Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Содержание азота атмосфере

    Ежегодно урожаи сельскохозяйственных растений выносят из почвы большие количества питательных веществ. Для обогащения почвы питательными веществами в нее вносят минеральные и органические удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и другие элементы. Содержание азота, фосфора и калия является основным показателем качества удобрений. Удобрения должны отвечать следующим требованиям быть рассыпчатыми, обладать способностью рассеиваться сеялками, не слеживаться, не быть очень гигроскопичными, быть хорошо растворимыми в воде. Фосфор вместе с урожаем выносится из почвы без естественного пополнения в отличие от азота, убыль которого частично восполняется из атмосферы. Поэтому внесение в почву фосфорных удобрений особенно важно. [c.407]


    Общее содержание азота в земной коре (включая гидросферу и атмосферу) составляет 0,04% (масс.). [c.398]

    Следует иметь в виду, что работать внутри аппаратов и емкостей, заполненных инертным газом нли его смесью с воздухом, запрещается. Повышенное содержание азота в атмосфере уменьшает парциальное давление кислорода в легких и вызывает удушье человека. Перед началом работы в аппаратах, которые наполнялись или продувались инертным газом, они должны быть продуты воздухом и содержанием в них кислорода доведено до 19% (об.), что проверяется рядом контрольных анализов. Должны быть приняты меры к предотвращению случайного пуска инертного газа в аппарат или емкость где работают люди такие случаи были и приводили к тяжелому исходу. При несчастных случаях спасательные работы производятся в изолирующих противогазах, которые должны находиться вблизи в определенном месте и в полной готовности. [c.243]

    Дюма метод — способ определения содержания азота в органических соединениях путем сожжения вещества в атмосфере углекислого газа при нагревании с окисью меди и измерения выделяющегося азота. [c.7]

    Содержание азота в земной коре (включая и земную атмосферу) довольно велико — 0,01 весового процента. Однако, в отличие от кислорода, большая часть азота находится в свободном состоянии (рис. 20), что объясняется свойствами азота. [c.59]

    По составу газы атмосферы близки к газам гидросферы. Основное различие заключается в содержании азота и углекислого газа, обладающего большей растворимостью в воде. Если в атмосфере содержание азота приблизительно в 4 раза превосходит содержание кислорода, то в океане соотношение этих компонентов составляет 1 2. Углекислого газа в гидросфере также больше, чем в воздухе. Газообмен между гидросферой и атмосферой оказывает влияние на содержание в них кислорода и углекислого газа. Поскольку моря и океаны занимают [c.255]

    Таким образом, одним из основных различий газового состава атмосферы и гидросферы является несколько пониженное содержание азота по отношению к кислороду в газах гидросферы, а также на некоторых придонных участках гидросферы появление высоких концентраций НгЗ в воде. [c.262]

    Первичные загрязнители имеют множество естественных источников, обусловленных природными процессами, происходящими на Земле в Океане даже если бы не было антропогенной деятельности человека, в атмосфере существовал бы остаточный фоновый уровень содержания вредных соединений. По данным Д. Дэвинса [212], из 4 млрд. т взвешенных частиц, находящихся в атмосфере Земли, лишь 0,7 млрд. т, или 17%, можно считать частицами, появившимися в результате деятельности человека. В большинстве это трансформированные газообразные примеси (молекулы газа,, превратившиеся в аэрозольные частицы). Выбросы сернистых соединений в результате антропогенной деятельности составляют 40%, а оксида азота 10—20% общего их содержания в атмосфере. Остальное количество приходится на природные микробиологические и химические процессы, происходящие в Океане и почве Земли. В свою очередь, содержание оксида уг- [c.239]


    Препараты с определенным содержанием азота надежнее всего получать двухступенчатым синтезом, причем на второй стадии проводят взаимодействие материала с высоким содержанием азота и порошка соответствующего металла. Смесь этих двух компонентов прессуют в таблетки, которые (подвергают гомогенизации в высоком вакууме или в атмосфере аргона при -1400 С. [c.1576]

