Cтраница 1
Кривая зависимости содержания воды от температуры в ге-уландите ( изобара, р 1 мм ] ртст в качестве примера поведения цеолита при отщеплении воды при нагревании. [1] |
Пермутиты также непрерывно отщепляют воду при нагревании. При отщеплении воды от пермутитов и цеолитов не наблюдается ступенчатого повышения температуры разложения, характерного для большинства кристаллических гидратов ( ср. Это связано с тем, что у этих соединений все молекулы воды ( или по крайней мере часть их) не занимают прочного места в решетке. Это относится и к ионам щелочных металлов. Непрочно связанные составные части соединения такого типа названы, по предложению Хюттига, блуждающими в кристаллической решетке [ ср. Для объяснения особой способности к обмену цеолитов и пермутитов, помимо того, что ионы щелочных металлов не занимают прочного места в решетке ( или же для аморфных пермутитов говорят об их ориентации относительно алюмосиликатного остова), имеет значение также своеобразная структура алюмосиликатного остова этих соединений. Как видно из рентгенограмм, тетраэдры Si04 и АЮ4 в них расположены в виде колец, нанизанных одно на другое так, что образуются сквозные трубки, проходящие по всему кристаллу. [2]
Пермутиты с незначительной проводимостью. [3]
Пермутиты и их реакции обмена основаниями С. [4]
Пермутиты получаются в результате сплавления песка, полевого шпата, каолинита и соды. [5]
Пермутиты представляют собой гидратированные алюмосиликаты и являются катионитами. [6]
Пермутиты бывают естественные и искусственные. К первым относится глауконит - водный алюмосиликат калия, магния и железа. [7]
Пермутиты бывают естественные и искусственные. К первым относится глауконит - водный алюмосиликат калия, магния и железа. Искусственные пермутиты изготовляют сплавлением и последующим измельчением каолина, кварца и соды, взятых в определенных соотношениях, и другими способами. Эти пермутиты отличаются высокой обменной способностью и обычно превосходят естественные пермутиты - глауконитовые пески. [8]
Пермутиты также непрерывно отщепляют воду при нагревании. При отщеплении воды от пермутитов и цеолитов не наблюдается ступенчатого повышения температуры разложения, характерного для большинства кристаллических гидратов ( ср. Это связано с тем, что у этих соединений все молекулы воды ( или по крайней мере часть их) пе занимают прочного места в решетке. Это относится и к ионам щелочных металлов. Непрочно связанные составные части соединения такого типа названы, по предложению Хюттига, блуждающими в кристаллической решетке [ ср. [9]
Пермутиты обладают катионообменными свойствами. Цирконилфосфат представляет собой катионообменный сорбент, синтезированный на основе полимерных соединений циркония. [10]
Пермутиты - синтетические алюмосиликаты натрия, способные при соприкосновении с растворами солей - поглощать катионы солей, посылая в раствор эквивалентное количество ионов натрия. [11]
Пермутиты представляют собой искусственные гидратирован-ные алюмосиликаты. [12]
Кривая зависимости содержания воды от температуры в ге-уландите ( изобара, ja 7 мм ртст в качестве примера поведения цеолита при отщеплении воды при нагревании. [13] |
Пермутиты также непрерывно отщепляют воду при нагревании. При отщеплении воды от пермутитов и цеолитов не наблюдается ступенчатого повышения температуры разложения, характерного для большинства кристаллических гидратов ( ср. Это связано с тем, что у этих соединений все молекулы воды ( иди по крайней мере часть их) не занимают прочного места в решетке. Это относится и к ионам щелочных металлов. Непрочно связанные составные части соединения такого типа1 названы, по предложению Хюттига, блуждающими в кристаллической решетке [ ср. Для объяснения особой способности к обмену цеолитов и пермутитов, помимо того, что ионы щелочных металлов не занимают прочного места в решетке ( или же для аморфных пермутитов говорят об их ориентации относительно алюмосиликатного остова), имеет значение также своеобразная структура 1 алюмосиликатного остова этих соединений. Как видно из рентгенограмм, тетраэдры SiO4 и А1О4 в них расположены в виде колец, нанизанных одно на другое так, что образуются сквозные трубки, проходящие по всему кристаллу. [14]
Пермутиты II-181 Пернитриды II-168 Пероксид 150; II - 596 Пероксо 150; II - 596 Перренаты 299, 303, 309; II - 307 Перрутенаты II - 412 Персоль 510 Персульфат ( ы) 318, 342 Пеотехнетаты 299, 309 Перхлорат ( ы) 179, 210, 253 ел. [15]