Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Бориды окисление воздухом

    Окисление боридов кислородом воздуха начинается при 600— 700", причем наиболее стойкие против окисления бориды располагаются по убывающей стойкости в следующий ряд  [c.107]

    Метакриловая кислота может быть получена окислением метакролеина в жидкой фазе. Исходный метакролеин получают окислением изобутена воздухом в газовой фазе на гетерогенном катализаторе. Далее метакролеин подвергают окислению воздухом в среде органического растворителя при температуре 70 °С и давлении 0,5—5 МПа в присутствии порошкообразного катализатора — продукта СВС — боридов, нитридов или карбидов некоторых металлов. Наиболее эффективным катализатором является НВг (а. с. № 1310384, опубл. Бюлл. изобр. № 18, 1987 г, СССР, 1976 г.). В систему вводится также селективный ингибитор полимеризации — нитроксильный радикал. Практически единственными продуктами реакции являются метакриловая и уксусная кислоты и, что важно с технологической точки зрения, практически не происходит накопления взрывоопасных пероксидных соединений. При использовании в качестве исходного сырья влажного конденсата, полученного на стадии окисления изобутена до метакролеина без выделения последнего, достигаются такие же результаты, как и при окислении чистого метакролеина. Характеристики процесса окисления метакролеина приведены в табл. 5.15. [c.195]


    Однако недостатком ниобия является высокая окисляемость на воздухе и взаимодействие с водородом при сравнительно низких температурах (200—250° С и выше). Начиная с 500° С, наблюдается интенсивное окисление ниобия. При нагреве его выше 600—800° С в среде азота образуются нитриды, а при 900—1100° С в контакте с бором и углеродом — бориды и карбиды. [c.56]

    Сазонова М. В. Защита некоторых боридов от окисления в воздухе при 1200°. — В кн. Защитные высокотемпературные покрытия. Труды 5-го Всесоюзного совещания. Л., Наука , 1972, с. 173—181. [c.267]

    Изменение веса ДС (в мг/см ) и глубина коррозии г а (в мм) при окислении боридов и их сплавов на воздухе при 1000° в течение 150 час. [c.70]

    Бориды тугоплавких металлов несколько более стойки.против окисления, чем карбиды. Ряды окалиностойкости в воздухе (600—1600°С) могут, быть представлены в виде [206]  [c.144]

    При нагревании спрессованного бора на воздухе заметного окисления не происходит примерно до 750° С, но при 800° С на поверхности появляется блестящая черная пленка, которая, очевидно, полностью предохраняет его от дальнейшего окисления вплоть до 1000° С. В чистом кислороде при 1000° С окисление протекает очень быстро. В концентрированных щелочах бор растворяется с выделением водорода. При нагревании химическая активность бора возрастает, в этих условиях он легко соединяется с галогенами и с углеродом. При 1200° С бор разлагает углекислоту и окись углерода. Бор обладает способностью соединяться со многими металлами, образуя бориды, которые более химически устойчивы. [c.11]

    Наличие этого направления реакции обусловливает снижение селективности окисления непредельных альдегидов в кислоты за счет образования кислородсодержащего полимера и продуктов его распада. Это обстоятельство учитывалось при исследовании жидкофазного окисления метакролеина в метакриловую кислоту [212], в котором помимо катализатора окисления — борида титана — в систему добавляли селективный ингибитор полимеризации — нитроксильный радикал 4-оксИ 1, В этих условиях (растворитель — бензол, температура 70 °С, давление воздуха 2 МПа) метакролеин превращается в метакриловую кислоту с селективностью 80%. [c.125]

    Для элементов УБ группы характерны тугоплавкость, устойчивость по отношению к воздуху и воде, а ниобий, тантал и сплавы на их основе устойчивы и в агрессивных средах. Высоко тугоплавки и коррозионностойки их нитриды, карбиды, бориды. Гидратированные оксиды этих элементов имеют неопределенный состав /МгОб-хНгО. Для оксоанионов в кислых растворах характерна полимеризация. Высшие галогениды и оксогалогениды ванадия и ниобия гидролизуются нацело. Ванадий в степени окисления + 5 в кислой среде проявляет окислительные свойства. Для элементов этой подгруппы, как и для подгруппы хрома, характерно образование пероксокомплексов. [c.523]


    По хим. св-вам И. б.-типичный представитель борогидридов металлов. Окисление И. б. на воздухе начинается при 300 °С, при этом образуются вода и NaBO , Кристаллический Н.б. с хлоридами металлов в зависимости от их природы взаимод. с образованием соответствующего борогидрида или диборана и металла (или гидрида) либо борида. В неводных р-рителях Н. б. реагирует с галогенидами металлов I, П, III гр. и лантаноидов с образованием борогидридов борогидриды переходных металлов образуются в присут. комплексообразователя (напр,, R3P). [c.181]

    Карбиды, силициды и бориды. Это одни из наиболее тугоплавких и твердых веществ. Карбид Nb — серо-коричневый порошок с фиолетовым оттенком. Получается нагреванием смеси Nb Oj с углем при 1200—2300° в вакууме, водороде или атмосфере инертного газа. Твердость 10 (по шкале Мооса), т. пл. 3500°. Стоек против окисления на воздухе до 1100°. В кислотах, за исключением смеси плавиковой и азотной, нерастворим. Известен карбид состава Nbg . [c.52]

    В отличие от жидкофазного окисления кислородом воздуха этот процесс характеризуется высокой селективностью. В качестве катализатора чаще всего используются соединения молибдена, вольфрама, ванадия, кобальта и других переходных металлов. При эпоксидировании 4-цианоциклогексена трег-бутилгидропероксидом применяются ацетилацетонат молибдена [251], магний-силикатный катализатор [252]. Борид-ные катализаторы [253—256] отличаются высокой селективностью (>90%), однако выход эпоксида не превьниает 40% от теоретического. [c.102]


Смотреть страницы где упоминается термин Бориды окисление воздухом: [c.129]    [c.4]    [c.424]    [c.304]    [c.237]    [c.27]    [c.80]    [c.27]    [c.187]    [c.597]    [c.260]    [c.4]    [c.121]    [c.321]    [c.446]    [c.144]    [c.22]    [c.22]    [c.121]   
Методы разложения в аналитической химии (1984) -- [ c.155 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Бориды



© 2024 chem21.info Реклама на сайте