Cтраница 2
В различных патентах, которые заявили Буз и Маршалл [64], предлагается применение хлористого кальция в качестве хлорирующего реагента. Алюминиевый сырьевой материал, как глина, боксит или полевой шпат, смешивается с хлористым кальцием и углем, и смесь, содержащая также кремнекислоту, нагревается до 1200 и выше в электрической печи для образования хлористого алюминия и силиката кальция. Ральстон [65] рассчитал, что для практического проведения этого процесса требуется 5 11 кеч электрической энергии на 1 кг хлористого алюминия и указал, что этот метод заслуживает дальнейшего исследования. Несколько лет позднее Мардик [66] заявил, что если в качестве алюминиевого сырья применять боксит, то его метод допускает возможность получения но только хлористого алюминия, но также и карбида кальция. Алюминиевый сырьевой материал сначала смешивается с хлористым алюминием или обрабатывается хлористым водородом в количестве, недостаточном для образования хлористого алюминия. Полученный продукт затем нагревается в автоклаве под давлением с хлористым кальцием или с другим хлористым щелочноземельным металлом в присутствии двуокиси углерода. Продуктами реакции являются хлористый алюминий и углекислый щелочноземел ьный металл. [16]
![]() |
Характеристика сточных вод ( общего стока. от маргаринового производства. [17] |
Сточные воды после цеховых жироловушек смешиваются с промывными мылосодержащими сточными водами от рафинационного производства и подвергаются физико-химической очистке с применением хлористого кальция. [18]
![]() |
Принципиальные, схемы процесса экстрактивной ректификации с минеральными разделяющими агентами. [19] |
Примером процесса экстрактивной ректификации с использованием в качестве разделяющего агента твердой соли является описанный Логиновым и Дзиркалом [62] способ получения абсолютного этилового спирта с применением хлористого кальция. [20]
Пр и этом в наших нормах существует ряд ограничений. Не допускается применение хлористого кальция в железобетонных конструкциях, возводимых в непосредственной близости к источникам тока высокого напряжения, а также в конструкциях, работающих в воздушной среде с повышенной влажностью. Не разрешается применять хлористый кальций при изготовлении с пропариванием конструкций, имеющих рабочую арматуру диаметром менее 5 мм. В указаниях НИИЖБ АСиА СССР [ 62J запрещена добавка хлористого кальция в бетон, предназначенный для изготовления предварительно напряженных конструкций с проволочной арматурой независимо от условий их применения и для обычных железобетонных конструкций, если они предназначены к службе во влажных цехах ( при относительной влажности воздуха свыше 60 %), а также во всех изделиях автоклавного твердения. [21]
В отличие от них кристаллогидраты с меньшим давлением пара не выветриваются, а некоторые даже поглощают водяные пары из воздуха. На этом и основано применение хлористого кальция в эксикаторах, а также для осушки газов. [22]
Раствор хлористого кальция следует применять с соблюдением всех правил по технике безопасности. После окончания гидравлического испытания с применением хлористого кальция он должен быть хорошо промыт и просушен воздухом. [23]
Это подтверждают не только зарубежные, но и наши исследования [170], из которых следует, что коррозия арматуры в бетоне увеличивается только в случаях применения более 2 % хлористого кальция ( от веса цемента), малого содержания цемента в бетоне, плохого уплотнения его ( водопоглощение больше 9 5 %) и если арматура покрыта только тонким ( менее 1 5 или 2 см) или неплотным ( поврежденным) защитным слоем бетона. В некоторых странах эти условия в строительстве всегда выдерживаются и применение хлористого кальция настолько обычно, что все выпускаемые заводами бетономешалки снабжены специальными мерниками для раствора хлористого кальция. [24]
Перевод р-вафтола в ( З - нафтиламин этим путем применялся ранее и промышленности. Выходы очень хороши: они достигают 80 %; при применении хлористого кальция - аммиака динафтиламин образуется только в малых количествах. [25]
Выходы очень хороши; они достигают 80 %; при применении хлористого кальция - аммиака динафтиламин образуется только в малых количествах. [26]
Соль как средство против гололеда на сельских дорогах стала, по-видимому, очень опасной прежде всего для клестов. Munch) сообщает о массовой гибели белокрылых клестов ( Loxia leucopterd) в результате применения хлористого кальция на дорогах. По данным Мюнха ( Munch, 1985), в результате поедания соли ( очевидно, в гранулированной форме) клесты Loxia curvirostra гибли на дорогах непосредственно от отравления или утрачивали подвижность и попадали под колеса машин. [27]
Как уже указывалось выше, для снижения температуры реакции азотирования к карбидному порошку добавляют 1 5 - 2 % тонко мологого порошка плавикового шпата CaF. Возможно также применение вместо плавикового шпата хлористого кальция CaCL. При применении хлористого кальция температура азотирования снижается больше, чем при добавке плавикового шпата. Кроме того, при применении хлористого кальция выход цианамида кальция из исходных веществ уменьшается. [28]
При нагревании в атмосфере аммиака многие металлы и неметаллы ( Zn, Fe, Cr, Cd и др.) также образуют нитриды. Жидкий аммиак вступает в реакцию с серой, реагирует с двуокисью углерода. Аммиак взаимодействует с хлористым кальцием, что препятствует применению хлористого кальция для осушки аммиака. [29]
Хлористый кальций является одним из наиболее часто применяющихся высушивающих средств как для газов, так и для жидкостей. Однако нужно отметить, что он обладает и серьезными недостатками. Прежде всего хлористый кальций не очень эффективен; при высушивании воздуха он уступает серной кислоте. Поэтому при применении хлористого кальция трудно добиться полного обезвоживания. Так, хлористый кальций образует комплексные соединения со многими спиртами, с аминами, аминокислотами, амидами кислот, углеводами и даже с некоторыми сложными эфирами. Поэтому вещества неизвестного строения или их растворы не следует высушивать хлористым кальцием. [30]