Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Нагревание, действие растворы

    Ранее (разд. Л.7) мы рассмотрели расшепление яичного белка, сваренного вкрутую, который являлся денатурированным альбумином. Альбумин — глобулярный белок, растворимый в воде и жидкостях организма. При нагревании в растворе он денатурирует и осаждается в виде белой желеобразной массы. Вы исследуете действие на 2%-ный раствор альбумина следующих факторов  [c.457]

    Изделия, изготовленные из поликарбоната, характеризуются стабильностью размеров, не деформируются при длительном нагревании вплоть до температуры плавления и остаются гибкими до —75 °С. Поликарбонаты устойчивы к действию воды, растворов солей разбавленных кислот, углеводородов, спиртов, разлагаются под действием растворов щелочей, аммиака и аминов. [c.78]


    Кристаллизация может происходить путем самоиспарения. Процесс состоит из предварительного нагревания исходного раствора под давлением ро ДО температуры 2 и последующего расширения в редукционном вентиле ДО давления р (рис. У-44). Давление р зависит от действия конденсатора, в котором вода имеет температуру tl. [c.405]

    Другой способ получения дикарбоновых кислот из циклических кетонов состоит в действии на последние двуокиси углерода в присутствии соответствующих катализаторов. Так, например, при нагревании водного раствора циклогексанона в течение 20 час. при 200°, производимом под давлением двуокиси углерода и в присутствии некоторого количества уксусной кислоты, получается пимелиновая кислота с хорошим выходом [14]. Катализатором служил восстановленный хромит марганца. [c.238]

    Олово — металл белого цвета, достаточно мягкий (твердость НВ— 100—200 МПа), с низкой температурой плавления (231,9°С). В разбавленных растворах органических и неорганических кислот олово без нагревания не растворяется, на ноз-духе окисляется медленно, сернистые соединения на него не действуют, продукты его окисления нетоксичны. Эти свойства определяют область применения оловянных покрытий. [c.27]

    I. Образование аммиака при действии растворов щелочей. Из растворов, содержащих соли аммония, при добавлении щелочей и нагревании выделяется аммиак, который может быть обнаружен но запаху, по образованию с H I белого дыма NH.j J и но изменению цвета индикаторной бумаги. [c.240]

    Разбавленные кислоты действуют на олово очень медленно. Это связано с близостью нормальных электродных потенциалов олова и водорода (стр. 324). В концентрированной соляной кислоте, в особенности при нагревании, олово растворяется легко. [c.450]

    Гидролиз (при нагревании с растворами кислот, щелочей при действии ферментов) [c.261]

    Концентрированные серная и азотная кислоты на холоде не действуют на алюминий. При нагревании реакция протекает с восстановлением серной кислоты до оксида серы (IV) и азотной кислоты до низших оксидов азота без выделения водорода. Причем образуются соответственно сульфат AI2 (804)3 и нитрат А1 (N03)3. В разбавленной серной кислоте при небольшом нагревании алюминий растворяется с выделением водорода  [c.151]

    Задача Н-40. Образец карбоната магния растворили при нагревании в строго необходимом количестве 24,5%-ной серной кислоты. При этом выделилось 2,24 л газа (н. у.). Раствор охладили до 20 °С. Проба прозрачного раствора массой 9,2 г при действии раствора соды выделила осадок, масса которого после высушивания и прокаливания составила 0,8 г. Содержимое сосуда после отбора пробы упарено досуха при 100 °С и при этом получено 19,7 г кристаллов. Составьте уравнения описанных [c.118]


    Задача Н-49. Серебристо-белое твердое простое вещество А, обладающее хорошей тепло- и электропроводностью, реагирует при высокой температуре с парами воды, образуя простое вещество Б и сложное вещество В, Соединение В разлагается при нагревании, а при действии раствора кислоты Г образует растворимое соединение Д, которое при действии раствора хлорида бария выделяет осадок Е. Напишите уравнения проведенных реакций, если известно, что из 0,72 г А получается 6,99 г Е. [c.121]

