Cтраница 3
Суспензию подогревают до 160; при вспенивании массы ( 140 - 150) подогрев ведут медленнее. Конец гидролиза характеризуется переходом осадка в раствор. Раствор 3-нитро - 5-амино - 1 2 4-триметилбензола охлаждают до 110, нейтрализуют 20 % - ным раствором едкого натра до щелочной реакции на фенолфталеин, снижают температуру до 20 и отфильтровывают осадок. Нитрокумидин очищают растворением в метаноле ( 400 мл) и обработкой активированным углем. Для выделения вещества раствор разбавляют 200 мл воды. [31]
Иначе говоря, при образовании осадка каждое осаждающееся вещество проходит через коллоидное состояние. И, наоборот, при переходе осадка в раствор, когда крупные частички раздробляются до молекулярной ( или ионной) степени дисперсности, вещество также должно пройти через коллоидное состояние. [32]
При более длительном осаждении и большей кислотности ра-твора пигмент приобретает синеватый оттенок. После осаждения продолжают размешивание в течение 1 часа до перехода лимонно-желтого осадка в ярко-красный, дают осесть пигменту, сливают осветленный маточный раствор и добавляют стабилизатор - фта-лат свинца или гидрат окиси алюминия. Фталат свинца вводят в виде водной суспензии в количестве 0 5 % по отношению к сухому пигменту. [33]
При более длительном осаждении и большей кислотности раствора пигмент приобретает синеватый оттенок. После осаждения продолжают перемешивание в течение 1 ч до перехода лимонно-желтого осадка в ярко-красный, дают осесть пигменту, сливают осветленный маточный раствор и добавляют стабилизатор - фта-лат свинца или гидроокись алюминия. Фталат свинца вводят в виде водной суспензии в количестве 0 5 % по отношению к сухому пигменту. [34]
При более длительном осаждении и большей кислотности ра-твора пигмент приобретает синеватый оттенок. После осаждения продолжают размешивание в течение 1 часа до перехода лимонно-желтого осадка в ярко-красный, дают осесть пигменту, сливают осветленный маточный раствор и добавляют стабилизатор - фта-лат свинца или гидрат окиси алюминия. Фталат свинца вводят в виде водной суспензии в количестве 0 5 % по отношению к сухому пигменту. [35]
Условия осаждения оказывают очень большое влияние на ход процесса образования свинцово-молибдатного крона. Сильнокислая среда, высокая концентрация растворов, большая температура осаждения значительно ускоряют переход первоначального осадка светло-желтого цвета в ярко-красный, но образующийся в этих условиях ярко-красный осадок при дальнейшем размешивании или пребывании в маточном растворе теряет яркость и приобретает оранжевый или темно-желтый цвет. [36]
Условия осаждения оказывают очень большое влияние на ход процесса образования свинцово-молибдатного крона. Сильнокислая среда, высокая концентрация растворов, большая температура осаждения значительно ускоряют переход первоначального осадка светло-желтого цвета в ярко-красный, но образующийся в этих условиях ярко-красный осадок при дальнейшем перемешивании или пребывании в маточном растворе теряет яркость и приобретает оранжевый или темно-желтый цвет. [37]
Условия осаждения оказывают очень большое влияние на ход процесса образования свинцово-молибдатного крона. Сильнокислая среда, высокая концентрация растворов, большая температура осаждения значительно ускоряют переход первоначального осадка светло-желтого цвета в ярко-красный, но образующийся в этих условиях ярко-красный осадок при дальнейшем размешивании или пребывании в маточном растворе теряет яркость и приобретает оранжевый или темно-желтый цвет. [38]
Раствор молибдата ( объем 350 мл) подкисляют соляной кислотой ( 1: 1) точно до кислой реакции по метилоранжу, прибавляют 5 мл ледяной уксусной кислоты и 25 мл 50 % - ного раствора уксуснокислого аммония. Затем прибавляют еще 2 - б мл свинцового раствора и слабо кипятят 15 минут или до перехода осадка в зернистый, хорошо оседающий. Осадок отфильтровывают через плотный фильтр с прокладкой из бумажной массы и промывают горячим 2 % - ным раствором уксуснокислого аммония сначала декантацией, а затем на фильтре, пока промывные воды не перестанут давать окрашивание с раствором сернистого натрия. Небольшое количество осадка, прилипшего к стенкам стакана и палочке, снимают фильтробумажной массой. Влажный фильтр складывают так, чтобы часть его, содержащая осадок, находилась выше всего в тигле. Тигель нагревают на асбестовой сетке до обугливания фильтра, сжигают уголь при низкой температуре, нагревают непродолжительное время при темно-красном калении, охлаждают и взвешивают. [39]
Явление осаждения частиц дисперсной фазы под действием силы тяжести называют седиментацией. Переход осадка в золь называется пептизацией, а вещества, способствующие этому процессу, - пептизаторами. [40]
Часто продукт коагуляции гидрофобных золей - осадок, или ко-агель, - может быть вновь переведен во взвешенное состояние путем обработки его определенным электролитом. Процесс перехода осадка во взвешенное состояние-под влиянием внешних факторов получил название пептизации. Этот процесс противоположен коагуляции, потому его называют также декоагуляцией. [41]
Процесс пептизации скоагулированного вещества также протекает самопроизвольно. Основными движущими силами пептизации являются образование двойного электрического слоя адсорбция ионов на частицах и сольватация частиц. Вещества, способствующие переходу осадка в золь - пептизаторы - изменяют структуру двойного слоя, увеличивают толщину диффузного слоя, повышают - потенциал, увеличивают степень сольватации частиц и защищают их от слипания. Пептизация протекает с выделением энергии ( ДЯ0) и связана как с увеличением порядка в системе в результате сольватации, так и с его уменьшением вследствие раздробления вещества. [42]
Процесс, обратный коагуляции, носит название пептизации. При пептизации происходит переход осадка, полученного в результате коагуляции, в состояние золя. Вещества, прибавление которых вызывает переход осадка в состояние золя, называются пептиза-торами. [43]
Так как коллоидные растворы занимают промежуточное положение [ между грубо дисперсными системами - суспензиями - и истинными растворами, то можно предположить, что образование коллоидных частиц происходит в качестве промежуточной стадии при всех реакциях получения и растворения осадков. Иначе говоря, при образовании осадка каждое осаждающееся вещество проходит через коллоидное состояние. И, наоборот, при переходе осадка в раствор, когда крупные частички раздробляются до молекулярной ( или ионной) степени дисперсности, вещество также должно пройти через коллоидное состояние. [44]
Микроструктура покры шя родием из электролита при / к 0 6 А / дм - ( х400. [45] |