    Исследуемые образцы (например, зерна) гидролизуют в течение 40 ч при 105°С в атмосфере азота в 6 н. НС1. Из каждой пробы отбирают порции с одинаковым содержанием азота. Наш опыт показывает, что наилучшие результаты получаются с пробами, содержащими примерно 8—10 мг азота, однако это зависит также от сред  [c.251]

    ДЮМА МЕТОД — способ определения содержания азота в органич. соединениях заключается в сожжении вещества в атмосфере СО3 нагреванием о СиО и измерении выделяющегося азота. См. Азота определение. [c.611]

    Анализ ЭПР-спектров алмазов, синтезированных при использовании порошка N1—Мп состава 1 1, предварительно сплавленного в атмосфере аргона, и порошка эвтектического состава, сплавленного на воздухе, показал, что содержание азота в кристаллах в основном в виде одиночных центров составляет соответственно (1,2 + 0,3)-10 и (1,7 + 0,5)-10 см- Полученные данные позволяют заключить, что исходная металлическая [c.407]

    Содержанию азота в атмосфере уделялось недостаточное внимание в течение длительного времени Только за последние годы они стали предметом дискуссий об окружающей среде, не [c.68]

    Интересно, что содержание азота в воде морей и океанов составляет Поскольку количество воды на Земле исчисляется в 2 10 т и из них 1,2 10 т составляют морские воды, очевидно, что Мировой океан хранит около 120 млрд. т азота или приблизите-ль 530 млрд. т равновесного нитрат-иона, постоянно пополняемого за счет атмосферы, литосферы и плохой сорби- [c.150]

    Закоксованные катализаторы изомеризации н-алканов на основе цеолитов типа Y с 0,5% платины или палладия предлагают реактивировать следующим образом выжигают отложения кокса, охлаждают до температуры ниже 315° С, проводят частичную гидратацию (равномерно по всей массе контакта) и, наконец, медленно нагревают в атмосфере водорода при 450° С до полного восстановления активности [149]. Особенно важно, чтобы в процессе гидратации вода распределилась в катализаторе равномерно. Добиться этого можно тремя способами 1) охладив катализатор до комнатной температуры, выдерживают его на воздухе до адсорбции 4—10% HjO и прогревают до 80° С, чтобы ускорить диффузию молекул HjO 2) проводят первые две операции, а далее катализатор не прогревают, а помещают в сосуд, закрывают и выдерживают до установления равновесия 3) через катализатор пропускают инертный газ, содержащий определенное количество паров воды, до введения 4—10% Н2О. Активность катализаторов гидрокрекинга углеводородного сырья с высоким содержанием азота (> 0,05%) можно восстановить, обрабатывая их в течение 0,25—16 ч водородом при температуре, на 40° С превышающей температуру [c.183]

    И. Е. Пахомова и М. И, Чумаченко [30] разработали методику определения азота в органических соединениях, основанную на окислении анализируемой пробы окисью никеля в кварцевой пробирке (16,0 X 1,1 см) при 900— 1100° С в атмосфере гелия. Образующийся азот анализировали газохроматографическим методом. Среднее отклонение при определении содержания азота составляло 0,2—0,3%. Продолжительность анализа 15 мин. [c.150]

    Азот —неотъемлемая часть живых организмов. Неорганических соединений, содержащих азот, в природе встречается мало, за исключением так называемой чилийской селитры ЫаМОз. Общее содержание азота в земной коре, атмосфере и гидросфере составляет 0,04 %. [c.268]

    В сточных водах наряду с ионами аммония присутствует аммиак, который образуется при разложении мочевины и сорбируется твердыми фракциями почв за счет межмолекулярных сил. В течение года (после-поливное осенне-зимнее время) в результате биохимических процессов (аммонификация, нитрификация, денитрификация) в почвогрунтах и в грунтовых водах резко снижается содержание азота. Часть азота теряется в газообразной форме (N3, N02), ежедневная потеря N в атмосферу достигает 2-5 мг на м [Орлов, 1985]. Она увеличивается во влажные и дождливые периоды при теплой погоде. [c.292]

