Cтраница 2
Металлы подгруппы цинка легко соединяются с серой: при комнатной температуре ртуть образует красную киноварь HgS, а порошкообразные цинк и кадмий при нагревании образуют белый сульфид ZnS и желтый CdS. Все сульфиды нерастворимы в воде. [16]
К подгруппе цинка относится цинк, кадмий и ртуть. Они составляют побочную подгруппу II группы периодической системы. [17]
В подгруппе цинка, кадмия и ртути стабильность окисей и сульфидов уменьшается в том порядке, как они написаны. Галоидные соли цинка и кадмия не очень различаются друг от друга, но галоидные соли ртути значительно менее стабильны. Однако мы видели, что ртуть оказывается также менее электроположительной, И, следовательно, здесь существует нормальное соотношение между благородством и электроположительностью. [18]
К подгруппе цинка относится цинк, кадмий и ртуть. Они составляют побочную подгруппу II группы периодической системы. [19]
Сульфиды металлов подгруппы цинка образуются при передаче двух s - электронов атомам серы; при этом формально должны образоваться две стабильные электронные конфигурации: d10 для атома металла и s2p6 для атома серы. Однако вследствие появления возможности перехода части s - электронов на d - уровни у кадмия и ртути уменьшается вероятность передачи электронов атомам серы. Исследованию полупроводниковых соединений металлов подгруппы цинка с серой посвящено большое число работ. [20]
У элементов подгруппы цинка ( Zn, Cd, Hg) металлические свойства выражены значительно слабее, чем у щелочноземельных металлов. Они труднее окисляются, не разлагают воды при обычных условиях. Их гидроокиси являются более слабыми основаниями; § гидроокись цинка имеет амфотерный характер, гидроокиси ртути чрезвычайно непрочны и не выделены в свободном состоянии. [21]
![]() |
Схема каскадной противоточнон промывки. [22] |
Из металлов подгруппы цинка ( Zn, Cd, Hg) наиболее широко в гальванотехнике используют цинк, в меньшей степени - кадмий. Область применения кадмиевых и цинковых покрытий в значительной степени определяется защитными и физико-механическими свойствами цинка и кадмия. Основной областью использования цинковых и кадмиевых покрытий является защита стальных деталей от коррозии. Несмотря на относительно высокий нормальный потенциал - 0 76 В, металлический цинк является довольно коррозионностойким в атмосферных условиях. Так как потенциал цинка имеет более отрицательное значение, чем потенциал железа, то при контакте цинка с железом и наличии влаги образуется гальванический элемент, в котором железо служит катодом. Таким образом, покрытие цинком защищает сталь не только механически, но и электрохимически. [23]
Спектры элементов подгруппы цинка имеют сходную структуру со спектрами щелочноземельных металлов, а также бериллия и магния; однако химические свойства элементов этих подгрупп существенно различаются. Для проведения ААА особенно важно, что цинк, кадмий и ртуть не образуют прочных соединений. Соединения цинка и кадмия полностью диссоциируют в пламени ацетилен - воздух и даже в более холодных пламенах. Соединения же ртути легко восстанавливаются до металла в растворе. Так как ртуть при этом переходит в газообразное состояние и атомизуется даже при комнатной температуре, для ее определения наиболее эффективен беспламенный метод. [24]
Все металлы подгруппы цинка имеют серебристо-белый цвет и плотнейшую гексагональную упаковку кристаллов, за исклю. [25]
Соединения металлов подгруппы цинка отличаются от соединений щелочноземельных металлов устойчивостью, способностью растворяться в различных растворителях, окраской и химическим характером соединений. [26]
Металлические свойства подгруппы цинка выражены гораздо слабее, чем у металлов главной подгруппы. Они труднее окисляются, не взаимодействуют с водой при обыкновенной температуре. Гидроокиси их практически нерастворимы в воде и являются более слабыми основаниями, чем гидроокиси щелочноземельных металлов. Гидроокись цинка обладает даже амфотерными свойствами. [27]
![]() |
Диаграмма состояния системы Ge-Se. [28] |
Селениды металлов подгруппы цинка занимают промежуточное положение. [29]
![]() |
Схема каскадной противоточной промывки. [30] |