Cтраница 2
![]() |
Горение свечи в хлоре. [16] |
Но если смесь равных объемов водорода и хлора поджечь или осветить прямым солнечным лучом или горящим магнием, то реакция происходит со взрывом. При рассеянном дневном свете взаимодействие Н2 и С12 идет медленно, а в темноте газы совсем не реагируют. Хлор не горит ни в чистом кислороде, ни в воздухе. [17]
![]() |
Горение свечи в хлоре. [18] |
Но если смесь равных объемов водорода и хлора поджечь или осветить прямым солнечным лучом, или горящим магнием, то реакция происходит со взрывом. На рассеянном дневном свете взаимодействие Н2 и СЬ идет медленно, а в темноте газы совсем не реагируют. [19]
При нагревании смеси газов или действии света, богатого ультрафиолетовыми лучами ( прямой солнечный свет, свет горящего магния и др.), смесь взрывается за счет цепного механизма реакции. [20]
Ацетилен, водород, метан и этилен в смеси с хлором самовозгораются на дневном свету или от света горящего магния. [21]
Известно, что добавление к воздуху 1 % по объему SiF4 или ВРз достаточно, чтобы потушить пламя горящего магния. [22]
В банку с кислородом внести предварительно зажженную ленту магния, держа ее железными щипцами ( не смотреть долго на горящий магний. [23]
При обычной температуре и на рассеянном свету реакция протекает крайне медленно, но нагревание смеси газов или ее освещение светом, богатым ультрафиолетовыми лучами ( прямой солнечный, горящий магний и др.), сопровождается взрывом. Как показали исследования, эта реск-ция протекает через отдельные элементарные процессы. [24]
Магний горит, излучая ослепительно яркий свет. Погрузим сетку с горящим магнием в воду: горение не только не прекращается, но усиливается, при этом над горящим в водяных парах магнием вспыхивает бледное пламя горящего водорода. Вода становится мутной от накопления в ней частичек окиси магния. [25]
Описано [21] применение трихлорида бора для тушения магниевого пламени. Газообразный ВСЬ взаимодействует с горящим магнием, образуя хлорид магния, который прекращает доступ вовдуха к горящей поверхности. [26]
Его изучали многие, особенно Дрепер, Бунзен, Роско. Свет электрический, также от горящего магния или от горения CS2 в NO, вообще такой, который производит фотографические изображения, действует как солнечный - по мере напряженности. При температуре ниже - 12 свет уже не вызывает реакции, по крайней мере не дает взрыва. Долго полагали, что хлор, подверженный действию света, потом в темноте способен реагировать с водородом, но оказалось, что это совершается только с влажным хлором и зависит от образования окиси хлора. Подмесь посторонних газов к Н2 - f - C12 и даже хлора или водорода сильно ослабляет взрыв, а потому для опытов готовят гремучую смесь действием тока на крепкий раствор ( уд. [27]
Осторожно: не смотрите прямо на ярко горящий магний. Быстро удалите стекло со склянки Образец 1 и внесите туда горящую ленту. [28]
Происходит фосфоресценция от возбуждения светом на поверхности тел особого состояния движения и определяется теми самыми лучами света, которые оказывают химическое действие. Поэтому свет дневной, или от горящего магния, действует сильнее, чем свет лампы. Соединения стронция и бария обладают этой способностью едва ли не в большей мере; чем соединения кальция. Масса для этого приготовляется, напр. В полученной массе заключается смесь сернистого стронция, серностронциановой соли, Na2S и серы. При разных температурах прокаливания и способах приготовления получается масса, светящаяся различными оттенками. [29]
В темноте и при обычной температуре водород с хлором не взаимодействуют. Но при освещении ( например, пламенем горящего магния) она идет настолько быстро, что возникает взрыв. [30]