    Универсальный переносный газоанализатор типа УГ-2 предназначен для определения содержания в атмосфере воздуха следующих газов или паров вещества при температуре от 10 до 30° С и содержании пыли не более 40 мг/м сернистого ангидрида, паров этилового эфира, ацетилена, окиси углерода, сероводорода, хлора, аммиака, окислов азота, бензина, бензола, толуола, ксилола, ацетона, углеводородов нефти (керосин, уайт-спирит, тракторное топливо и т.д.). Погрешность показаний прибора 10% от верхнего предела. Продолжительность проведения одного анализа 2—10 мин. Масса воздухозаборного устройства 1,3 кг. Габаритные размеры 95x95x200 мм. [c.79]


    В некоторых случаях сталь нарочно подвергают азотированию, нагревая ее в атмосфере аммиака или в ванне из расплавленных цианистых металлов — калия и натрия. Тогда на поверхности стали образуется более или менее толстый слой твердых растворов азотистого железа в железе, почти не подверженный износу, разъеданию и ржавлению. Содержание азота в поверхностном слое может быть весьма значительным, доходя в предельном случае до 11%. Д- М.]. [c.204]

    Хотя деятельнейшую, т.-е. наиболее легко и часто химически действующую часть окружающего нас воздуха составляет кислород, но наибольшую массу его, судя как по объему, так и по весу, образует азот а именно газообразный азот составляет более - 4, хотя и менее 5 объема воздуха. А так как азот лишь немногим легче кислорода, то весовое содержание азота в воздухе составляет около всей его массы. Входя в таком значительном количестве в состав воздуха, азот, повидимому, не играет особо видной роли в атмосфере, химическое действие которой определяется преимущественно содержанием в ней кислорода. Но правильное представление об азоте воздуха получается только тогда, когда узнаем, что в чистом кислороде животные не могут долго жить, даже умирают, и что азот воздуха, хотя лишь медленно и мало-по-малу, образует разнообразные соединения, часть которых играет важнейшую роль в природе, особенно в жизни организмов. Растения, а особенно животные, нуждаясь в свободном, газообразном кислороде, немыслимы без питания азотистыми соединениями, потому что в их теле азотистые соединения составляют самую деятельную, в химическом смысле, составную часть. Однако ни растения (говоря вообще), ни животные прямо не поглощают газообразного азота воздуха, а берут его из готовых азотистых соединений, притом растения питаются азотистыми веществами почвы и воды, а животные азотистыми веществами, содержащимися в растениях или в других животных. Атмосферное электричество способно содействовать переходу газообразного азота в азотистые соединения, как увидим далее, а происшедшие вещества с дождями вносятся в почву, служа для питания растений. Обильная жатва, хороший укос и сильный прирост дерев, при прочих равных условиях, наблюдаются только тогда, когда в почве уже есть готовые азотистые соединения, состоящие или из тех, которые [c.152]

    Природный азот состоит из двух устойчивых изотопов (99,635%) и (0,365%). Содержание азота на Земле составляет 0,03 ат. %. Основная его масса входит в состав атмосферы (78 об. %) в виде простого вещества. Из минералов промышленное значение имеют ЫаЫОз — чилийская и KNOз — индийская селитры. Азот входит в состав белковых тел всех растительных и животных организмов. Азот обнаружен в газовых туманностях и солнечной атмосфере, на Уране и Нептуне и др. [c.389]

    Содержание в земной коре. Содержание азота в земной коре составляет 0,04 мае. долей, %. Основная масса азота (75,5%) находится в атмосфере в виде простого вещества. В связанном виде азот входит в состав солей азотной кислоты (селитры), аммиака и солей лм.моиия, а также в виде органического, белкового, азота. [c.304]

