Cтраница 1
Разделение инертных газов методом изоморфного соосаждения с гидратом двуокиси серы не имеет никаких преимуществ перед разделением физическими методами. Оно было предпринято для того, чтобы окончательно разбить старый предрассудок о полной химической инертности элементов нулевой группы периодической системы. Здесь очень наглядно можно показать разницу в химических свойствах отдельных инертных газов и отчетливо увидеть, с какой легкостью инертные газы образуют химические соединения. Действительно, отделить радон от неона и гелия можно всего лишь за 10 мин. [1]
Разделение инертных газов было предпринято также и для того, чтобы показать, что молекулярные соединения можно не только изучать, но и производить с ними определенные химические операции. Наконец, оно было предпринято для того, чтобы экспериментально обосновать новый метод количественного осаждения газового компонента твердых диссоциирующих соединений, который может найти очень широкое применение в различных областях химии. [2]
![]() |
Теплоты плавления, теплоты испарения и критические величины инертных газов. [3] |
Для лабораторного разделения инертных газов наряду с фракционной перегонкой используют теперь поглощение активированным углем. Поглощаемость инертных газов сильно возрастает с увеличением атомного веса. Фракционным поглощением на активированном угле при температуре жидкого воздуха мощно разделить в зависимости от давления гелий и неон или неон и аргон. Растворенный в жидком воздухе радон можно полностью поглотить силикагелем. [4]
![]() |
Теплоты плавления, теплоты испарения и критические величины инертных газов. [5] |
Для лабораторного разделения инертных газов наряду с фракционной перегонкой используют теперь поглощение активированным углем. Поглощаемость инертных газов сильно возрастает с увеличением атомного веса. Фракционным поглощением на активированном угле при температуре жидкого воздуха можно разделить в зависимости от давления гелий и неон или неон и аргон. Растворенный в жидком воздухе радон можно полностью поглотить силикагелем. [6]
Пользуясь общими основными методами выделения и разделения инертных газов, различные авторы предложили довольно много приборов, дающих хорошие результаты анализа. [7]
Попутно выявляется любопытная особенность, подтверждающая обоснованность разделения инертных газов на легкие п тяжелые: аргон по своим химическим свойствам стоит ближе к радону, чем к неону. Отсюда следует, что отделить его химическим методом от неона легче, чем от радона. [8]
На различии каких свойств веществ базируются основные принципы разделения инертных газов. [9]
Может, однако, возникнуть вопрос, справедливо ли называть метод разделения инертных газов, основанный на различной устойчивости их гидратов, химическим методом и тем самым противопоставить его методам, основанным на различной их адсорбируемости, которые принято считать физическими методами. Хотя при образовании гидратов проявляются те же самые ван-дер-ваальсовы силы, что и при адсорбции газов, такое противопоставление делать вполне законно. Гидраты представляют собою вполне определенные химические соединения постоянного состава с определенной стехиометрической формулой и свойствами, соединения, которые можно изолировать в чистом виде. В явлении адсорбции, конечно, можно видеть проявление химических сил. Однако образующиеся пру этом адсорбционные соединения не имеют определенного состава, определенной химической формулы. Выделить их в чистом виде принципиально невозможно; нельзя и приписать им определенные свойства. Поэтому между явлениями адсорбции и образования гидратов следует провести резкую грань. [10]
Осаждение гидрата двуокиси серы отдельными последовательными порциями оказывается значительно более выгодным для разделения инертных газов. [11]
![]() |
Теплоты плавления, теплоты испарения и критические величины инертных газов. [12] |
Разработаны также технические методы, основанные на различной скорости диффузии инертных газов в атмосферу другого газа, или методы, использующие для разделения инертных газов различную скорость проникновения их через 1 пористые перегородки. Значительные количества криптона и ксенона были получены методом Клода ( Cloude), который основан на том, что жидкий воздух извлекает указанные газы из воздуха, охлажденного почти до температуры сжижения. [13]
Разработаны также технические методы, основанные на различной скорости диффузии инертных газов в атмосферу другого газа, или методы, использующие для разделения инертных газов различную скорость проникновения их через пористые перегородки. Значительные количества криптона и ксенона были получены методом Клода ( Cloude), который основан на том, что жидкий воздух извлекает указанные газы из воздуха, охлажденного почти до температуры сжижения. [14]
Разработаны также технические методы, основанные на различной скорости, диффузии инертных газов в атмосферу другого газа, или методы, использующие для разделения инертных газов различную скорость проникновения их через пористые перегородки. Значительные количества криптона и ксенона были получены методом Клода ( Cloude), который основан на том, что жидкий воздух извлекает указанные газы из воздуха, охлажденного почти до температуры сжижения. [15]