из растворов борфтористо-. водородных, кремнефтористоводородных и перхлоратных солей выделяются мелкозернистые осадки, особенно в присутствии поверхностно-активных веществ. В последних электролитах наблюдается заметная поляризация, в то время как в первых она почти отсутствует. [c.342]

    Температура электролита. Повышение температуры при прочих постоянных условиях (состав электролита и плотность тока), как правило, снижает катодную поляризацию, способствуя образованию крупнозернистых осадков. В связи с этим допустимая плотность тока и, следовательно, скорость процесса при повышении температуры могут быть соответственно увеличены. Повышение же плотности тока, как было указано выше, способствует уменьшению размеров кристаллов и, таким образом, как бы компенсирует обратное влияние температуры на структуру осадка. [c.348]

    Для электролитического серебрения применяются исключительно растворы комплексных солей, так как из растворов простых солей (например, азотнокислого серебра) осадки получаются очень крупнозернистыми, потому что катодная поляризация в отсутствие специальных добавок практически равна нулю. Наибольшее распространение получили цианистые растворы. Разработаны также железисто-синеродистые, синеродисто-роданистые, пирофосфатные, иодистые, сульфитные электролиты, которые могут заменять токсичные цианистые растворы. [c.422]

    Таким путем получают крупнозернистые осадки щавелевокислого кальция. Аналогично осаждают оксихинолинат алюминия осадок занимает вдвое меньший объем, чем при обычном осаждении. Значительно уменьшается также соосаждение избытка оксихинолина. [c.80]

    Вследствие особого характера кристаллической решетки металлов различные присутствующие в растворе соединения практически не захватываются при электролитическом осаждении металлов. Здесь, следовательно, не наблюдается явление соосаждения. При очень крупнозернистых осадках иногда захватывается немного самого электролита, удерживающегося между отдельными кристаллами осадка. В некоторых случаях наблюдается образование сплавов. [c.190]

    Декантация не всегда полезна. Например, крупнозернистый и легко отфильтровываемый осадок лучше перенести на фильтр сразу после сливания большей части маточного раствора. Декантация хороша для слизистых и студенистых осадков, так как позволяет быстро отмыть их от посторонних ионов. Если такие осадки очень объемисты и медленно оседают, то не стоит применять декантацию. [c.314]

    Такой метод очистки обладает рядом преимуществ отсутствие вторичной растворимости осажденного осадка, который имеет более крупнозернистую структуру и большую плотность, в результате чего создаются благоприятные условия для обезвоживания возможность очистки высококонцентрированных сточных вод без предварительного восстановления шестивалентного хрома, образующего нерастворимые соли с некоторыми двухвалентными катионами. Преимущество данного метода при утилизации осадков состоит в том, что получаюш,иеся продукты безвредны, они могут быть использованы путем введения в неочищенные сточные воды для дополнительного использования сорбционных свойств частиц осадков и имеют многообразные направления использования с [c.119]


    Нагревание (перед осаждением ЗЬ,8з) обеспечивает получение крупнозернистого легко фильтруемого осадка. [c.350]

    Для получения крупнозернистого осадка применяют прогрессивную преддефекацию. Известковое молоко добавляют с определенной скоростью, не приводящей к появлению новых коллоидных агрегатов, позволяющей укрупнять уже имеющиеся частицы. При этом вводят на 20—30 % больше гидроксида кальция, чем нужно для оптимального ведения процесса. [c.58]

    Электрохимические свойства цинка и кадмия и электродные реакции. По электрохимическим свойствам (табл. 4.2) цинк и кадмий относятся к группе металлов, выделяющихся на катоде при сравнительно малом перенапряжении и обладающих высоким током обмена. Вследствие этого осадки цинка и кадмия из простых растворов получаются крупнозернистыми. Высокое перенапряжение водорода на обоих металлах обеспечивает возможность их катодного осаждения с высокими выходами по то- [c.379]

    По электрохимическим свойствам марганец относится к той же группе металлов, что и цинк и кадмий, т. е. к металлам с малым перенапряжением и высоким током обмена (см. табл. 4.3), поэтому чистый марганец склонен к образованию крупнозернистых осадков, к дендритообразованию. [c.395]

    Различают два типа осадков, получающихся при отстаивании. Грубые суспензии дают осадки, в которых крупнозернистые взвешенные частицы ложатся на дно плотными слоями при этом между осевшим слоем осадка и осветленной жидкостью наблюдается резко выраженная граница. Тонкие суспензии дают осадки иного типа повышение концентрации суспензии происходит только в нижней части отстойного аппарата, и в осевшем, сгущенном слое взвешенные- твердые частицы разделены между собой жидкостью. В этом случае резкой границы между осадком и осветленной жидкостью нет, а наблюдается постепенный переход от более концентрированных слоев к менее концентрированным - [c.203]

