Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Метод из растворов

    Ион цинка открывают дробным методом из раствора катионов 111 группы после растворения осадка сульфидов и гидроксидов в кислоте. [c.127]

    Золи гидроокисей алюминия, особенно железа, получаемые конденсационным методом из растворов солей этих металлов, как известно, являлись объектом многочисленных исследований, в которых изучались те или иные свойства коллоидных систем. На рис. 53 приведены схемы строения мицелл гидроокисей и образования двойного слоя ионов у их поверхности, который характеризуется величиной -потенциала, определяемого при электро- [c.134]


    Динамическая емкость цеолитов типа X по сумме ароматических углеводородов, выделенных из бензина, определенная криоскопическим методом из раствора в циклогексане ( 1=6,40°, iз=2,85) [c.85]

    Твердый едкий натр технический выпускается двух марок — А и Б. Продукт марки А (химический) 1-го и 2-го сорта получается из кальцинированной соды химическими способами. Продукт марки Б (диафрагменный) производится из жидкого едкого натра, получаемого электрохимическим методом из растворов хлористого натрия в ваннах с диафрагмой. [c.23]

    Извлечение кадмия, таллия и индия проводят амальгамным методом из растворов перед осаждением цинка. [c.63]

    Производство ацетатного волокна. Ацетатное волокно формуют сухим методом из растворов ацетилцеллюлозы в смеси ацетона со спиртом. Раствор продавливается через отверстия фильеры в шахту формовочной машины, в которую подают воздух с температурой 55—70° С. [c.252]

    В различных отраслях промышленности полимеры перерабатывают в изделия разными методами из раствора или из расплава полимеров, из размягченного (пластического) материала, а также непосредственной обработкой твердых полимеров. [c.646]

    Наибольшее распространение получили методы выращивания монокристаллов ферритов из растворов в расплавах и гидротермальный метод. Из растворов выращено множество монокристаллов ферритов как простых, так и сложных (многокомпонентных) составов. К гидротермальной же кристаллизации, как правило, прибегают тогда, когда при нормальном давлении не удается получить ферриты с требуемым замещением (катионным составом). В других же случаях малые скорости роста, трудности контроля процесса кристаллизации и сложность используемого оборудования, свойственные гидротермальному методу, делают предпочтительным метод кристаллизации из раствора в расплаве. [c.128]

Рис. 5.1. Схема распределения основных процессов при формовании из расплава (а) и по сухому методу из раствора (б) Рис. 5.1. <a href="/info/140031">Схема распределения основных</a> процессов при формовании из расплава (а) и по <a href="/info/51208">сухому методу</a> из раствора (б)
    Наличие механического поля и других факторов при формовании волокон мокрым методом из растворов приводит к возникновению более или менее выраженных фибриллярных структур с продольной ориентации макромолекул. [c.163]


    Окисные пленки, получаемые химическим методом из растворов гидролизующихся соединений, преимущественно аморфны и изотропны. Оптические свойства окисных пленок одного и того же элемента зависят от природы исходного пленкообразующего соединения и растворителя, от условий получения, температуры поверхности изделия в момент формирования пленки и температуры последующей термообработки. [c.99]

    При последующем анализе отдельных способов формования мы обозначим в качестве условного критерия отверждения нити величину эффективной вязкости системы как т] р и будем считать момент достижения этой величины за точку завершения отверждения нити. При этом предполагается, что т)кр является не только условной величиной, но и усредненным значением вязких свойств нити. Из-за ограниченных скоростей диффузии реагентов при формовании по мокрому методу или из-за наличия радиального градиента температур при охлаждении нити из расплава, или из-за ограниченных скоростей диффузии растворителя из нити при формовании по сухому методу из растворов эффективная вязкость системы резко уменьшается от периферии к центру затвердевающей нити, причем выравнивание вязких свойств (окончательное отверждение) по всему сечению нити достигается, как правило, уже за пределами прядильной шахты или осадительной ванны. [c.160]