    Цирконий и гафний представляют собой серебристобелые металлы с температурами плавления 1855 С (Zr) и 2230 °С (НР). Химическая активность их невелика, что обусловлено образованием на пх поверхности защитных оксидных пленок. Цирконий и гафний устойчивы к действию растворов щелочей, азотной и хлороводородной кислот. Они растворяются в концентрированной серной кислоте ири нагревании, фтороводородной кислоте и царской водке с образованием комплексных соединений, наиример  [c.263]

    Металлы семейства платины устойчивы к действию кислот и щелочей. Рутений, родий и иридий не реагируют с кислотами и царской водкой , даже при нагревании, платина растворяется в царской водке , а палладий и осмий — в концентрированных азотной и серной кислотах ири нагревании, например  [c.291]

    Расщепление бисульфитных соединений легко провести при нагревании с раствором ходы или разбавленной кислотой. При этом надо учитывать возможную чувствительность карбонильного соединения к действию щелочей или кислот. Тогда образующийся альдегид можно тут же отгонять из раствора с водяным паром. [c.69]

    В соответствии со значениями электродных потенциалов (см. табл. 37) цинк и кадмий взаимодействуют с водой и разбавленными растворами обычных кислот с выделением водорода, а ртуть не взаимодействует. Однако вследствие образования па поверхности цинка и кадмия нерастворимой гидроксидной пленки их взаимодействие с водой быстро прекращается. С азотной кислотой, как концентрированной, так и разбавленной, взаимодействуют все три металла с образованием соответствуюищх нитратов и нродуктов восстановления азота концентрированная серная кислота (содержащая больше 50% H2SO4) при нагревании действует так же на все три металла, как окислитель. В связи с растворимостью гидроксида цинка в водных растворах сильных щелочей с последними цинк взаимодействует с врлделением водорода. [c.330]

    Помимо карбоновых кислот, в состав некоторых нефтей входят и другие соединения с кислотными свойствами, но содержание нх но сравнению с кислотами незначительно. К ним в первую очередь относятся фенолы (найдены крезолы, ксилеиолы, этилфенолы, Р-нафтол и др.), способные омыляться при действии растворов едкого натра, часть сернистых соединений, асфальтоге-новые кислоты, а также какие-то эфирообразные соединения, способные омыляться при нагревании со спиртовой щелочью. Химическая природа и состав их пока пе изучены. [c.448]

    Совершенно шгое действие оказывают переменные температуры на набуханив глин в растворах КМЦ. Нагревание — охлаждение растворов (20—8Е)° С) значительно ускоряют набухание и практически не влияют на величину глин. [c.83]

    Минеральные масла химически не разлагаются щелочами, но под действием сил поверхностного натяжения пленка масла разрушается, и оно собирается в капельки. Для полного освобождения поверхности металла от масла необходимо присутствие в растворе поверхностно-активных веществ, обладающих моющими и эмульгирующими свойствами, а также движение жидкости за счет нагревания, перетекания раствора или перемешивания. [c.369]

    Титан, цирконий и гафний химически устойчивы во многих агрессивных средах. В частности, титан устойчив против действия растворов сульфатов, хлоридов, морской воды и др. В НЫОэ все они пассивируются. В отличие от циркония и гафния титан при нагревании растворяется в соляной кислоте, образуя в восстановительной атмосфере На аквакомплексы Т1 (П1) — [И (ОНг)  [c.498]

    БАКЕЛИТ — техническое название фенолформальдегидной смолы, которую получают при взаимодействии фенола или крезолов с формальдегидом. Плавится при нагревании и растворяется в спирте и ацетоне. При нагревании до 140° С Б. переходит в нерастворимую и неплавкую форму. Смеси бакелитовых растворов или эмульсий с древес1юй мукой, бумагой, асбестом, тканями и т. п. применяют для производства прессованием различных изделий, обладающих высокими механическими и электроизоляционными свойствами, а также стойких против действия воды, кислот, органических растворителей. Б. широко используются как конструкционный н электроизоляционный материал, для [c.37]

    Китит кремнезем К). Тетрагональная сингония а = 7,46, с = = 8,59 А Z=12. Одноосный, отрицательный по= 1,522, Пв=1,51 . Плотность 2,50 г/см . Устойчив до 1100°С. При нагревании до 1620°С в течение 3 ч переходит в кристобалит, Поликристаллические образцы китита при нагревании до 300°С сжимаются, а выше 300°С расширяются. Растворим в холодной HF, Получается действием раствора NaOH на SiOa в виде силикагеля при 380—585 С и давлении 34,3—123,7 МПа. [c.223]


