Окисление - платина - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Окисление - платина

Cтраница 3


В соответствии с той же мыслью об ординарности всех химических явлений, в том числе и каталитических, Ходнев критикует и теорию катализа Либиха. В этом случае он прибегает к относительно простому примеру окисления платины азотней кислотой в присутствии серебра.  [31]

В соответствии с той же мыслью об ординарности всех химических явлений, в том числе и каталитических, Ходнев критикует и теорию катализа Либиха. В этом случае он прибегает к относительно простому примеру окисления платины азотнвй кислотой в присутствии серебра.  [32]

Комплексные роданиды получены для всех платиновых металлов и золота ( кроме оомия) при взаимодействии комплексных хлоридов этих металлов с избытком роданидов Щелочных металлов. Поскольку СЫ5 - - ион - восстановитель, комплексные роданиды образуются преимущественно у низших степеней окисления платины, рутения и иридия. Соли щелочных металлов комплексных роданидов, за исключением роданидов золота, хорошо растворимы в воде и в спирте.  [33]

Комплексные ( роданиды получены для всех платиновых металлов и золота ( кроме осмия) при взаимодействии комплексных хлоридов этих металлов с избытком роданидов Щелочных металлов. Поскольку СЫ5 - - - ион - восстановитель, комплексные роданиды образуются преимущественно у низших степеней окисления платины, рутения и иридия. Соли щелочных металлов комплексных роданидов, за исключением роданидов золота, хорошо растворимы в воде и в спирте.  [34]

Гринберг и Птицын предложили объемный метод определения платины ( II) титрованием комплексов раствором перманганата калия. При наличии во внутренней сфере пиридина наблюдается завышенный расход КМпО4 по сравнению с тем, сколько его должно пойти лишь на окисление платины. В комплексах платины ( IV) пиридин не окисляется перманга-натом. В свободном состоянии пиридин также не окисляется. Аналогично пиридину ведут себя алифатические амины и аминосульфоновая кислота.  [35]

36 Строение молекулы кислорода. Молекулярные орбитали. [36]

Одной из реакций образования диоксигенильных соединений является взаимодействие PtFe с кислородом. Фторид платины так сильно притягивает электроны, что отрывает их даже от кислорода и получается соединение О2 ( PtFe) -, в котором степень окисления платины равна пяти.  [37]

Встречаются комплексы, в которых окисляется как центральный ион, так и лиганды независимо друг от друга. Так, например, с помощью потенциометрического титрования установлено, что при окислении оксалатов платины ( II) получаются два потенциала: один из них отвечает окислению платины, а другой - оксалат-ионам. Таким образом, течение окислительно-восстановительных реакций комплексных соединений зависит от природы связи различных лигандов с центральным ионом.  [38]

В настоящей работе была сделана попытка получить экспериментальное подтверждение возможности окислительного процесса на платиновом электроде при потенциалах области двойного слоя. Возникающие при этом трудности связаны с тем, что сложно получить поверхность электрода, полностью свободную от адсорбированных кислорода и водорода, а также с малой скоростью окисления платины и возможностью адсорбции водорода в области изучаемых потенциалов.  [39]

Универсальность этой формулы определяется только степенью независимости величин-удельной хемссорбции х и у от типа исследуемых образцов Pt-катализаторов. Вопрос о зависимости удельной хемосорбции кислорода на платине O / Pta от условий измерения ( Т, Р, т) и типа образца подробно рассматривался в начале раздела, где, в частности, указаны оптимальные условия проведения окисления платины. Предельное заполнение поверхности Pt водородом, отвечающее yH / Pta-2 согласно [6], можно получить при охлаждении Pt в среде Н2 от 100 - 200 до - 196 С.  [40]

Из табл. 2.10 видно, что при обработке воздухом отработанного алюмоплатинового катализатора дисперсность платины возрастает весьма, незначительно. В отличие от кислорода, воздействие хлора на платину в инертной среде значительно сильнее. Увеличение степени окисления платины при ее хлорировании не зависит от размера кристаллитов.  [41]

К 0 5 г тораис-дигидроксиламиндинитроплатины, получаемой по методу И. И. Черняева [2] из соли Александера ( NH2OH) 2Gl2Pt действием на холоду на ее насыщенный раствор рассчитанного количества нитрита натрия, добавляют небольшое количество воды. Через образовавшуюся взвесь пропускают газообразный хлор. При этом происходит окисление платины с одновременным окислением гидроксиламина ( до элементарного азота) и замещением его на хлор. Продуктом окисления является ( N02) 2Cl4PtH2, которая переходит в раствор, окрашивая его в желтый цвет. После прекращения выделения азота пропускают хлор еще 2 - 3 мин. Осадок отфильтровывают, промывают 2 - 3 раза холодной водой, а затем спиртом и эфиром. Соль кристаллизуется без воды.  [42]

Но, когда речь идет об элементе № 78 и его аналогах, почти так же, как валентность, важна другая характеристика - координационное число. Оно означает, сколько атомов ( или групп атомов), лигандов, может расположиться вокруг центрального атома в молекуле комплексного соединения. Наиболее характерная степень окисления платины в ее комплексных соединениях - 2 и 4; координационное число в этих случаях равно соответственно четырем или шести.  [43]

Но, когда речь идет об элементе № 78 и его аналогах, почти так же, как валентность, важна другая характеристика - координационное число. Оно означает, сколько атомов ( или групп атомов), лигандов, может расположиться вокруг центрального атома в молекуле комплексного соединения. Наиболее характерная степень окисления платины в ее комплексных соединениях 2 и 4; координационное число в этих случаях равно соответственно четырем или шести.  [44]

Введение в реакционную среду молекулярного хлора ( также гипо-хлорита) дает возможность получить гексаммин из разнообразных производных двух - и четырехвалентной платины. Этот способ ведения реакции, не будучи приспособленным для использования в качестве метода получения гексаммина, представляет интерес для вскрытия механизма его образования. Механизм этот состоит в многократном попеременном восстановлении и окислении платины, сопровождающимися переходом от октаэдрической конфигурации к плоскостной и обратно.  [45]



Страницы:      1    2    3    4