    Отличительной особенностью производства полиакрилонитрильных волокон является возможность получения их различными методами — из растворов в разных растворителях, мокрым и сухим формованием. Приводим основные методы производства ПАН волокон, применяемые в зарубежной промышленности [1 — 3]  [c.9]

    При получении волокон по сухому методу из растворов отходы используются аналогично. При получении волокон из гранул пластифицированного ПВС отходы волокон целесообразнее использовать в процессе получения волокон по мокрому методу. [c.315]

    Выполнение определения при дифференциальном спектрофотометрическом методе. Из растворов проб, приготовленных как указано выше, отбирают в мерную колбу вместимостью 100 мл аликвотную часть раствора, содержащую 750—850 мкг ниобия. Затем приливают все реактивы и измеряют оптическую плотность растворов, как указано при вычислении постоянного фактора по отношению к раствору, содерлсащему 700 мкг ниобия. [c.160]

    Фирмой Galanes orp. предложено формование волокон из ацетилцеллюлозы с ацетильным числом 20—25% по сухому методу из растворов в смесях воды с водорастворимыми кетонами. Полученные волокна растворяются в воде при комнатной температуре [90]. [c.46]

    Первые опыты по получению броМа непрерывным методом из растворов бромидов железа были проведены Научной частью объединения "Йодобром" в 1966 г, на опытной колонне диаме ом 200 ш, собранной из эмалированных царг. Колонна была секционирована по высоте тремя опорно-распределительными решетками из титана ВП-0, на которые уд ожена насадка из керамических колец Рашига 25 х 25 х 3 ми. 84 [c.84]

    Изучение системы гидрохинон феррнцнаннд проводили спектрофотометрическим и потенциометрическим методами. Из растворов феррицианида и гидрохинона готовили смеси различного состава и снимали их спектры поглощения (рис. 1). [c.287]

    Наиболее широко распространенным методом выращивания в многокомпонентных системах является, по-видимому, кристаллизация из растворов в расплавах солей, ибо если как следует поискать, то почти всегда можно подобрать для данного кристалла растворитель в виде расплавленной неорганической соли. По вопросам выращивания кристаллов методом из раствора в расплаве имеются обзоры [49, 64]. При выращивании кристаллов в расплавленных неорганических солях, флюсах или расплавленных металлах используют высокую растворимость кристаллов тугоплавких соединений в неорганических солях и окислах при температурах, превышающих температуру плавления последних. В число обычных растворителей, используемых в виде расплавленных солей, входят KF, РЬО, В2О3 и их смеси. Обычно поступают так компоненты в количестве, достаточном для образования кристалла, растворяют при температуре, несколько превышающей температуру насыщения, а затем тигель (обычно из платины) медленно охлаждают. Рост происходит на спонтанно образовавшихся зародышах. Когда соответствующий цикл охлаждения завершен, иногда оказывается возможным вынуть тигель из печи, слить избыток расплава и механическим путем извлечь полученные кристаллы. Но чаще приходится отделять (выщелачиванием) затвердевший расплав от образовавшихся кристаллов с помощью растворяющего расплав и не действующего на кристаллы растворителя. В качестве таких растворителей часто пользуются сильными неорганическими кислотами. Ясно, что выращивание кристаллов на затравках значительно расширит возможности и повысит ценность метода выращивания из раствора в расплаве, но до сих пор все исследования по росту, за малым исключением [65, 129], проводились в отсутствие специально введенных затравок. [c.311]

    Экстракция серебра [94 ] исследована радиометрическим методом из растворов, содержащих хлориды и (или) перхлораты. При использовании нитробензольных растворов ТТЦТД и ОТЦОК коэффициенты распределения серебра уменьшаются с ростом концентрации хлорид-ионов и растут с увеличением концентрации экстрагента (рис. 3). Из хлоридных растворов экстрагируются ионные пары. [c.24]


    Определение аммиачного а з о т а — производят формалиновым методом. Из раствора, приготовленного для определения нитратного азота, беру> 25 мл, нейтрализуют по метилроту, прибавляют 20 мЛ 25% нейтраливованвого по метилроту формалина и титруют 0,5N раствором едкого натра в присутствии фенолфталеина. [c.373]

