Окисление - сернистая кислота - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Закон администратора: в любой организации найдется человек, который знает, что нужно делать. Этот человек должен быть уволен. Законы Мерфи (еще...)

Окисление - сернистая кислота

Cтраница 2


Для окисления селенистой кислоты в растворах до селеновой кислоты необходимы более энергичные окислители, чем для окисления сернистой кислоты.  [16]

Образование перекиси водорода при действии молекулярного кислорода на сернистую кислоту давно установлено и никем не оспаривается. Таким образом, окисление сернистой кислоты молекулярным кислородом как под действием света, так и под действием окиси меди можно представить себе как цепную, разветвляющуюся ( согласно теории И. Н. Семенова) реакцию, не прибегая к помощи гидроксила, образование которого при обыкновенной температуре не доказано.  [17]

Определен нем асе осой доли общей сернистой кислоты ускоренным методом. Метод основан на окислении сернистой кислоты йодом. При определении раствор объекта исследования предварительно обрабатывают последовательно раствором гадрокседа калия или натрия и серной кислотой для превращения связанной сернистой кислоты в свободную.  [18]

Покажите путем подсчетов возможность окисления сернистой кислоты в сульфат-ион кислородом воздуха.  [19]

20 Прибор для восстановления. [20]

Другие методы основаны на реакциях окисления сернистой кислоты до серной с последующим нефелометрическим определением либо на восстановлении сернистой кислоты до сероводорода и определением его в виде метиленового голубого.  [21]

В пробирке, где был добавлен глицерин, помутнение будет значительно слабее. Какую роль играет глицерин в процессе окисления сернистой кислоты кислородом.  [22]

Является ли сульфат-ион единственным возможным продуктом окисления сернистой кислоты.  [23]

Особенно убедительные доказательства этому были приведены впервые в работах Кирхгоффа ( 1811 - 1814 гг.) по превращению крахмала в декстрин и глюкозу в присутствии минеральных кислот и энзимов. Несколько ранее ( 1806 г.) Клеман и Дезорм показали регенерацию окислов азота в процессе окисления сернистой кислоты в серную.  [24]

Приведенная реакция не дает, конечно, возможности с уверенностью открывать следы карбонатов, но она удовлетворяет обычному испытанию при условии отсутствия сульфита. Через одно отверстие вставляют маленькую капельную воронку так, чтобы конец ее доходил почти до дна склянки; в другое отверстие вставляют согнутую под прямым углом стеклянную трубку для отвода выделяющегося газа - во вторую склянку; во второй склянке находится около 51 г хромового ангидрида СгОз, растворенного в небольшом количестве воды и 25 ял 6N серной кислоты. Эта склянка служит для окисления сернистой кислоты или сернистого водорода, могущих выделяться из анализируемого вещества. Трубки во ( второй склянке устанавливают так, чтобы газ поступал в склянку у са. Эту склянку присоединяют таким же путем к третьей склянке, выходная трубка которой соединена с хлоркальциевой трубкой, наполненной натронной известью, чтобы воспрепятствовать попаданию в прибор углекислоты из воздуха. Растертое в порошок вещество1 всыпают в первую склянку, куда затем наливают 25 мл воды. Через прибор, включая и третью порожнюю склянку, пропускают в течение 10 мин. Для этого присоединяют хлоркальциевую1 трубку третьей склянки к насосу, а в горлышко капельной воронки ( присоединенной к ( первой склянке) вставляют на резиновой пробке трубку с натронной известью.  [25]

Приведенная реакция не дает, конечно, возможности с уверенностью открывать следы карбонатов, но она удовлетворяет обычному испытанию при условии отсутствия сульфита. Через одно отверстие вставляют маленькую капельную воронку так, чтобы конец ее доходил почти до дна склянки; в другое отверстие вставляют согнутую под прямым углом стеклянную трубку для отвода выделяющегося газа - во вторую склянку; во второй склянке находится около - б1 г хромового ангидрида СгОз, растворенного в небольшом количестве воды и 25 мл 6 / V серной кислоты. Эта склянка служит для окисления сернистой кислоты или сернистого водорода, могущих выделяться из анализируемого вещества. Трубки во второй склянке устанавливают так, чтобы газ поступал в склянку у самого дна, проходил через раствор и выходил из склянки через отводную трубку, заканчивающуюся непосредственно под резиновой пробкой. Эту склянку присоединяют таким же путем к третьей склянке, выходная трубка которой соединена с хлоркальциевой трубкой, наполненной натронной известью, чтобы воспрепятствовать попаданию в прибор углекислоты из воздуха. Растертое в порошок вещество1 всыпают в первую склянку, куда затем наливают 25 мл воды. Через прибор, включая и третью порожнюю склянку, пропускают в течение 10 мин. Для этото присоединяют хлоркальциевую1 трубку третьей склянки к насосу, а в горлышко капельной воронки ( присоединенной к ( первой склянке) вставляют на резиновой пробке трубку с натронной известью.  [26]

Установить, в какой из пробирок окисление шло более энергично. В пробирке, где был добавлен глицер. Какую роль играет глицерин в процессе окисления сернистой кислоты кислородом.  [27]

Большинство этих окислителей приводит к сульфированию производных 2-нафтола; выход сульфокислот зависит от природы окислителя и от условий реакции. При использовании Ре Оз, AgNOa, воздуха и 4-сульфофенилдиазосульфоната получен малый выход сульфокислот. Реакция нитросоединений с бисульфитом замедляется в присутствии оксисоединений, сульфирующихся при окислении сернистой кислоты.  [28]

Количество газа, поступающего на очистку, составляет около 1200000 м3 / час. Газ после каждого котла интенсивно промывается водой в камерах, затем в длинном горизонтальном общем газоходе. Между камерами и газоходом газ проходит через железную насадку. Благодаря железной насадке увеличивается поверхность соприкосновения газа с водой; кроме того, железо способствует окислению сернистой кислоты в серную, которая далее нейтрализуется с образованием сернокислого железа. Вода, поступающая на орошение, продувается воздухом также для того, чтобы усилить окисление.  [29]

Количество газа, поступающего на очистку, составляет около 1 200000 м3 / час. Газ после каждого котла интенсивно промывается водой в камерах, затем в длинном горизонтальном общем газоходе. Между камерами и газоходом газ проходит через железную насадку. Благодаря железной насадке увеличивается поверхность соприкосновения газа с водой; кроме того, железо способствует окислению сернистой кислоты в серную, которая далее нейтрализуется с образованием сернокислого железа. Вода, поступающая на орошение, продувается воздухом также для того, чтобы усилить окисление.  [30]



Страницы:      1    2    3