Cтраница 2
Присутствие меди, особенно в больших количествах, мешает колориметрическому определению кобальта, так как образуется роданид меди ( II) бурого, почти черного цвета. Влияние меди ( II) устраняют, восстанавливая ее сульфитом до одновалентной, однако большой избыток сульфита тоже вреден, так как ослабляет окраску роданида кобальта в водно-ацетоновой среде. Присутствие небольших количеств меди ( до 15 мг) значения не имеет, потому что медь связывается пирофосфатом. [16]
Присутствие меди ( медная стенка аппарата) содействует ускорению реакции, что становится особенно заметным при более низких температурах. [17]
Присутствие меди ( медная стенка аппарата) содействует ускорению реакции, что становится особенно заметным при более низких температурах ( при 300, 2 мол. Медь как материал автоклава имеет то преимущество что не изменяется или мало изменяется от действия ингредиентов реакционной смеси. Медные соли ( в стальном автоклаве) также действуют каталитически. Нужно добавить, что медь, в меньшей степени чем железо, подвергается окислительному воздействию со стороны горячей щелочи, поэтому в медных аппаратах выделение водорода, действующего как на исходные материалы, так и на продукты реакции гидроге-низующе, происходит в меньшей степени, чем в железных. [18]
Присутствие меди в подземных водах связано с составом горных пород. В поверхностных водах медь в большинстве случаев присутствует в результате загрязнения их сточными водами предприятий химической и металлургической промышленности или вследствие загрязнения шахтными водами. В питьевых и в поверхностных водах встречается также медь, внесенная альгицидными ( уничтожающими водоросли) препаратами. [19]
Присутствие меди указывает на то, что в образовании этих отложений участвует нанос продуктов коррозии из питательного тракта. Определение этих показателей может проводиться в разовых пробах промывочной воды, в составной ( за весь период промывки) пробе и в обогащенных пробах из соленакопителей. Во всех этих случаях для анализа применяются колориметрические методы. [20]
Присутствие меди повышает стойкость растений к грибковым заболеваниям. К медным удобрениям относятся медный купорос, пиритные огарки ( отходы, получаемые в производстве серной кислоты, в них содержится 0 35 - 1 5 % меди) и низкопроцентные медные руды. Проведенные в Латвийской ССР акад. Это особенно заметно на торфяных и болотных почвах. [21]
Однако присутствие меди в стали тормозит процесс травления вследствие образования на поверхности стали медной пленки. [22]
Причинами присутствия меди в слое окалины являются частичный занос окислов меди в парогенератор с питательной водой, а также растворение меди, содержащейся в материале трубы. [23]
В присутствии меди после добавления раствора сульфата железо-аммония вводят 5 мл 2 % - кого раствора аравийской камеди. При этом метод становится применимым для анализа проб, содержащих до 5 % меди п 2 - - 5 % молибдена, до 2 % меди и 0 2 - 2 % молибдена и до 0 2 % меди при меньшем содержании молибдена. [24]
![]() |
Инфракрасный ( а и ультрафиолетовый ( б спектры поглощения отложений, образовавшихся в системе охлаждения ракетного двигателя, работающего на углеводородном горючем и жидком кислороде. [25] |
В присутствии меди разложение гидразина и его алкилпроизводных значительно ускоряется. [26]
В присутствии меди чистый цетан окисляется значительно глубже. Кислотность смеси возросла очень сильно по сравнению с окислением без металла. Характер изменения содержания гидроперекисей по времени остается прежним - сначала их количество достигает максимума ( после двухчасового окисления), а затем плавно снижается. Нерастворимого осадка практически не образовалось. Цетан после окисления остается прозрачным и лишь после 12 часов слегка желтеет, его оптическая плотность незначительно увеличивается. [27]
![]() |
Инфракрасные и ультрафиолетовые спектры нерастворимых продуктов, образующихся при нагревании ( 150 С и-гексадекана. [28] |
В присутствии меди процессы окисления н-гексадекана с добавками сераорганических соединений резко ускоряются. [29]
![]() |
Инфракрасные спектры поглощения продуктов окисления изопропилбензола после его нагрева при 150 С в присутствии меди. [30] |