Cтраница 3
Хелатные соединения находят применение в аналитической химии в качестве реактивов, а также для получения металлов высокой степени чистоты. [31]
Хелатные соединения находят широкое применение в аналитической химии в качестве реактивов, а также для получения металлов высокой степени чистоты. [32]
Получающиеся при этом хлориды обладают различной упругостью паров, что позволяет сравнительно просто разделить их и получить металлы высокой степени чистоты. [33]
С другой стороны, ввиду почти полной и очень быстрой хемосорб-ции при низких температурах столь многих газов на металлах высокой степени чистоты очень трудно поверить, что атомы поверхности не являются центрами адсорбции. [34]
![]() |
Схема вакуумной дуговой пе-чн. [35] |
Так как тигель медный, то благодаря отсутствию контакта с огнеупорными материалами не происходит загрязнения металла примесями и можно получать металл высокой степени чистоты. Недостатки этого метода: в дуговых вакуумных печах переплавляют готовую заготовку заданного состава; легирование по ходу плавки невозможно. Основную группу вакуумных дуговых печей представляют печи с расходуемым электродом. [36]
Как видно из данных по давлению пара, полученных Уейкфилдом 113 ], дистилляцию вполне можно применять в комбинации с другими описанными выше методами для получения металла высокой степени чистоты. При комбинации методов очистки обычно вначале проводят процесс прямого восстановления, чтобы получить металлический скандий с хорошим выходом. При этом в качестве основной примеси присутствует только тантал, содержащийся в большом количестве. Он успешно удаляется при дистилляции полученного металла, так же как и большая часть других примесей, присутствующих в небольших количествах. [37]
Одним из новых и исключительно перспективных направлений в получении металлов с важными для практики сочетаниями свойств, в частности сочетанием высоких прочности и пластичности, является разработка технологии металлов высокой степени чистоты. Обнаружено, что на механические свойства ряда металлов решающее влияние оказывают ничтожные в количественном отношении примеси. Избавление от этих примесей позволяет принципиально улучшить свойства металла. [38]
Масляный альдегид 221, 543 Мезаконовая кислота 173, 176 Мезитилен 342 Меламин 462 Ментол 328, 483 Ментон 218, 219 Меркаптаны 486 Меркаптиды 486, 557, 558 Метакриловая кислота 539 Метакрилонитрил 167 Металлорганические соединения 487 ел. Металлы высокой степени чистоты 490 Метан 295, 317, 439 Метаниловая кислота 566 Метилакрилат 161, 562 а - Метилакролеин 182 N-Метиланабазин 362 гс - Метиланизол 348 М - Метиланилин 465 N-Метилацетамид 334 Метилвинилкетон 485 Метилгексилкетон 485 Метилметакрилат 516 ел. [39]
Для получения металлов высокой степени чистоты используют их оксиды, восстанавливаемые при высокой температуре водородом. [40]
Разложение тетранодида является чрезвычайно эффективным методом очистки циркония, особенно от таких примесей, как кислород и азот, которые вызывают хрупкость металла. В качестве-исходного материала, желательно иметь металл высокой степени чистоты, так как в процессе переработки некоторые металлические примеси остаются в том же соотношении, что и в исходном материале. [41]
Чем обусловлены общие трудности получения этих металлов высокой степени чистоты. [42]
Наиболее чистый титан, который применяют в основном для исследовательских работ, получают йодидньш методом, основанным на диссоциации тетрайодида титана при высокой температуре. Этот метод описан в разделе Полупроводники и металлы высокой степени чистоты. [43]
Наиболее чистый титан, который применяют в основном для исследовательских работ, получают йодидным методом, основанным на диссоциации тетрайодида титана при высокой температуре. Этот метод описан в разделе Полупроводники и металлы высокой степени чистоты. [44]
![]() |
Реактор для получения титана ( Юниои. [45] |