Cтраница 2
Технология производства ртутным методом раствора гидр-оксида калия аналогична технологии получения гидроксида натрия. [16]
Хлорид натрия NaCl - необходимая часть пищи, служит сырьем для получения гидроксида натрия, хлора, соляной кислоты, соды и др.; используется для консервирования пищевых продуктов. [17]
Хлорид натрия ( другие названия: каменная соль, поваренная соль, галит) NaCl является приправой к пище, служит сырьем для получения гидроксида натрия, хлора, соляной кислоты, соды и др., используют для консервирования пищевых продуктов. [18]
Хлорид натрия ( другие названия: каменная соль, поваренная соль, галит) NaCl является приправой к пище, служит сырьем для получения гидроксида натрия, хлора, соляной кислоты, соды и др.; используется для консервирования пищевых продуктов. [19]
Хлорид натрия ( другие названия: каменная соль, поваренная соль, галит) NaCl является приправой к пище, служит сырьем для получения гидроксида натрия, хлора / соляной кислоты, соды и др.; используется для консервирования пигдевых продуктов. [20]
Используется в различных отраслях промышленности: как флюс в стекольной и керамической промышленности; в текстильной промышленности; при изготовлении моющих средств; при крашении; как связующее для шелка ( с хлоридом олова); для предотвращения образования накипи ( см. пояснения к товарной позиции 3824); для получения гидроксида натрия, солей натрия и индиго; в металлургическом производстве вольфрама, висмута, сурьмы или ванадия; в фотографии; для очистки промышленных вод ( процесс получения известковой соды) и в смеси с известью для очистки каменноугольного газа. [21]
Прм В приборос фоении ( термометры, манометры; регуляторы давления, вентили, высоковакуумные насосы); в электротехнике ( переключатели-выпрямители, ртутные кварцевые лампы, лампы дневного света); для получения амальгам; в реакциях меркурирования ( реакции синтеза ртутьорганических соединений); амальгамы некоторых металлов применяются в стоматологии, ртуть ( ртутные катоды) применяются при получении гидроксида натрия, хлора и водорода, а также для комплексной переработки полиметаллического сырья ( амальгамная металлургия), ртуть используется в ядерных реакторах для отвода теплоты. Ртутный катод лежит в основе полярографического метода анализа. [22]
![]() |
Схема электролизера с вертикальной диафрагмой. [23] |
Для того чтобы воспрепятствовать проникновению хлора в раствор гидроксида натрия, чаще всего применяют д и а ф - рагм енный способ, при котором анодное и катодное пространства отделены друг от друга перегородкой ( диафрагмой) из асбеста или другого пористого материала. В электролизерах, служащих для получения гидроксида натрия по этому способу ( рис. 154), вертикально установленная диафрагма 1, плотно прилегающая к стальному дырчатому катоду 2, отделяет анодное пространство 3 от катодного 4 и препятствует смешиванию продуктов электролиза. В процессе электролиза в анодное пространство непрерывно поступает раствор хлорида натрия, а из катодного вытекает, раствор, содержащий смесь хлорида и гидроксида натрия. При его выпаривании выкристаллизовывается хлорид натрия и остается почти чистый раствор щелочи. Последний отделяют от хлорида натрия и выпаривают до полного удаления воды. Полученный NaOH сплавляют и отливают в формы. Побочными продуктами при получении гидроксида натрия являются хлор и водород. [24]
![]() |
Схема электролизера с вертикальной диафрагмой. [25] |
Для того чтобы воспрепятствовать проникновению хлора в раствор гидроксида натрия, чаще всего применяют д и а ф р а г - менный способ, при котором анодное и катодное пространства отделены друг от друга перегородкой ( диафрагмой) из асбеста или другого пористого материала. В электролизерах, служащих для получения гидроксида натрия по этому способу ( рис. 154), вертикально установленная диафрагма /, плотно прилегающая к стальному дырчатому катоду 2, отделяет анодное пространство 3 от катодного 4 и препятствует смешиванию продуктов электролиза. В процессе электролиза в анодное пространство непрерывно поступает раствор хлорида натрия, а из катодного вытекает раствор, содержащий смесь хлорида и гидроксида натрия. При его выпаривании выкристаллизовывается хлорид натрия и остается почти чистый раствор щелочи. Последний отделяют от хлорида натрия и вымаривают до полного удаления воды. Полученный NaOH сплавляют и отливают в формы. Побочными продуктами при получении гидроксида натрия являются хлор и водород. [26]
![]() |
Схема электролизера с гертикальноЯ диафрагмой. [27] |
Для того чтобы воспрепятствовать проникновению хлора в раствор гидроксида натрия, чаше всего применяют д и а ф р а г - м е н н ы и способ, при котором анодное и катодное пространства отделены друг от друга перегородкой ( диафрагмой) из асбеста или другого пористого материала. В электролизерах, служащих для получения гидроксида натрия по этому способу ( рис. 154), вертикально установленная диафрагма /, плотно прилегающая к стальному дырчатому катоду 2, отделяет анодное пространство 3 от катодного 4 и препятствует смешиванию продуктов электролиза. В процессе электролиза в анодное пространство непрерывно поступает раствор хлорида натрия, а из катодного вытекает раствор, содержащий смесь хлорида и гидроксида натрия. При его выпаривании выкристаллизовывается хлорид натрия и остается почти чистый раствор щелочи. Последний отделяют от хлорида натрия и выпаривают до полного удаления воды. Полученный NaOH сплавляют и отливают в формы. Побочными продуктами при получении гидроксида натрия являются хлор и водород. [28]
Для того чтобы воспрепятствовать проникновению хлора в раствор гидроксида натрия, чаще всего применяют диафрагменный способ, при котором анодное и катодное пространства отделены друг от друга перегородкой ( диафрагмой) из асбеста или другого пористого материала. В электролизерах, служащих для получения гидроксида натрия по этому способу ( рис. 155), вертикально установленная диафрагма /, плотно прилегающая к стальному дырчатому катоду 2, отделяет анодное пространство 3 от катодного 4 и препятствует смешиванию продуктов электролиза. [29]
![]() |
Схема электролизера с вертикальной диафрагмой. 1 - диафрагма. 2 - катод. 3 - анодное пространство. 4 - катодное пространство. 5 - аноды. [30] |