Окисление - мышьяк - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Опыт - это нечто, чего у вас нет до тех пор, пока оно не станет ненужным. Законы Мерфи (еще...)

Окисление - мышьяк

Cтраница 3


Мышьяковая кислота ( мышьяк ( У) кислота ] H3As04 образуется при окислении мышьяка или трехокиси мышьяка крепкой азотной кислотой или другими сильными окислителями.  [31]

Мышьяковая кислота [ мышьяк ( У) кислота ] H3As04 образуется при окислении мышьяка или трехокиси мышьяка крепкой азотной кислотой или другими сильными окислителями.  [32]

Мешающее влияние железа может быть преодолено следующим способом ( при котором также обеспечивается полнота окисления мышьяка, когда анализируются руды, содержащие такие минералы, как арсенопирит): навеску в 1 г пробы обрабатывают 15 мл азотной кислоты и выпаривают до объема 5 мл. Затем прибавляют 10 мл соляной кислоты, 10 мл серной кислоты и выпаривают до появления густых белых паров. Чтобы быть уверенным в полноте окисления мышьяка, добавляют еще 10 мл азотной кислоты и 10 мл соляной кислоты, снова выпаривают до появления густых белых паров для удаления всей азотной кислоты и разбавляют 20 мл воды.  [33]

Мышьяк входит в состав обжигового газа в виде газообразной трехокиси мышьяка, образующейся при окислении мышьяка ( содержащегося в колчедане) кислородом воздуха в процессе обжига.  [34]

Мышьяк входит в состав обжигового газа в виде газообразной грехокиси мышьяка, образующейся при окислении мышьяка ( содержащегося в колчедане) кислородом воздуха в процессе обжига.  [35]

Раствор трехокиси мышьяка в присутствии бикарбоната натрия связывает такое количество иода, сколько требуется для окисления мышьяка из трех - в пятивалентный.  [36]

37 Реакции катионов подгруппы меди. [37]

При проведении анализа раствора, содержащего смесь катионов IV аналитической группы, нужно прежде всего установить степень окисления мышьяка.  [38]

Определению мышьяка методом кулонометрии при заданном потенциале посвящен ряд работ [511, 512, 879, 880], в которых проведено широкое исследование окисления мышьяка ( Ш) до мышьяка ( У) на платиновых электродах в кислых растворах. Установлено, что этот процесс в 1 М H2S04 протекает со 100 % - ной эффективностью по току. Окисление мышьяка ( Ш) кислородом воздуха в условиях эксперимента практически не оказывает никакого влияния на результаты кулонометрического определения. Потенциал электролиза от - 1 0 до - 1 2 б обеспечивает полное протекание электродной реакции, при этом никаких промежуточных продуктов окисления зафиксировать автором не удалось.  [39]

Применение промывной жидкости, содержащей гипофосфит натрия, предупреждает окисление железа и меди во время промывания осадка, которые могут способствовать окислению мышьяка.  [40]

Опыты автора подтвердили результаты прежних исследований, а именно, что сталь марки Я IT вполне устойчива к агрессивному действию веществ при окислении белбго мышьяка азотной кислотой. Необходимо отметить, что во время опытов теплообменная поверхность площадью 37 8 дм2, служившая для дегидратации мышьяковой кислоты, проработала в общей сложности 700 час. На этой поверхности было получено около 1700 кг пятиокиси мышьяка. В аппаратуре, сделанной из стали Я1Т, следов химического разрушения не наблюдалось, что дает основание рекомендовать эту марку стали для изготовления аппаратуры в производстве дегидратации мышьяковой кислоты.  [41]

При десорбции двуокиси углерода воздухом из раствора, а также в случае контакта рабочего раствора с воздухом ( например, при остановках) протекает нежелательная реакция окисления мышьяка до пятивалентного. Это ухудшает процесс очистки газа вследствие снижения абсорбционной емкости раствора. Примерно 4 % всего циркулирующего раствора, а также воздух, используемый для регенерации, непрерывно фильтруются для удаления взвешенных частиц.  [42]

Разработан вариант иодатного метода, позволяющий раздельно титровать мышьяк ( III) и сурьму ( III) при их совместном присутствии [ И ], основанный на различной скорости окисления мышьяка ( III) и сурьмы ( III) иодатом в отсутствие и в присутствии иодида калия.  [43]

Метод основан на разрушении мышьяксодержащиХ инсектицидов: арсенита кальция Ca ( AsO2) 2; арсената кальция Ca3 ( AsO4) 2 - Ca ( OH) 2; арсенита натрия ( Na2HAsO3); парижской зелени Си ( СН3СОО) 2 - ЗСи ( АкО2) 2; протарса ( механическая смесь, состоящая из 14 - 18 % арсенита кальция и 82 - 86 % талька или фосфоритной муки) - сильными минеральными кислотами, окислении мышьяка до мышьяковой кислоты и колориметрическом определении последней в виде мышьякмолибденового гетерополикомплекса.  [44]

Процесс поглощения мышьяка колчедановым огарком в КС состоит из трех стадий. Вначале происходит окисление мышьяка, содержащегося в сульфидных рудах, и выделение образующегося при этом As2O3 в газовую фазу.  [45]



Страницы:      1    2    3    4