Cтраница 1
![]() |
Методы получения некоторых соединений актинидных элементов. [1] |
Разложение гидрида при нагревании приводит к образованию очень мелкого порошкообразного металла, который используется для приготовления многих других соединений. [2]
Разложение гидрида начинается на катоде при снятии тока и продолжается во время его хранения. Состав гидрида почти сразу снижается до CrHi. [3]
Разложение гидрида сопровождается обильным выделением водорода. Прекращение выделения газа является явным признаком того, что гидрид полностью разложился. [4]
Разложение гидрида начинается при 500 С ( давление диссоциации 0 07 мм рт. ст.) и полностью заканчивается при 850 С. В вакууме LiH начинает возгоняться с некоторым разложением при 220 С. [5]
Разложением гидрида триэтилолова тонко измельченным порошком олова получен [36] гексаэтилдистаннан. В случае гидрида трифенилолова эффективными катализаторами являются алифатические или ароматические амины [96, 97] ( ср. [6]
Температуры разложения гидридов уменьшаются с увеличением относительной атомной массы металла. [7]
![]() |
Диаграмма состояния системы цирконий-водород. [8] |
Упругость разложения гидридов и растворов водорода является сложной функцией температуры и состава конденсированных фаз. Внутри области гомогенности раствора равновесное давление водорода пропорционально квадрату его концентрации в металле; для стехиометрических гидридов и гетерогенных конденсированных систем давление не зависит от концентрации и определяется только температурой. [9]
Сравнивая температуры разложения гидридов, получающихся восстановлением из растворов ZnH2 ( 90), CdH2 ( - 20) и HgH2 ( - 125), Виберг [126] отмечает, что устойчивость этих водородных соединений заметно уменьшается с возрастанием атомного веса металла. Относительно характера связи в этих соединениях, по аналогии с соответствующими алкильными соединениями MeR2, высказывалось предположение о преобладании гомеополярного характера с наложением частично металлической связи. [10]
Исследование механизма разложения гидрида трифенилолова в октане, бензоле или этиловом спирте при 80 - 120 С показало [27], что реакция разложения проходит по свободнорадикальному механизму с образованием в качестве основных продуктов гексафенилдистаннана и тетрафенилолова. [11]
Напомним, что реакция разложения гидрида часто используется для получения чистого германия. [12]
С другой стороны, полученный разложением гидрида водород является исключительно чистым. Часто термическое разложение UH3 при 300 - 400 применяют в качестве удобного источника водорода, который свободен от следов влаги, кислорода и азота. [13]
Восстановительная среда, возникающая при разложении гидридов, благоприятствует получению боридов, карбидов, нитридов и других неорганических соединений в чистом виде. [14]
Предложены также способы получения медных зеркал разложением гидрида меди и муравьинокислой меди и нагрева нием хлористой меди в присутствии водорода. [15]