Cтраница 2
Для разделения меди и кадмия применяют в качестве комплексообра-зователя тиомочевину CS ( NH2b или цианистый калий. Это комплексообра-зователи связывают ( маскируют) ионы меди настолько прочно, что сероводород не осаждает сернистой меди. [16]
Для разделения меди и кадмия применяют катиони-ты в Н - форме, используя различное отношение меди и кадмия к щелочному раствору глицерина. Катионы меди в щелочной среде образуют с глицерином комплекс гли церата меди; катионы кадмия не взаимодействуют с глицерином, а с едким натром они образуют гидроокись. [17]
Аналогично разделению меди и свинца можно разделить катионы цинка и свинца, серебра и свинца, кадмия и свинца и отделить катионы свинца от катионов меди, серебра, кадмия и цинка. [18]
Какие методы разделения меди и кадмия применяют в химико-токсикологическом анализе. [19]
Выбор метода разделения меди и примесей в каждом конкретном случае носит строго индивидуальный характер. [20]
Другой способ разделения меди и алюминия основан на использовании амфотерпости последнего и образовании аммиаката. [21]
Значительно удобнее для разделения меди и цинка пользоваться определенными химическими условиями. Для этого достаточно просто подкислить раствор азотной кислотой. [22]
Например, для разделения меди и кобальта разработана следующая методика. [23]
Значительно удобнее для разделения меди и цинка пользоваться определенными химическими условиями. Для этого достаточно просто подкислить раствор азотной кислотой. [24]
![]() |
Электролиз с ртутным катодом.| Электролиз с ртутным катодом при контролируемой величине потенциала. [25] |
Рассмотрим для примера разделение меди, висмута, свинца и олова электролизом на ртутном катоде при контролируемой величине потенциала. На рис. 107 показано, как изменяются потенциалы осаждения висмута и меди в тартратнои среде ( в присутствии гидразина или в отсутствие его) с изменением величины рН раствора. Характер кривых свидетельствует, что в присутствии гидразина при рН 5 - 6 имеются наилучшие условия для разделения. [26]
Значительно удобнее для разделения меди и цинка создавать определенные химические условия. Для этого достаточно просто подкислить раствор азотной кислотой. [27]
Чтобы упростить процесс разделения меди и железа, необходимо один из этих элементов, например железо, перевести в комплексный анион. [28]
В литературе описан метод разделения меди, кадмия и цинка, основанный на различной устойчивости тиосульфатных комплексов. [29]
Марченко, исследуя возможность разделения меди и железа на вофатите Ф и П, подтвердил ранее опубликованные работы о том, что при пропускании слабоаммиачного раствора через колонку с катионитом вофатит П медь задерживается активными группами смолы, а железо проходит в фильтрат. Затем медь с колонки вымывают и определяют одним из обычных методов. [30]