    Азот. Общее содержание азота земной коры оценивается в 0,03%. Наибольшая его часть (около 4 10 т) сосредоточена в атмосфере, основную массу которой (75,6 вес.%) и. составляет свободный азот (N2). Сложные органические производные азота входят в состав всех живых организмов. В результате отмирания этих организмов и тления их останков образуются более простые азотные соединения, которые при благоприятных условиях (главным образом — отсутствии влаги) могут накапливаться. Именно такого, по-видимому, происхождения природные залежи ЫаНОз в Чили, имеющие промышленное [c.382]

    Азот как бы избегает образовывать минеральные соединения и остается в сгободном виде. В атмосфере его около 78% (об.), что соответствует массе 4 -1015 т. Общее же содержание азота в поверхностных оболочках Земли около 0,04 % (мае.). [c.341]

    Азот в природе и его получение. Содержание азота в земной коре в виде соединений составляет 0,01 масс, доли, %. Атмосфера более чем на 75 масс, долей, % состоит из газообразного азота, что равно 4 10 т. Связанный азот образует минералы в форме нитратов чилийская МаКОз, индийская ККОэ и норвежская Са(КОз)2 селитры. Азот в форме сложных органических производных входит в состав белков, в связанном виде содержится в нефти (до 1,5 масс, доли, %), каменных углях (до 2,5 масс, доли, %). [c.397]

    Благоприятное влияние никеля и марганца на хладостойкость стали объясняется тем, что эти элементы в оптимальном количестве (около 1%) увеличивают подвижность дислокаций никель — уменьшая энергию взаимодействия дислокации с атомами внедрения, марганец — задерживая азот и снижая его содержание в атмосферах Коттрелла. Повышение в составе стали марганца, никеля приводит к понижению как работы зарождения йэ, так и работы распространения йр трещины вследствие образования промежуточных игольчатых структур при охлаждении аустеиита. [c.41]

    Санитарно-токсикологический - наблюдение за состоянием окружающей среды, степенью загрязнения нриродньк объектов вредными веществами, за влиянием этих загрязнителей на человека, животный и растительный мир, за наличием в окружающей среде аллергенов, натогенньк микроорганизмов, ныли, за содержанием в атмосфере оксидов азота и серы, СО, тяжельк металлов, за качеством водньк объектов и степенью их загрязнения органическими веществами, нефтепродуктами и минеральными солями. [c.56]

    Следовательно, можно утверждать, что биота поддерживает содержание в атмосфере Земли не только кислорода, но и безжизненного (таково буквальное значение греческого слова агооа) азота. [c.64]

    Азот в газах залежей УВ имеет разный генезис. Часть его попадает из атмосферы (атмосферный азот), часть образуется в результате преобразования ОВ (биогенный азот), и небольшое количество азота может иметь глубинное происхождение. В целом содержание азота в газах увеличивается с возрастом отложений (рис. 96). Характерно, что для большинства газов, обогащенных азотом, отмечается преобладание в их составе метана, гомологи метана практически отсутствуют. В ряде случаев высокие концентрации азота могут быть связаны с его повышенными миграционными свойствами. Этим, в частности, можно объяснить увеличение содержания азота в попутных газах в сводах древних платформ по сравнению с внутриплат- [c.267]

    Наконец, наращивание активного ила можно осуществить без снецнального заражения с использованием микрофлоры, обитающей в воде водоемов и в атмосфере. В этом случае аэротенк заполняют иа 7з объема разбавленной производственной водой, обеспечивают содержание азота 10—15 мг/л, фосфора 2—3 мг/л, рН = 7,5-ь8 и аэрируют воду до тех пор, пока не начнут образовываться хлопья активного ила. Далее в течение 7—10 сут постепенно заполняют аэротенк до полного объема. За 10 сут концентрация ила по сухому веществу обычно достигает 200—300 мг/л, и аэротенк можно переводить на проточный режим. Концентрация активного ила в аэротенке должна быть не мепее 2 г/л. [c.239]