    В отдельных случаях адсорбционный захват примесей можно предотвратить связыванием примесей в комплексы или введением ПАВ. Добавление тирона и комплексона III предотвращает соосаждение примесей (на уровне 10 %) даже с таким адсорб-ционно активным осадком, как МЬгОб-хНгО [519, стр. 29]. Однако решающим обстоятельством является выбор таких условий образования труднорастворимого соединения, которые ведут к получению крупнокристаллических осадков. Крупнозернистые осадки образуются при осаждении из горячих (80—-90° С) кислых растворов. Благоприятно сказывается в этом отношении и разбавление [c.309]

    Иногда в химической технологии при фильтрации трудно-фильтруюпщхся, слипающихся осадков применяют вспомогательные фильтрующие материалы ( 1иега1с1ез))), которые представляют собой порошкообразную достаточно крупнозернистую пористую массу, вводимую в фильтруемый продукт. В качестве таких вспомогательных веществ применяют, например, кизельгур, древесные опилки и другие порошкообразные материалы. Роль их заключается в том, что они в слое отлагающегося на фильтре осадка образуют пористый, жесткий, достаточно проницаемый для фильтрата каркас, на частицах которого располагается основной труднофильтруемый осадок. [c.126]

    После отложения так называемых фораминиферовых слоев, возраст которых считается ныне эоценовым, в области Северного Кавказа в Майкопском районе наступил перерыв в отложениях. Поверхность фораминиферовых слоев вышла из-под воды и образовала сушу, подвергшуюся процессам эрозии, которая промыла на фораминиферовой поверхности ложе, где отложились речные осадки — галечники и крупнозернистые пески в виде чечевиц, или линз. Перед началом отложения майкопской свиты последовало опускание этого участка, и море постепенно залило рукав с берегами из фораминиферовых слоев. Рукав осадками был заполнен до краев, потом последовало отложение всех вышележащих свит майкопского яруса. Причем песчаные слои отлагались в виде береговых валов, или баров, вдоль древнего берега и были потом закрыты глинами при трансгрессивном наступлении майкопского моря. [c.265]

    Иа р. Чекох, на старом участке 16, где получен был первый фонтан, кровля рукавообразной залежи была достигнута на глубине около 70—75 м. Далее он прослежен почти до р. Тухи. Здесь его глубина в разведочных скважинах свыше 1 км (в скв. 25 она равна 1170 м). По указанному направлению рукав прослежен приблизительно на 10 км. Нефть залегает в нем в песчаных линзах, отложенных на разных уровнях, заполненных осадками русла олигоценовой реки, как это показано на фиг. 103. Особенно богатым нефтью и газом являлся пласт С — самый верхний из горизонта легкой нефти. Горизонт С представлен чередованием по -преимуществу мелкозернистых глин и песков, среди которых встречаются прослои крупнозернистого песка и гравия. Мощность горизонта подвержена широким колебаниям от раздувов в 50—60 м до почти полного выклинивания. [c.265]

    Нутч-фильтры в связи со сравнительно небольшими поверхностями фильтрования (до 4 м ) применяют лишь в малотоннажных производствах для фильтрования крупнозернистых суспензий, когда требуется тщательная отмывка осадка от незначительных иримесей, а осадок идет на дальнейшую переработку в жидкую среду. При этом его выгрузку можно организовать путем смыва жидкостью, в которой далее обрабатывают твердую фазу. На нутч-фильтрах возможна и нейтрализация осадка. Корпус, крышку и решетку фильтра изготавливают из различных коррозионностойких в данной среде материалов. Эти элементы, а также мешалку несложно покрыть защитными материалами — эмалью, пластмассой или резиной, что выгодно отличает нутч-фильтры от других типов фильтровального оборудования. Однако низкая производительность, сложность механизации разгрузки осадков в отжатом состоянии ограничивает применение иутч-фильтров в производствах с мощностью, превышающей 100—200 т катализатора в год. [c.219]

    Влияние природы и концентрации ионов металлов. Как известно, ионы РЬ, 8п, В1, Те, Сс1, Си, Ag и других металлов восстанавливаются на катоде из растворов простых солей в отсутствие специальных добавок при сравнительно малой, а некоторые из нух (РЬ, 5п, Ад) при едва заметной, катодной поляризации. Образующиеся осадки этих металлов имеют крупнозернистую структуру или растут в виде отдельных изолированных кристаллов (или агрегатов кристаллов), ориентированных по линиям поступления ионов, как, например, осадки свинца, серебра из азотнокислых растворов, олова из сернокислых растворов и др. Только в присутствии определенных для дачного электролита поверхностно-актий-ных вендеств (ПАВ), вызывающих сильное торможение процесса, некоторые из этих металлов образуют мелкозернистые осадки, часто с ориентированными субмикроскопическими частицами. Наоборот, металлы группы железа, платины, а также хром и марганец выделяются из растворов простых солей даже в отсутствие ПАВ с высоким перенапряжением и образуют очень мелкозернистые осадки с волокнистой структурой. [c.340]

