Cтраница 1
Образование кристаллического осадка в этом случае также зависит от замедленного выделения основной висмутовой соли, что приводит в результате к образованию отдельных центров кристаллизации, за счет дальнейшего развития которых и происходит образование этого соединения в кристаллическом состоянии. [1]
Схема пространственного строения основного ацетата бериллия. [2] |
Образованием кристаллического осадка MgNH43O4 ( где Э - Р или As) пользуются в аналитической химии для открытия иона Mg, с одной стороны, фосфорной и мышьяковой кислот - с другой. Фосфаты бериллия известны, но изучены хуже. [3]
Если образование кристаллического осадка идет в среде, содержащей избыток анионов осадка, то эти анионы особенно сильно адсорбируются поверхностью образующегося осадка и заряжают ее отрицательно. В этих условиях посторонние анионы не адсорбируются осадком, и поэтому обычно не происходит окклюзии анионов. [4]
При образовании кристаллического осадка происходит разрушение связей между ионами и молекулами воды. Энергия этой связи называется энергией - гидратации ионов. Для образования осадка необходимо, чтобы энергия кристаллической решетки была больше энергии гидратации. В этом случае освобождающиеся от молекул воды ионы соединяются друг с другом и, располагаясь в определенном порядке, образуют кристаллы. [5]
В процессе чагрева иногда наблюдается образование кристаллического осадка, являющегося, по-видимому, промежуточным продуктом протекающей арбузовской перегруппировки. [6]
Когда присутствуют значительные количества гуанилмочевины, образованию кристаллического осадка предшествует изменение цвета от голубого к желтому, которое происходит от прибавления едкого натра. Этот цветне нужно смешивать с сине-зеленым изменением цвета, которое всегда наблюдается, когда едкий натр прибавляется к никкелевому реактиву. [7]
Несоблюдение этих условий может повести к образованию неявно кристаллического осадка, не позволяющего обнаружить ион магния. [8]
Однородная вначале смесь выделяла газ с образованием кристаллического осадка. [9]
Прозрачный раствор выпаривают на водяной бане до образования кристаллического осадка и после охлаждения отсасывают. [10]
Нагревание раствора до 75 - 100 благоприятствует образованию кристаллического осадка. [11]
Метод осаждения железа фторидом натрия основан на образовании плотного кристаллического осадка состава 5NaF 2FeF3, занимающего небольшой объем и мало склонного к адсорбции содержащихся в растворе веществ. Поэтому данный метод является наиболее удобным для отделения железа и может быть рекомендован к использованию при анализе железных руд. [12]
Раствор помещают в эксикатор над хлоридом кальция до образования кристаллического осадка. Его отфильтровывают, промывают один раз небольшим количеством холодной воды и высушивают на воздухе. Вещество на воздухе устойчиво. [13]
Смесь нагревают на водяной бане при перемешивании до образования кристаллического осадка. [14]
Раствор помещают в эксикатор над хлоридом кальция до образования кристаллического осадка. Его отфильтровывают, промывают один раз небольшим количеством холодной воды и высушивают на воздухе. Вещество на воздухе устойчиво. [15]