Cтраница 2
Помимо сложности разделения хлоридов железа и титана, непосредственное хлорирование ильменита связано также с разрешением вопроса использования значительных количеств образующегося хлорного железа. [16]
![]() |
Разделение циркония и гафния частичным восстановлением их хлоридов. [17] |
Предложен метод разделения хлоридов циркония и гафния с использованием соединений низшей валентности. Метод основан на реакции газообразного тетрахлорида циркония ( гафния) с твердым дихлоридом. [18]
![]() |
Давление пара миаком дает очень густой дым. С водой SiCU над жидким SiCl4. бурно реагирует с выделением большого количества тепла и образованием бесцветного. [19] |
Помимо сложности разделения хлоридов железа и титана, непосредственное хлорирование ильменита связано также с разрешением вопроса использования значительных количеств образующегося хлорного железа. [20]
Метод пригоден для разделения хлоридов щелочных металлов. [21]
Значительный интерес представляет возможность разделения хлоридов калия, рубидия и цезия методом хроматографии на бумаге. Каплю раствора, содержащего по 5 мкг и больше каждого катиона, наносят на полоску бумаги; растворитель состоит из конц. Для этой же цели предлагается другой растворитель, дающий удовлетворительные результаты: смесь конц. [22]
Чтобы правильно провести на практике разделение хлоридов методом кристаллизации, необходимо знать изотермы растворимости систем, образованных хлоридами металлов и водою. [23]
Хотя в работе [160] рассматривается разделение хлоридов Nb, Те, МО, Sb и Zr, использованный в ней подход может найти более широкое применение. [24]
Ректификация является основным промышленным методом разделения хлоридов кремния и очистки их от ряда примесей. Изучение равновесия жидкость - пар в системе трихлорсилан - четырех-хлористый кремний, показало, что эта система близка к идеальной. Коэффициент разделения для этой смеси равен при атмосферном давлении - 2 3, что указывает на достаточную простоту разделения хлоридов кремния методом ректификации. [25]
![]() |
Разделение раствора четы. [26] |
На рис. XVIII-4 показаны результаты разделения хлорида титана ( IV) и хлорида сурьмы ( III) на колонке со смесью хлорид висмута-хлорид свинца. [27]
Ряд исследований направлен на изучение условий разделения хлоридов, входящих в состав реакционных газов. В работе [62] рассмотрены теоретические основы дробной конденсации отдельных хлоридов из реакционных газов печи хлорирования. Приведены расчеты состава газовой фазы и конденсата, а также показано распределение компонентов по фазам при различном охлаждении газовой смеси. На рис. 8 - 9 и 8 - 10 представлены результаты теоретических расчетов для двух схем конденсации. Первая схема рассчитана для гипотетической смеси, состоящей только из хлоридов. Для второй схемы принят состав газовой смеси, практически получаемой при хлорировании боксита в присутствии восстановителя. Вследствие наличия 90 % неконденсируемых в этих условиях газов ( СО, СО2, N2) температурные режимы каждой стадии заметно изменяются. На выбор оптимальных условий раздельного получения хлоридов железа и алюминия влияет также соотношение этих компонентов в газовой смеси. Промышленное использование дробной конденсации может быть целесообразно только в случае хлорирования бокситов, когда образуются значительные количества хлорида железа. [28]
Муто [150, 151] применил тонкослойную осадительную хроматографию для разделения хлорида, бромида, иодида кальция, а также фосфата кальция. [29]
Бумажная хроматография используется, например, для разделения хлоридов никеля, марганца, кобальта и железа с применением в качестве растворителя ацетона с добавкой соляной кислоты. Представляет интерес и разделение алюминия и бериллия бутанолом также с добавкой соляной кислоты. [30]