    Металлы с азотом, серой и углеродом при нагревании дают нитриды, сульфиды и карбиды переменного состава. Эти металлы устойчивы к действию растворов щелочей, но при сплавлении со щелочами с добавлением окислителей (KNO3, КМПО4 и т. п.) они превращаются в соли своих высших кисло- [c.424]

    Первый вариант. Действием раствора 2 моль/л азотной кислоты при нагревании отделяют сурьму н виде осадка метасурьмяной кислоты Н8ЬОз. Осадок отделяют, растворяют в концентрированном растворе хлороводородной кислоты и открывают сурьму реакцией с металлическим железом — выделяются черные хлопья свободной сурьмы. [c.334]

    Молибдаты Ьп2(МоС>4)з получают, сплавляя хлориды иттрия, РЗЭ с молибдатами щелочных металлов или обезвоживая кристаллогидраты молибдатов нагреванием до плавления. Могут быть получены также сплавлением ЬпаОз с М0О3 при 850—900 . Из расплавленного состояния в зависимости от условий охлаждения и плавки кристаллизуются в ромбической или тетрагональной модификации. Температура плавления молибдатов от 973° у Се до 1347° у У. Молибдаты состава Ьп2(Мо04)з-ЛН2О образуются при действии раствора молибдата натрия на растворы хлоридов РЗЭ. [c.66]

    Все три металла имгют отрицательные нормальные потенциалы и должны были бы растворяться в разбавленных кислотах с выделением водорода. Однако на поведение их в кислотах большое влияние оказывает состояние поверхности окисно-нитридная пленка сдвигает потенциал в сторону положительных значений. Так, в 1 н. H S04 или НС1 потенциал титана равен потенциалу благородного металла (+0,26 В). Поэтом) ри комнатной температуре титан не растворяется в азотной и фосфорной кислотах любой концентрации и в разбавленных серной и соляной. При растворении в концентрированных соляной и серной кислотах образуются фиолетовые растворы солей Ti (И1). Азотная кислота, способствующая образованию защитной пленки, пассивирует титан, и он не растворяется в смесях концентрированных кислот серной и азотной, соляной и азотной. Плавиковая кислота и фториды разрушают защитную пленку, поэтому титан растворяется в плавиковой кислоте, а также в любых других кислотах, к которым добавлены фториды (выделяется водород). При нагревании растворяется во всех кислотах, которые действуют в этих условиях как окислители. Устойчив к действию растворов различных солей, органических кислот, влажного хлора, но недостаточно стоек против их расплавов. В морской воде его стойкость сравнима со стойкостью платины. [c.213]

    Едкие щелочи при нагревании действуют на пиридин аналогично амиду натрия. При этом происходит выделение водорода и образование а- и т-оксипиридинов. Эти же соединения могут быть получены при действии на соответствующие аминопиридины азотистой кислоты. Оксипиридины подобны фенолам они дают цветную реакцию с хлорным железом, растворяются в водных щелочах, а- и у-Оксипиридины—твердые вещества (темп, плавл. а-оксипиридина 107 °С темп, плавл. т-оксипиридина 148 °С) они таутомерно превращаются в кетосоединения—пиридоны  [c.612]

    При действии раствора щелочи на сульфат метилизотиомочевины при нагревании образуется метилизотиомочевина, которая разлагается на метилмеркаптан и циандиамид последний полимеризуется и превращается в дициандиамид (твердое вещество).  [c.417]


Смотреть страницы где упоминается термин Нагревание, действие растворы: [c.418]    [c.508]    [c.547]    [c.598]    [c.493]    [c.507]    [c.513]    [c.245]    [c.151]    [c.1128]    [c.251]    [c.108]    [c.416]    [c.524]    [c.565]    [c.399]    [c.378]    [c.23]    [c.164]    [c.234]    [c.238]    [c.344]    [c.411]    [c.244]   
Химия и физика каучука (1947) -- [ c.264 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нагревание

Нагревание растворов



© 2025 chem21.info Реклама на сайте