Cтраница 1
Получение вещества особой чистоты, как правило, состоит в очистке данного вещества от содержащихся в нем примесей. Настоящая книга является попыткой систематического и достаточно популярного изложения основ теории методов, находящих применение для глубокой очистки веществ. Она представляет собой несколько расширенный конспект курса лекций, читаемых авторами на химическом факультете Горьковского государственного университета им. [1]
Проблема получения веществ особой чистоты неразрывно связана с методами анализа, и чем большее количество методов анализа привлекается к данной проблеме, тем быстрее она будет решаться. [2]
Проблема получения веществ особой чистоты возникла, конечно, далеко не сразу. Химики всегда стремились получать как простые, так и сложные вещества. [3]
Проблема получения веществ особой чистоты является одной из важнейших в современном материаловедении. Если в недалеком прошлом область практического применения таких веществ была относительно небольшой, то в настоящее время они с успехом используются во многих отраслях новой техники. [4]
Решение задачи получения веществ особой чистоты невозможно без решения задачи анализа этих веществ на содержание в них примесей. В соответствии с этим значительная часть материала сборника посвящена изложению современного состояния таких чувствительных методов анализа, как искровая, лазерная, вторично-ионная масс-спектрометрия, спектральные методы, газовая хроматография. Большого внимания заслуживают сообщения по определению чистоты металлов путем измерения относительного остаточного электросопротивления. [5]
Большое число методов получения веществ особой чистоты разработано в ИРЕА И. И. Ангеловым и его сотрудниками. [6]
В ряде процессов получения веществ особой чистоты ( кислоты соляная, азотная) применяются трубопроводы из прозрачного кварца ( голубой кварц), который в своем составе содержит мало посторонних примесей, могущих засорять готовый продукт высокой чистоты. [7]
Совокупность операций по получению веществ особой чистоты включает в себя, как правило, стадию глубокой очистки, которая осуществляется с помощью различных химических и физико-химических методов. Наиболее эффективными из них как по глубине очистки, так и по производительности являются противоточ-ные методы. В сборник включен ряд докладов по теории и практике ректификации и колонной кристаллизации из расплава. Оба этих метода не требуют вспомогательных веществ, как, например, в случае использования сорбционных и экстракционных методов, что делает предпочтительным их применение на заключительных этапах процесса глубокой очистки. [8]
Следует отметить, что наряду с проблемой получения веществ особой чистоты весьма важным вопросом является хранение этих веществ. [9]
![]() |
Характеристика используемых сорбентов. [10] |
В последнее время уделяется большое внимание проблеме получения веществ особой чистоты. В ряде работ было показано, что для этой цели могут быть использованы как обычные I1 3 ], так и окисленные [3 4] активные угли. [11]
Одним из решающих факторов, определяющих возможности современной технологии получения веществ особой чистоты, является уровень и характер загрязнений атмосферы производственных помещений. [12]
![]() |
Аналитические характеристики индикаторных реакций для определения ниобия и тантала. [13] |
Ниобий и тантал используют в качестве конструкционных материалов аппаратов для получения веществ особой чистоты. В табл. 59 сопоставлены данные о чувствительности и избирательности каталитических методов определения ниобия и тантала. Ниже рассмотрены условия определения Nb и Та различными методами и предполагаемые механизмы реакций. [14]
Наряду с физико-химическими в лаборатории разрабатываются и чисто химические методы получения веществ особой чистоты. [15]