    В начале процесса осаждения обычно необходимо увеличить растворимость для получения более крупнозернистого осадка. Поэтому во многих случаях испытуемый раствор сначала подкисляют так, чтобы при введении осадителя (осаждающего соединения) осадок еще не выпал. Затем, постепенно уменьшают концентрацию ионов водорода, прибавляя к раствору гидроокись аммония, уксуснокислый натрий и т.п. Так осаждают фосфорнокислый магний-аммоний, щавелевокислый кальций, диметилглиок-симат никеля, оксихинолинаты ряда металлов и др. [c.78]

    Полнота осаждения осадков и их растворимость (а также и чистота) зависят от ряда факторов, важнейшими из которых являются природа осаждаемого вещества, осадителя, растворителя концентрация реагентов температура pH среды гфисутствие посторонних веществ, как имеющих, так и не имеющих одноименные ионы с осадком условия осаждения (быстрое или медленное образование осадка, осаждение из разбавленных или концентрированных растворов, при перемешивании или без перемешивания и т. д.) характер образующегося осадка (аморфный, кристаллический, мелкозернистый, крупнозернистый, рыхлый, плотный и т. п.) возможность протекания побочных реакций продолжительность выдерживания осадка с маточником. [c.100]

    Во всех случаях можно регулировать скорость и полноту выделения сульфидов металлов. Наиболее удобен тиоацетамид как групповой реагент и для разделения катионов металлов внутри группы сероводорода. Он нетоксичен, реагирует почти стехиометрически, осадки сульфидов крупнозернистые, мало загрязнены посторонними катионами, легко фильтруются и центрифугируются, мало пептизируются. Осаждение быстрее и проще, чем сероводородом. [c.102]

    Влажность почвы в значительной степени зависит не только от количества выпадающих осадков, но также от способности данной почвы удерживать влагу. Эта способность больше у глинистых и меньше у песчаных почв. Почвы, расположенные ниже уровня грунтовых вод, всегда насыщены водой. Выше уровня грунтовых вод почва смачивается вследствие капиллярного подъема воды в порах почвы. В глинах, отличающихся тонким капиллярным строением, высота подъема воды достигает 1150-1200 мм, а в крупнозернистых почвах 20-100 мм. Для определения степени влажности почв служит шкала Ф.П. Саваренского [И].  [c.42]

    Образующиеся осадки этих металлов имеют крупнозернистую структуру или растут в вид( отдельных изолированных кристаллов (или агрегатов кристаллов), ориентированных по линиям поступления ионов (например, осадки свинца, серебра из азотнокислых растворов, олова из сернокислых растворов я др.). Только в присутствии определенных для данного электролита поверхностно-активных веществ (ПАВ), вызывающих сильное торможение процесса, некоторые из этих металлов образуют мелкозернистые осадки, часто с неориентированными субмикроскопическими частицами. Наоборот, металлы группы железа, платины, а также хром и 1ларганец выделяются из растворов простых солей даже в отсутствие ПАВ с высоким перенапряжением и образуют мелкозеркистые осадки. [c.242]

    Действие ПАВ на структуру осадков особенно ярко проявляется Б кислых электролитах цинкования, свинцевания, кадмирования, оловянирования. Обычно грубые, крупнозернистые и дендритообразные осадки в присутствии органических добавок становятся мелкозернистыми, гладкими и светлыми. [c.250]

    Температура электролита. Повыщение температуры электролита так же, как и перемешивание, способствует интенсификации процесса электроосаждения металлов. При нагревании электролита возрастают катодный и анодный выходы по току (устраняется пассивирование анодов), увеличивается растворимость солей металлов и электропроводимость растворов, улучшается качество осадков вследствие снижения внутренних напряжений. В ряде случаев при комнатной температуре компактные, доброкачественные осадкк вообще не образуются-(станнатные) или качество осадюв существенно ухудшается (пирофосфатные электролиты), поэтому электролиты нагревают до 50—80°С. При этом появляется возможность работать при более высоких плотностях тока. Вместе с повышением температуры обычно снижается катодная поляризация, а в этих условиях скорость роста кристаллов преобладает над скоростью возникновения активных, растущих кристаллов, что должно приводить к образованию крупнозернистых и более пористых осадков, В то же время в горячих электролитах можно значительно увеличить допустимую плотность тока и как бы нейтрализовать отрицательное влияние температуры на структуру осадков. [c.252]


Смотреть страницы где упоминается термин Осадки крупнозернистые: [c.65]    [c.75]    [c.187]    [c.189]    [c.389]    [c.159]    [c.349]    [c.318]    [c.193]   
Химико-технические методы исследования Том 1 (0) -- [ c.151 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте