Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Тулий соединения

    К числу ферромагнетиков относятся железо, никель, кобальт, редкоземельные металлы от гадолиния до тулия, их соединения, сплавы, а также сплавы хрома и марганца и др. Особенностью ферромагнитных веществ является большое значение [х, а также то, что они сохраняют намагничивание и после того, как намагничивающее поле прекратило свое действие магнитная проницаемость (X и коэффициент % для них не являются постоянными [c.288]


    Как отмечалось, степень окисления лантаноидов в соединениях преимущественно равна -)-3. Известны соединения церия (IV), празеодима (IV), тербия (IV), самария (II), европия (II), тулия (II) и иттербия (II). [c.66]

    Заслуживает внимания тенденция соединений 2.3.19—2 3 21 к маскированию трехвалентных катионов. железо(1П) маскируется до рН=10,5—И (для 2.3.7 до рН=5—7), соединение 2.3 20 маскирует алюминий(1П) при рН=6—7. Наблюдается маскирование лантаноидов, причем преимущественно более тяжелых эрбий, тулий, иттербий, лютеций маскируются в отличие от остальных лантаноидов, выпадающих в виде малорастворимых комплексонатов при рН=4,5—6 [73] [c.248]

    Все соединения этой группы, независимо от состава, синтезируют в основном при взаимодействии окисла или металла (в раздробленном состоянии) с графитом или, лучше, с сажей. Получение желаемого соединения регулируется только составом исходной реакционной смеси. Реакция металлов с графитом обычно осуществляется плавлением тесной смеси в дуге в атмосфере Не или Аг или нагреванием приготовленного заряда в танталовой бомбе при 1200—2000° С (самарий, тулий, иттербий) [634, 1851]. Взаимодействие окислов с сажей в графитовых или молибденовых тиглях в атмосфере аргона также ведет к образованию карбидов [444, 1974]. Специальное исследование показало, что реакция начинается при 1700°С. В качестве оптимальных условий выбрано нагревание в течение 2 час. при 1850°С [211]. Полученные карбиды отделяют от сажи флотацией в сухом бензоле или керосине и хранят в вакууме или в инертной [c.40]

    Руды водной окиси железа, или бурые железняки, содержат железо в виде химического соединения его окиси с водой — РегОз-пНгО и переменного количества адсорбированной воды. Эти руды преимущественно бедные по содержанию железа (от 25 до 50%). Руды большинства месторождений бурых железняков загрязнены вредными примесями — фосфором, серой, иногда мышьяком. Эти руды целесообразно предварительно обогащать. Месторождения этих руд находятся в Центральном районе СССР (Тула, Липецк), на среднем Урале (Бакальское месторождение), в Крыму (Керченское месторождение). [c.388]

    В настоящее время промышленность выпускает (как в Советском Союзе, так и за рубежом) все РЗЭ в виде самых различных солеи, окислов и чистых металлов. По мере усовершенствования методов получения этих соединений и укрупнения масштабов производства цены на них за последние годы резко упали, хотя и продолжают еще оставаться весьма высокими например, стоимость металлических европия, тербия, тулия и лютеция намного превышает стоимость золота. [c.345]

    Химические соединения тулия [440—441] [c.853]

    Хотелось бы знать, можно ли приготовить в подходящих неводных растворителях другие катионы низшей степени окисления, неизвестные до сих пор в растворе. Среди редкоземельных известны твердые соединения европия (П1), иттербия (III), самария (III), тулия (III) и неодима (III). Полярографическое восстановление трех первых соединений в водном растворе дает сначала двухвалентные ионы, а затем амальгаму. Все три амальгамы, иттербий (II) и самарий (II) быстро окисляются водой, и в водном растворе их выделить нельзя. При полярографическом восстановлении тулия (III) и неодима (III) в водном растворе тулий (II) или неодим (II) не образуется, даже мгновенно. Поскольку при переходе ионов от воды к растворителю с меньшей сольватирующей способностью сдвиг в положительном направлении формального электродного потенциала для пары III/II много больше, чем для пары II/0(Hg), как и следовало ожидать, при полярографическом восстановлении тулия (III) и неодима(III) в растворителях с меньшей сольватирующей способностью, чем у воды, появляются признаки образования тулия (II) и неодима (II) в таких растворителях. Однако в ацетонитриле [5, 130] и бензонитриле [130] как тулий(III), так и неодим (III) дает лишь одну трехэлектронную волну восстановления, показывающую, что в присутствии ртути тулий (II) и неодим (II) будут диспропорционировать до трехвалентного иона и амальгамы даже в этих растворителях. [c.170]


    Непредельное соединения (алкэны, ди-, три- и полиены, алкины) в скроЕ нефти и природных газах отсутствуют. Они образуются в процессах переработки нефти и её фракцш . Общая форг.тула алкенов-СдН ц, например, этглен - [c.14]

    Познакомимся с соединениями РЗЭ на примере производных церия — одного из наиболее распространенных и соответственно доступных РЗЭ. Сопоставим следующие цифры, характеризующие доступность РЗЭ 1 кг металлического церия стоит 5 руб, а металлического тулия (той же степени чистоты) — 15 000 руб (ценник Гиредмета 1970 г.) разница довольно существенная. Она определяется не только значительно большей распространенностью церия по сравненикэ (в данном примере) с тулием, но и большей простотой выделения препаратов церия в индивидуальном состоянии. Это связано с легкостью перехода Се(П1)->Се(IV), который осуществляется уже под действием кислорода воздуха. Для большинства других РЗЭ такое окисление не характерно. Поскольку соединения e(IV) сильно отличаются по свойствам от соединений Се(III) и других РЗЭ(III), его в окисленном состоянии легко отделить от суммы остальных РЗЭ(1П). Этим свойством церия широко пользуются в технологии и при анализе РЗЭ. [c.72]

    Белый мягкий пластичный металл. Во влажном воздухе покрывается оксидно-гшфоксидной пленкой. Пассивируется в холодной воде не реагирует со щелочами, гидратом аммиака. Сильный восстановитель реагирует с горячей водой, кислотами, хлором, серой. Иои имеет светло-зеленую окраску. Соединения тулия по химическим свойствам подобны соединениям лантана. Получение — термическое восстановление ТшгОз лантаном. [c.334]

    Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на II Всероссийской научно-технической конференции Компьютерные технологии в науке, проектировании и производстве (г. Нижний Новгород, 2000 г.) Международной научно-технической конференции Современные информационные технологии (г. Пенза, 2000 г.) X Всероссийской научной конференции Новые достижения в химии карбонильных и гетероциклических соединений (г. Саратов, 2000 г.) Республиканской научно-практической конференции молодых ученых Молодые ученые - новому тысячелетию (г. Уфа, 2000 г.) II Международном симпозиуме Наука и технология углеводородных дисперсных систем - 2000 , посвященном 10-летию принятия декларации о суверенитете Республики Башкортостан (г. Уфа, 2000 г.) XIII Международной научно-технической конференции Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии (г. Тула, 2000 г.) 1-й международной конференции Химия и биологическая активность азотистых гетероциклов и алкалоидов (г. Москва, 2001 г.) Международной научно-практической конференции Моделирование. [c.4]

    Для кристаллизации первых членов иттриевой подгруппы используют броматы состава Ьп(ВгОз)з 9 Н2О, а для последних (тулия, иттербия и лютеция) — кристаллизацию в виде диметил-( )Осфатов или двойных оксалатов [1637]. Чаще для этой подгруппы комбинируют кристаллизацию нескольких типов соединений [350, 914]. Процесс кристаллизации несложен по выполнению, но очень длителен и трудоемок. Для получения относительно чистых препаратов требуется проведение многих тысяч перекристаллизаций, так как э< х )ективность каждой отдельной операции падает с повышением концентрации основного элемента. [c.18]

    Описанный в литературе кубический трифторид иттрия , по-видимому, представляет собой NaYsFio (рис. 9.7) известны аналогично построенные соединения гольмия, эрбия и тулия (например, NH4H03F10). Элементарная ячейка содержит INa, ЗУ и 10F последние статистически размещены по 12 позициям [J. Агп. hem. So ., 1953, 75, 2453]. Раньше считали, что сход- [c.100]

    Как считают большинство историков науки, гольмий открыт шведским химиком Клеве в 1879 г. Клеве, продолжая разделять компоненты окиси иттрия, выделил из окиси эрбия аналогичные соединения иттербия, тулия и гольмия. Правда, в те же годы (1878—1879) швейцарец Сорэ [c.152]

