Cтраница 1
Химические методы получения слоев весьма многочисленны и разнообразны, но все их можно разделить на 4 большие группы: осаждение из газовой фазы, взаимодействие ( окисление) поверхности с реагентом, осаждение из растворов ( расплавов) и электролитическое осаждение, реакции в твердой фазе. [1]
Химические методы получения никотиновой п изоникотиновой кислот, основанные на окислении природных алкалоидов ( никотина, анабазина) и продуктов коксования каменного угля ( пиколинов п хинолина), обладают существенными недостатками. Они требуют большого расхода окислителей, например, дорогого и дефицитного перманганата калия. Учитывая намечаемое значительное увеличение производства пиридинкарбоно-вых кислот и, прежде всего - никотиновой кислоты, большой практический интерес представляет электрохимический метод их получения, так как он не связан с применением окислителей и катализаторов. Однако имеющиеся в литературе данные [1-4] недостаточны для его практического использования. Необходимо решение ряда вопросов, среди которых наиболее важными являются изучение возможности применения в качестве исходного сырья технических пиколинов и разработка метода выделения никотиновой и изоникотиновой кислот пз электролита. [2]
Химические методы получения коллоидныхсистем относятся к, числу конденсационных. [3]
Химические методы получения хлора из соляной кислоты или хлоридов ( NaCl, NH4G1 и др.) в ближайшей перспективе не имеют шансов на большое развитие. [4]
Химические методы получения хлора основаны на окислении хлористого водорода различными окислителями или на действии азотной кислоты на поваренную соль. Основной электрохимический метод производства хлора заключается в электролизе водных растворов хлористых солей натрия или калия. Продуктами электролиза, кроме хлора, являются водород и раствор щелочи. При электролизе расплавленных хлористых солей щелочных металлов, например NaCl или КС1, получаются щелочной металл и газообразный хлор. [5]
Химические методы получения едкого натра имеют существенные недостатки: расходуется большое количество топлива, получаемый едкий натр загрязнен примесями, обслуживание аппаратов трудоемко и др. В настоящее время эти методы почти полностью вытеснены электрохимическим способом производства. [6]
Химические методы получения коллоидных систем относятся к числу конденсационных. [7]
Химические методы получения коллоидных систем достаточно разработаны. [8]
Химические методы получения коллоидных систем относятся к числу конденсационных. [9]
![]() |
Схема диаграммы состо - 72 С примеси в твердой фазе Na яния системы германий - примесь будет значительно меньше, чем. [10] |
Химические методы получения простых полупроводников и чистых элементов, используемых при легировании и в производстве сложных полупроводниковых материалов, обеспечивают высокую степень очистки. Дистилляцией ( испарение жидкой фазы) удаляют легкоиспаряющиеся примеси, ректификацией ( многократное испарение и конденсация) - примеси, имеющие невысокие температуры плавления, испарения и большой интервал жидкого состояния. Сублимацией ( испарение твердой фазы) очищают от механических примесей и газов и получают монокристалл. [11]
Химические методы получения тонких прозрачных пленок значительно более многочисленны и разнообразны. [12]
Химические методы получения прозрачных окисных пленок применимы и для создания высокоотражающих покрытий на деталях из стекла или кварца. Разработка методов получения полупрозрачных отражателей или интерференционных светофильтров - практически и теоретически весьма важная задача. В настоящее время изысканию разнообразных конструкций отражающих и светодели-тельных покрытий посвящено наиболее значительное число работ из общего числа литературных сведений о тонких пленках. [13]
Наиболее важными химическими методами получения из ароматического сырья разнообразных промежуточных продуктов являются: сульфирование, нитрование, нитрозирование, галоидирование, образование аминогруппы, образование оксигруппы, диазореакции, ацилироваиие, алкилирование ( в том числе араминирование), окисление, перегруппировки и конденсации. [14]
Однако химические методы получения водорода и связанные с ними способы очистки также значительно усовершенствованы за последние годы и дают теперь продукт, практически отвечающий всем требованиям относительно его чистоты. [15]