Йодистая медь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Чем меньше женщина собирается на себя одеть, тем больше времени ей для этого потребуется. Законы Мерфи (еще...)

Йодистая медь

Cтраница 1


Йодистая медь при высоких температурах ведет себя как материал с суперионной проводимостью. При низких температурах йодистая медь имеет структуру цинковой обманки, причем атомы иода расположены в узлах гранецентриро-ванной кубической решетки, а маленькие атомы меди находятся между ними в тетраэдрическом окружении. Это соединение имеет большую степень ионности, и изменение энергии было бы совсем невелико, если бы атомы меди лежали в октаэдрических положениях и кристалл имел бы симметрию каменной соли. При повышении температуры происходит превращение, при котором подрешетка. Очень часто подрешетка из неметаллических ионов меняет свою структуру при таком плавлении металлической подрешетки. Как в Agl, так и в СиВг при 146 и 485 С соответственно неметаллические ионы перестраиваются в объемоцентрированную кубическую решетку. При этом подрешетка из ионов благородного металла плавится.  [1]

Йодистая медь является полупродуктом, из которого получают йодистые соли или кристаллический иод. Для получения иода к осадку йодистой меди добавляют окись железа и серную кислоту.  [2]

Соединение йодистой меди с метиловым эфиром фосфористой кислоты получается двух типов.  [3]

Соединение йодистой меди с этиловым эфиром фосфористой кислоты получено при растворении, в пропорции частица на частицу, медной соли в фосфористом эфире. Полученный бесцветный раствор при охлаждении довольно быстро кристаллизуется.  [4]

Осадок йодистой меди растворяется в избытке реагента. Йодистый калий, прибавленный к разбавленному раствору соли двухвалентной меди, окрашивает раствор в желтый цвет за счет выделившегося иода.  [5]

Соединение йодистой меди с изопропилфосфори-стым эфиром получено при растворении йодистой меди в Р ( ОС 1Н7) з в пропорции частица на частицу.  [6]

Модификация йодистой меди, стойкая при температурах ниже 420 С, обладает также смешанной проводимостью.  [7]

Модификация йодистой меди, стойкая при температурах ниже 420 С, обладает также смешанной проводимостью. Смешанной электронно-ионной проводимостью отличаются и некоторые окислы металлов. Например, в атмосфере воздуха при 1000 - 1500 С в окиси магния около 15 % тока, а в окиси кальция примерно 60 % переносят электроны.  [8]

Осадок йодистой меди растворяется в избытке реагента. Йодистый калий, прибавленный к разбавленному раствору соли двухвалентной меди, окрашивает раствор в желтый цвет за счет выделившегося иода.  [9]

Растворимость йодистой меди ( Cu2J2) в воде очень мала ( 0 00002 %), правда, в присутствии хлористых солей она возрастает вследствие образования комплексных соединений. Малая растворимость йодистой меди позволяет полностью осадить иод в виде Cu2J2 даже из растворов с низкой его концентрацией. Медный способ пригоден для вод, в которых содержится не более 4 - 5 % солей. При большей концентрации солей в минеральных водах полностью осадить йодистую медь невозможно, так как растворимость ее заметно увеличивается.  [10]

В йодистой меди низкотемпературная модификация y - CuJ обладает электронной проводимостью, к которой, начиная с температуры 250 Ц, присоединяется движение ионов. В модификациях p - CuJ и x - CuJ ток практически переносят только ионы; доля электронного тока весьма мала.  [11]

В йодистой меди низкотемпературная модификация y - GuJ обладает электронной проводимостью, к которой, начиная с температуры 250 С, присоединяется движение ионов. Выше 400 С ток уже целиком обеспечивается движением ионов. Так же ведут себя у - CuBr и CuCl. У CuCl электролитическая проводимость заметна уже при комнатных температурах, а выше 300 С она полностью преобладает. В модификациях [ i - CuJ и a - CuJ ток практически переносят только ионы; доля электронного тока весьма мала.  [12]

При растворении йодистой меди в фен иловом эфире фосфористой кислоты в пропорции частица на частицу растворяется лишь половина медной соли. Полученная кристаллическая масса легко растворяется в бромистом этиле, хлороформе, а также эфире. Из эфира при медленной кристаллизации выделяются прекрасно образованные косые призмы, обыкновенно сросшиеся в друзы.  [13]

Исследуют обмен йодистой меди с ионами йода-131 в. Определяют скорость обмена при комнатной температуре и при температуре кипения.  [14]

Для осаждения йодистой меди применяют обычно медный купорос.  [15]



Страницы:      1    2    3