    Гидронитроочистка важна при переработке нефти, так как она является средством удаления основных гетероциклических азотных соединений, которые могут отравить кислотные катализаторы, используемые при переработке. В связи с возникновением промышленности синтетических топлив появляется вторая причина удаления азота необходимость сведения к минимуму образования оксидов азота (НОл ) при сжигании жидких углеводородов с высоким содержанием азота, полученных из каменного угля и сланца. До последнего времени очистке от азота не уделялось достаточно внимания, в отличие от сероочистки. Сера— сильный каталитический яд и серьезное загрязняющее атмосферу вещество — издавна привлекала основное внимание при переработке исходного нефтяного сырья. [c.80]

    Формальдегид СаС,, N. Полимер Присс СаСЫ, Ионы С1 в серном эфире, в безводной среде, —59,6° С [21] единение Ij адсорбированный на a j (0,8 г хлора на 100 г a j) в атмосфере Nj, 1000° С, 5 ч. Выход 94%, содержание азота в полученном продукте 24,5% 22  [c.738]

    Основные понятия и термины. Использование стабильных изотопов в биологических и сельскохозяйственных исследованиях базируется, прежде всего, на предположении, что каждый изотоп исследуемого элемента равноценно и пропорционально одинаково участвует во всех процессах превращения этого элемента. Однако, если элементарный азот атмосферы содержит 0,3663% стабильного изотопа азота то в других соединениях химически связанный азот имеет естественный изотопный состав, несколько отличный от естественного элементарного атмосферного азота. Так, 0 еп5 [3] в восьми исследованных почвенных образцах обнаружил содержание тяжёлого азота на 0,005% больше, чем в естественном атмосферном азоте. Вгетпег с соавторами [4] определили содержание изотопа в целинном пылеватом суглинке как 0,373%. Hoering [5, 6] приводит следующее содержание изотопа азота (ат.%) листья белого клевера — 0,362, морские водоросли — 0,367, метан — 0,361, аммонийная соль — 0,369. [c.539]

    В другом приборе химик проводит окисление в камере сгорания, а продукты подаются потоком гелия в восстановительную камеру, где удаляется избыток кислорода и различные окислы азота восстанавливаются до молекулярного азота. Результирующая смесь (СО2, Н2О, N2 и Не) приводится в термическое равновесие под давлением около двух атмосфер, а затем через систему пробоотбора поступает в Ьерию кювет для измерения теплопроводности. Между первой парой кювет находится поглощающая ловушка, содержащая обезвоживающий реагент, который удаляет из потока газа водяные пары. Количество водорода в исходном образце измеряется по разности в теплопроводности, вызванной удалением воды. Аналогичные дифференциальные измерения проводят для второй пары кювет, расположенных по две стороны ловушки, которая удаляет двуокись углерода. Содержание азота в оставшейся смеси гелий — азот определяют сравнением теплопроводности в кюветах со смесью и с чистым гелием. Все сигналы детекторов направляются в самописец, и с помощью соответствующих калибровочных факторов по величине пиков определяют процентный состав образца. После ввода образца процесс производится автоматически вплоть до стадии интерпретации графиков. [c.544]