    Профессор Упсалъспого университета, шведский химик и спектроскопист Л е р-Т е о д о р К л е-ве (1840 — 1905) открыл в эрбии Мозандера три элемента — собственно эрбий, гольмий и тулий Клеве известен также фундаментальными исследованиями платины, хрома, соединений ряда нафталина, а такэ1се тем, что был убежденным противником теории электролитической диссоциации. Что ж, и большим ученым свойственно иногда ошибаться... [c.153]

    Вторым обширным классом веществ, применяющихся для предотвращения озонного растрескивания, являются так называемые антиозо-нанты. Эти соединения но механизму действия отличаются от антиокислителей, хотя в некоторых случаях вещества, применяющиеся в качестве антиокислителей, могут обладать антиозонантнымн свойствами, и наоборот. Однако эти два тина добавок совершенно различны и поэтому их необходимо рассматривать раздельно. Исследования, которые привели к открытию и широкому применению антиозонантов, были вызваны в основном явными недостатками восков в качестве защитных веществ по отношению к некоторым типам резин, получаемым главным образом на основе полибутадиеновых и полиизопреновых каучуков эти недостатки особенно проявляются в тех случаях, когда материалы используют в динамических условиях. Еще в 1939 г. Тули [536] нашел, что некоторые вещества эффективно защищают поверхность резины от действия озона. Тулн исследовал ряд соединений и установил, что большинство антиокислителей неэффективны как защитные агенты при озонном [c.143]


    Лазарева Т.А, Электрохимическое поввдеш з цинка и меди в растворах оксинитроароматических соединений. - В сб. Физико-химические методы исследования. Тула, ТТШ, 1973,. [c.30]

    Изучение процесса восстановления соединений шестивалентного хрома в присутствии ионов тяжелых металлов. Лапаева Е.Е., Перепелкин Р.Н. - В сб. Физико-химичебкие исследования. Тула, ТПИ, 1974, с. 58 - 62. [c.136]

    Смесь фторида тулия с кальцием подвергалась быстрому нагреванию до температу ры около 1600° С при этом образовывался плавленый металлический тулий, свободный от единственной примеси— иттербия, соде ржащейся в исходном соединении (2% УЬ). [c.852]

    Тулий обладает метаялячеокими свойствами в соединениях он трехвалентен. До настоящего времени исследовано и описано очень мало химических соединений этого элемента (окись и растворимые в воде сернокислые, азотнокислые, хлористые и бромистые соли тулия). [c.853]

    Как считает большинство историков науки, гольмий открыт шведским химиком Клеве в 1879 году Клеве, продолжая разделять компоненты окиси иттрия, выделил из окиси эрбия аналогичные соединения иттербия, тулия и гольмия. Правда, в те же годы (1878—1879) швейцарец Сорэ исследовал спектры эрбиевой земли и обнаружил раздвоение некоторых спектральных линий. [c.111]

    Однако Клемм выступил против гипотезы своего соотечественника. Он считал, что распределение, предложенное Эпдресом, ни в коей мере не расширяет его собственную систематику, а напротив, является в ряде случаев шагом назад. В частности, по мнению Клемма, градация Эндреса не дает удовлетворительного согласия с изменением валентности. В самом деле, в классификации Клемма начало обеих подгрупп отл1ечается появлением четырехвалентных соединений Эндрес же основывал свою систематику на появлении двухвалентных соединений в Gd- и Yb-группах. Между тем по ряду редкоземельных элементов достоверно установлен лишь конец выявления соединений Ме начало еще недостаточно ясно — оно зависит, согласно Клемму, от условий восстановления и природы аниона,— и неизвестно наличие валентного состояния 2+ у тулия, что было бы очень важно знать. [c.110]


Библиография для Тулий соединения: [c.324]    [c.136]    [c.242]    [c.137]   
Смотреть страницы где упоминается термин Тулий соединения: [c.174]    [c.168]    [c.170]    [c.50]    [c.346]    [c.348]    [c.139]    [c.188]    [c.100]    [c.188]    [c.346]    [c.242]    [c.107]    [c.595]    [c.321]    [c.115]    [c.207]    [c.95]    [c.102]    [c.120]   
Химический энциклопедический словарь (1983) -- [ c.501 , c.502 ]

Большой энциклопедический словарь Химия изд.2 (1998) -- [ c.501 , c.502 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Тулий



© 2025 chem21.info Реклама на сайте