    Золи А1(0Н)з могут быть, по-видимому, получены и катионообменным методом из раствора алюминатов, однако для этого требуется подробное исследование условий синтеза, поскольку взаимодействие катионита с алюминатом может либо сопровождаться сорбцией алюминия как катиона, либо приводить к разложению алюмината с образованием осадка А1(0Н)з. Последнее наблюдалось и исследовалось в работе [429], где установлено, что катиониты в Н-форме (КУ-1, КУ 2), введенные в концентрированные алюми-натные растворы с модулем (На20/А120з) 1,8, вызывают их разложение, скорость и конечный результат которого соответствуют введению равного количества обычной затравки А1(0Н)з. Так, в работе [430] отмечается, что при контактировании катионита КУ-2 в Н-форме с водной суспензией труднорастворимого диалюмината лития происходило его частичное разложение с переходом Ь на смолу. Процесс представлял собой типичный контактный [c.161]

    Помимо растворяющей способности важное значение для характеристики растворителя, особенно при производстве волокна сухим способом, имеют температура кипения и давление пара. Для получения волокна целесообразно применять растворители с низкой температурой кипения (до 100° С), хотя это условие не является обязательным (например, полиакрилонит-рильное волокно формуют сухим методом из раствора в диме-тилформамиде). К низкокипящим растворителям ацетилцеллюлозы относятся ацетон, метиленхлорид, этилацетат, метилэтилкетон и т. д. Для технологической практики большое значение имеет не столько температура кипения, сколько летучесть растворителя, определяемая кривыми давления пара. При близких температурах кипения скорости испарения растворителя при одной и той же температуре могут отличаться. Выбирая растворитель, необходимо учитывать, что при формовании волокна он должен, во-первых, достаточно быстро испаряться и, во-вторых, — обладать пластифицирующим действием. Достигнуть этого можно, применяя бинарную или тройную смесь растворителей с различными температурами кипения и давлением пара. [c.88]

    Данные по равновесию обмена ионов были получены динамическим методом из растворов хлоридов посто5Шной ионной сили I = 0,1.Че- [c.30]

    Аэродинамические условия формования сухим методом из раствора во многом зависят от схемы подачи воздуха. Это детально изучено на примере формования ацетатных волокон [36]. При почти равной высоте шахты (3—3,5 м) процесс формования спро-тивоточной подачей воздуха производится со скоростью почти вдвое большей (450—600 м/мин), чем в случае прямоточной подачи. Чтобы обеспечить те же скорости формования в случае прямоточной подачи воздуха, длина шахты должна быть увеличена др 5—6 м. Переход на очень высокие скорости формования затрудняется вследствие роста аэродинамического сопротивления движению нити, натяжение которой не должно превышать 2,5-10 Па из-за возможности обрывов. Поэтому при прямоточной схеме предел скорости формования больше, что обусловливает необходимость в соответствующем увеличении длины шахты и подборе других условий формования. [c.202]

    Формование триацетатного волокна производится по мокрому методу из раствора триацетилцеллюлозы в ме-тиленхлориде. В целях уменьшения испарения растворителя формование волокна производится при очень низкой температуре (минус 20—30 С) со скоростью, не превышающей 30—40 м1мин. Если к тому же учесть очень большое количество метиленхлорида, находящегося в производстве, становятся ясными те огромные трудности, которые имеются в настоящее время в производстве триацетатного волокна. Этим объясняется ограниченный объем производства, а также высокая стоимость триацетатного волокна. [c.36]

    Руды висмута концентрируют промывкой водой, а затем методом флотащш. Для извлечения металла из концентратов применяют пиро-металлургические и гидрометаллургические методы. Из растворов висмута, полученных путем гидрометаллургической обработки концентратов его минералов, висмут можно отделить с помощью сильно кислых Н-катионптов. [c.509]

