Cтраница 3
Так, ванадий образует непрерывные растворы в твердом состоянии с р-титаном, металлами подгруппы хрома, б-марганцем, а-железом; ниобий образует непрерывные твердые растворы с ( - модификациями всех металлов подгруппы титана, молибденом, вольфрамом и у-ураном; тантал ведет себя в этом отношении аналогично ниобию. Таким образом, все три металла VB-группы являются хорошими растворителями и сами хорошо растворяются в других переходных металлах. В тех случаях, когда сочетание металлохимических факторов не благоприятствует полной взаимной растворимости, при взаимодействии с d - элементами образуются ограниченные твердые растворы с широкими областями гомогенности. [31]
В главах II-VI рассмотрены самые разнообразные случаи взаимодействия переходных металлов с водородом, начиная с образования гидридов стехиометрического состава, таких как UH3 и СеН2, гидридных фаз переменного состава, характерных, например, для металлов подгруппы титана и ванадия, и, наконец, растворов водорода, подчиняющихся закону квадратного корня Сивертса для металлов VIII, Ib, и ПЬ групп. [32]
В отличие от элементов главной подгруппы IV группы, которые проявляют как металлические ( олово, свинец), так и неметаллические ( углерод, кремний, германий) свойства, элементы побочной подгруппы IV группы обладают только металлическими свойствами. Двуокиси металлов подгруппы титана похожи на окислы металлов побочных подгрупп III и V групп, поскольку они устойчивы, тугоплавки и плохо растворимы в воде. [33]
![]() |
Некоторые физические характеристики металлов подгруппы титана. [34] |
Получение чистых металлов из руд очень затруднено вследствие высокой температуры плавления этих металлов и чрезвычайной химической активности при высоких температурах. В этих условиях металлы подгруппы титана легко соединяются с кислородом, галогенами, серой, углеродом, азотом, образуют сплавы почти со всеми металлами. [35]
Соли кислородсодержащих кислот, в которых металлы подгруппы титана выполняют роль катионов, мало характерны для этих элементов. [36]
Проявляя максимальную валентность 4, атомы титана и его аналогов превращаются в четырехзарядные ионы с электронной конфигурацией атомов инертных газов. Так как во внешнем квантовом слое атомов металлов подгруппы титана только два электрона, то у них отсутствует способность к дополнению внешнего квантового слоя до восьми электронов. [37]
Соляная, серная и азотная кислоты действуют только на титан. Плавиковая кислота и царская водка растворяют все три металла подгруппы титана. [38]
Ванадий, ниобий и тантал в любых комбинациях образуют друг с другом непрерывные твердые растворы, что отмечается также в системах, образованных этими металлами с изоструктурными ( ОЦК) полиморфными модификациями других переходных металлов, не сильно отличающихся по электронному строению. Так, ванадий образует непрерывные твердые растворы с / - титаном, металлами подгруппы хрома, 6-марганцем, о-железом; ниобий образует непрерывные растворы в твердом состоянии с / - модификациями всех металлов подгруппы титана, молибденом, вольфрамом и ураном; тантал ведет себя в этом отношении аналогично ниобию. В тех случаях, когда сочетание металлохимических факторов не благоприятствует полной взаимной растворимости, при взаимодействии с ( f - металлами образуются ограниченные твердые растворы с широкими областями гомогенности. [39]
Особенностью амальгамной электрохимии является дифференцирующее действие катодного и анодного ртутного электродов по отношению к металлам. Скандий, иттрий, лантан и лантаноиды растворяются п ртутном кятоде только из буферных растворов органических кислот. Металлы подгрупп титана и ванадия, молибден, вольфрам и уран осаждаются только ил неполных растворов. Всего несколько металлов - медь, цинк, кадмий, литий, таллий, висмут, жклсзо, свинец и олово - выделяются на ртутном катоде из растворов любой кислотности. [40]
Соединения ( С2Н5) з8пС1 и ему подобные оказались сильными фунгицидами, средствами борьбы с грибковыми заболеваниями растений и животных. Металлы подгруппы титана ( Ti, Zr, Hf) простых металлоорганических соединений не образуют. [41]
![]() |
Диаграммы состав - свойство системы Се-II. [42] |
Водород в - титане и ое-цирконии растворяется незначительно, но в р-модификации растворимость больше. Далее следует гидридная у-фаза со значительной областью однородности. Гидрирование металлов подгруппы титана сопровождается значительным увеличением объема. [43]
Основные методы получения этих металлов в свободном состоянии сводятся к восстановлению оксидов, галогенидов, комплексных галогенидов, электролизу расплавов солей. Предварительно руды, содержащие ванадий и его аналоги, обогащают, концентрируют, затем переводят в оксиды или галогениды и подвергают восстановлению. Металлы высокой степени чистоты получают иодидным методом, подобно металлам подгруппы титана. [44]
Теплопроводность переходных неферромагнитных металлов слабо зависит от температуры. Даже в точках фазовых переходов ее изменения относительно невелики. Теплопроводность же никеля, палладия, платины, а также металлов подгрупп титана и ванадия увеличивается с ростом температуры так же, как это происходит в случае одновалентных металлов. [45]