Черная окись - медь - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Нет такой чистой и светлой мысли, которую бы русский человек не смог бы выразить в грязной матерной форме. Законы Мерфи (еще...)

Черная окись - медь

Cтраница 2


Из соединений, в которых элементы подгруппы меди двухвалентны, хорошо изучены и имеют практическое значение только производные самой меди. Черная окись меди ( СиО) иногда встречается в природе и легко может быть получена накаливанием Си на воздухе. В воде она практически нерастворима, а в кислотах растворяется, образуя соответствующие соли.  [16]

17 Изготовление платинитовой проволоки. 1 - керн из FeNi ( 58 / 42. 2 -латунная соединительная фольга из Ms 60. 3 - внешняя трубка из бескислородной меди. [17]

Окисление производят для того, чтобы создать необходимую при последующем впаивании в стекло пленку красной закиси меди. Черная окись меди при этом не должна образовываться. Равномерность слоя закиси меди не должна нарушаться в процессе впаивания платинита в стекло. Борирование необходимо для защиты пленки закиси меди от разрушения и от воздействия атмосферы во время хранения и одновременно для облегчения 2М последующего сплавления со стеклом вследствие обра-зонания переходных стекол с бурой. Захваченный при этом слой буры расплавляют для образования стекловидной массы на проволоке в воздушной печи при температуре 950 - 1 000 С. Очень равномерное борирование удается осуществлять методом катафореза. Проволоку, покрытую медью, пропускают после сматывания с катушки / с помощью ведущих роликов 2 через электрическую печь предварительного отжига, нагреваемую до 920 С. Температура этой печи, так же как и другой печи 6, точно контролируется Pt-PtRh термопарами. В сосуде проволока проходит сквозь присоединенный к положительному полюсу батареи ( около 20 в) цилиндрический анод диаметром 4 мм и длиной 20 мм. Суспензия постоянно перемешивается и подается в полость анода пропеллерным насосом.  [18]

Этот оксидный слой, возникающий при обработке в пламени, имеет особенно большое значение. Если, например, черная окись меди не образует раствора в стекле, то рубиново-красная закись меди растворяется в нем, поэтому при сплавлении меди со стеклом надо следить за образованием рубиново-красной окраски.  [19]

Выпрямители из закиси меди известны уже 25 лет. Образовавшийся на поверхности слой черной окиси меди удаляют растворением в кислоте и наносят металлический электрод. При этой обработке на границе медной пластинки с выросшим на ней слоем закиси образуется запорный слой. Такой слой не образуется на границе с нанесенным вторым электродом. Разность контактных потенциалов между медью и закисью недостаточна для такого сильного изгиба зон, при котором граница свободной зоны, приблизившись к химическому потенциалу, перевела бы закись из дырочной в электронную.  [20]

При накаливании на воздухе поверхность медной колбаски частично окисляется. Образующаяся очень тонкая пленка черной окиси меди в горячем состоянии легко восстанавливается спиртом до, ярко-красной металлической меди.  [21]

В начале появляется зелено-желтый осадок гидрата закиси меди, который дальше переходит в красную закись меди. Иногда вследствие частичного образования черной окиси меди осадок приобретает желто-бурый Цвет.  [22]

Осадок постепенно темнеет вследствие образования черной окиси меди.  [23]

При накаливании на воздухе поверхность медной сетки частично окисляется. Образующаяся в виде очень тонкой пленки черная окись меди в горячем состоянии легко восстанавливается спиртом до ярко-красной металлической меди.  [24]

Тлеющий разряд, образованный алюминиевыми электродами 2 и 3, проходит через капилляр 6 с внутренним диаметром I мм. У трубки 4 есть два отростка: отросток 5 содержит черную окись меди, а отросток / - раствор едкого натра. В процессе горения лампы специальная печка нагревает отросток 5, в результате окись меди восстанавливается молекулярным водородом, поэтому в трубке появляются пары воды, которые разлагаясь при разряде, дают спектр атомарного водорода. Едкий натр служит для придания упругости парам воды, достаточной для возбуждения электрического разряда. В спектре лампы наблюдаются три баль-меровские линии 656, 486 и 434 нм.  [25]

Отдельно готовят, свежеосажденный гидрат окиси меди путем прили вания разбавленного раствора каустической соды к расчетному количеству растворенного медного купороса. При этом не следует допускать перегревания осадка и перехода его в черную окись меди. Полученный голубой осадок декантируют, промывают для удаления избытка щелочи и растворяют в приготовленной ранее борфтористоводородной кислоте. Полученный электролит доливают водой до рабочего уровня и приступают к работе без специальной проработки.  [26]

Отдельно готовят свежеосажденный гидрат окиси меди путем прили-вания разбавленного раствора каустической соды к расчетному количеству растворенного медного купороса. При этом не следует допускать перегревания осадка и перехода его в черную окись меди. Голубой осадок декантируют, промывают для удаления избытка щелочи и растворяют в приготовленной ранее борфтористоводородной кислоте.  [27]

При высокой температуре водород способен отнимать кислород от многих соединений. Если, например, пропускать водород через трубку, в которой находится накаленная черная окись меди СиО, то на холодных стенках трубки появятся капельки воды, а черная окись меди превратится в розовую металлическую медь.  [28]

Разложение сульфата меди начинается тотчас же по удалении из медного купороса последней, особенно прочно удерживаемой им молекулы воды. Поэтому обезвоженный медный купорос получается обычно не чисто белым, а сероватым от примеси черной окиси меди; последние капли отгоняющейся из него воды при испытании лакмусом обнаруживают кислую реакцию.  [29]

Если полученное вещество весит больше исходного, значит к нему присоединяется какое-то вещество из воздуха. Например, при прокаливании 6 3 г медного порошка было получено 7 9 г черной окиси меди. Можно с полной уверенностью утверждать, что нами проведена реакция соединения меди с кислородом воздуха. Легко рассчитать вес присоединенного к меди кислорода.  [30]



Страницы:      1    2    3    4