    В книге крупного польского ученого проф. А. Зябицкого рассмотрены основные физические и физико-химические закономерности процессов формования волокон различными методами из растворов и расплавов полимеров. Кратко описаны особенности процессов вытягивания и термических обработок волокон, являющихся заключительными стадиями формирования их структуры. [c.208]

    Из монокристаллов указанного состава, выращенных по методу из раствора в расплаве с использованием комплексного растворителя РЬО—РЬРг—В2О3, изготавливались пластинки толщиной 50 мкм с плоскостью, перпендикулярной оси легкого намагничивания. [c.153]

    Наибольшая адгезия пленок к поверхности стекла при химических методах из растворов или из парообразной фазы наблюдается в том случае, если пленкообразующие вещества имеют в своем составе функциональные группы — ОН, С1, ЫНа, ОС2Н5 и другие, — что обусловливает возможность закрепления поверхностных пленок за счет образующихся химических связей. [c.84]

    В качестве слоев с большим показателем преломления служат Т102 и ТЬОг, получаемые химическим методом из растворов гидролизующихся соединений слои с меньшим показателем преломления могут быть из 5102. Многослойные пленки из Т102 и 8102, нанесенные на поверхность стеклянной призмы, позволяют получать прямолинейно поляризованный свет в области спектра с X = 0,4— 0,8 мкм. Многослойные пленки из ТЬОг и 5102, нанесенные на поверхность кварцевой призмы, дают возможность получить поляризованный свет в УФ области спектра (Я = 0,2—0,4 мкм). [c.143]

    Пленки ТЮг и 5Юг, получаемые химическим методом из растворов 51(0С2Н5)4 и Т1(ОС2Н5)4, нашли применение в приборостроении для защиты металлических зеркал и повышения их отражательной способности. В различных приборах широко используются металлические зеркала, получаемые электрохимическим способом или путем испарения или катодного распыления металлов в вакууме. Некоторые зеркальные покрытия (например, из алюминия, серебра) отличаются недостаточной химической устойчивостью к водяным парам и другим веществам. Другие зеркальные покрытия (например, из хрома, палладия, родия) хотя и устойчивы, но не обладают достаточно высокой отражательной способностью. [c.143]

    Содержание марганца определяли объемным серебря-но-персульфатным или потенциометрическим методом алюминия, кальция и магния при содержании <1% — спектральным методом из раствора анализируемого материала, при содержании >1%—трилонометрическим методом хрома — амперометрическим или объемным се-ребряно-персульфатным методом титана — фотоколориметрическим методом с применением диантипирилмета-па ванадия — амперометрическим методом фосфора — фотоколориметрическим методом, основанным на образовании желтой фосфорномолибденовой гетерополикислоты, которую восстанавливают в соляокислой среде ионами Ре + в присутствии солянокислого гидроксилами-на до окрашенного в синий цвет фосфорно-молибденового комплексного соединения никеля — полярографическим методом меди — фотоколориметрическим методом по окраске медно-аммиачного комплексного соединения вольфрама —фотоколориметрическим методом по окраске вольфрам-роданидного комплексного соединения, восстановленного треххлористым титаном молибдена — фотоколориметрическим методом по окраске молибдено-роданидного комплексного соединения, восстановленного [c.41]

    С одной стороны, на очень прочных сталях покрытие кадмием предпочтительней, поскольку оказалось, что кадмий, осажденный гальваническим методом из раствора определенного типа, например из цианидно-го раствора, дает меньшее водородное охрупчивание, чем покрытие цинка из того же самого раствора [5]. С другой стороны, на сталях, подверженных действию высоких температур в условиях службы, температура плавления покрытия может также опре- [c.411]


Смотреть страницы где упоминается термин Метод из растворов: [c.222]    [c.238]    [c.222]    [c.238]    [c.146]    [c.159]    [c.341]    [c.46]    [c.166]    [c.405]    [c.318]    [c.98]    [c.132]    [c.178]    [c.73]    [c.96]   
Химия и технология ферритов (1983) -- [ c.142 , c.166 ]




ПОИСК







© 2025 chem21.info Реклама на сайте