    А. А. Москвина, Л. В. Кузнецова, С. Л. Добычин и М. И. Розова [29] описали одновременное определение углерода, водорода и азота в органических соединениях из одной навески. Продукты превращения СОз, НдО и N2 определяли газохроматографически. Сожжение пробы анализируемого соединения, смешанного с окисью меди, ироводили в атмосфере гелия при 650° С и давлении 5—10 мм рт. ст. Сожжение пробы заканчивалось в течение 12 мин. Для восстановления окислов азота, которые могут образоваться в процессе сожжения, в кварцевой трубке по направлению к хроматографической колонке располагали последовательно слой восстановленной окиси меди (10 см) и короткий слой окиси меди (3—4 см). Продукты сгорания в потоке гелия (газ-носитель) разделяли на хроматографической колонке (длина 2 м, диаметр 4 мм) при 97—98° С на триэтаноламине, нанесенном на пористый тефлон (25 ч. триэтаноламина на 25 ч. тефлона). Вначале хроматографический анализ двуокиси углерода и азота проводили при скорости гелия 20 мл мин, затем при определении воды скорость газа-носителя повышали до 90 мл/мин. Расчет содержания азота, углерода и водорода проводили по величинам площадей [c.149]

    Пахомова и Чумаченко [11] предложили метод определения азота, в котором система разложения и хроматограф связаны при помощи мембранного переключателя потока гелия, позволяющего герметично закрывать реакционную систему в момент разложения вещества. Разложение осуществлялось в кварцевой пробирке (длина, 160 мм, диаметр И мм), закрывающейся металлической пробкой, имеющей два капилляра для ввода газа-носителя и вывода продуктов сгорания. Авторы рекомендуют применять в качестве окислителя органических соединений (в атмосфере гелия) окись никеля, нагретую до 900—1000° С. При этом образуются только СО2, Н2О и N2. Дл разделения применялась колонка, заполненная активированным углем марки БАУ-2. Скорость гелия 30 мл1мин. Содержание азота вычислялось по калибровочной кривой,-построенной на основании измерения высот пиков при тридцати определениях карба-зола. Среднее отклонение при определении азота составляло 0,2—0,3%. [c.108]

    Азот попадает в почву с дождевой водой (в фор азотной и азотистой кислот), так как при грозовых разрядах и вследствие фотохймвдеских реакций происходит в известной степени связывание азота в атмосфере. Увеличение содержания азота в почве, происходящее вследствие этих процессов, намного меньше образования содержащих N веществ в результате деятельности микроорганизмов, но больше (относительно поверхности всей Земли) количества азота, вносимого в виде искусственных удобрений.  [c.637]

    Форколонка с ЫагЗгОз оказалась полезной и при обнаружении в воздухе олефинов, так как в присутствии галогенов, оксидов азота и озона на хроматограмме появляются ложные пики, обусловленные взаимодействием сильных окислителей с бутенами и циклогексеном [12]. Подобные реакции могут происходить не только при улавливании углеводородов и других ЛОС в концентраторах с тенаксом G , но и при заполнении ловушек амберлитом ХАД-2 или углеродными сорбентами. Этилен и пропилен не образуют в этих условиях побочных продуктов, но при наличии в воздухе бутенов и хлора происходит образование 2,3-дихлорбутана в рацемической и мезоформах. Предварительное пропускание воздуха через фильтр из стекловолокна, смоченный 10%-ным раствором сульфита натрия, предотвращает появление ложных пиков хлоруглеводородов, причем в зависимости от содержания в атмосфере NOj и Оз величина этих пиков может изменяться. [c.513]

    Природные ресурсы. Содержание азота в земНой коре составляет 0,04%. Основная масса азота сосредоточена в атмосфере воздух содержит-78,03% (об.) N2, 20,99% (об.)-02, 0,94 % (об.) Аг, кроме того, в нем есть СО2, благородные газы, водяной пар. Имеется только одно значительное месторождение соединений азота— залежи нитрата натрия NaNOs в Чили. Азот содержится во всех жи ых организмах, развитие жизни без него невозможно, поскольку белки — азотсодержащие соединения. [c.392]


Смотреть страницы где упоминается термин Содержание азота атмосфере: [c.310]    [c.249]    [c.107]    [c.96]    [c.227]    [c.243]   
Аналитическая химия азота _1977 (1977) -- [ c.8 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Атмосфера

Атмосфера азота

Атмосфера содержание



© 2025 chem21.info Реклама на сайте