Разложение - гипохлорит - натрий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Для любого действия существует аналогичная и прямо противоположная правительственная программа. Законы Мерфи (еще...)

Разложение - гипохлорит - натрий

Cтраница 1


Разложение гипохлорита натрия приводит к загрязнению и зашламлению раствора.  [1]

В процессе разложения гипохлорита натрия раствор обогащается хлоридом натрия. В табл. 4.1 представлены данные по совместной растворимости NaCIO и NaCl в водных растворах.  [2]

Для улавливания абгазов на стадии разложения гипохлорита натрия установлена титановая колонна, успешно работающая более 5 лет. Используемая ранее гуммированная колонна подвергалась через 4 - 6 месяцев ремонтам.  [3]

В растворах, полученных путем активации хлором, содержание активного хлора постепенно уменьшается вследствие разложения гипохлорита натрия.  [4]

Среди гидроокислов марганца, кобальта и меди образованные ими бинарные системы обладают следующими каталитическими свойствами в реакции разложения гипохлорита натрия. Система Со - Мп крайне малоактивна.  [5]

Хлорит натрия каталитически устойчив, он не разлагается под действием железа, меди и их соединений, которые являются катализаторами разложения гипохлорита натрия и перекиси водорода.  [6]

Скорость разложения гипохлорита натрия зависит от температуры. При отсутствии примесей щелочные растворы гипохлорита натрия при низких температурах достаточно стабильны и могут храниться длительное время. Растворы, получаемые электролизом нейтральных растворов хлорида натрия или морской воды, стабилизируют введением гидрокарбоната ( до 10 кг / м3) или гидроксида натрия.  [7]

Смешанные катализаторы состоят из компонентов, каждый из которых обладает каталитической активностью к данной реакции. Они могут существенно отличаться по каталитической активности от компонентов в чистом состоянии. Например, реакция разложения гипохлорита натрия на хлорид и хлорат натрия в водном растворе катализируется одной из гидроокисей никеля, меди и железа. При этом скорость реакции равна ( в условных единицах) 700, 100 и 100 соответственно. При применении смешанного катализатора, содержащего 70 % гидроокиси никеля и по 15 % гидроокисей меди и железа, скорость реакции повышается до 1200 условных единиц.  [8]

Особое внимание следует обратить на материал оборудования. Оно может изготовляться из стекла, поливинилхлорида, фарфора, слоистого стеклянного волокна, глазурованной керамики, гуммированной стали или титана. Следы меди, никеля, железа, хрома, кобальта и марганца в растворе катализируют процесс разложения гипохлорита натрия, поэтому необходимо избегать материалов, содержащих эти металлы. Змеевики для хлорирования предпочтительно изготовлять из стекла, хотя для работы в течение ограниченного времени вполне приемлемы трубы из твердого поливинилхлорида.  [9]

10 Диаграмма активности смешанных катализаторов из гидроокисей никеля ( А, меди ( В и железа ( С. [10]

Смешанные катализаторы могут существенно отличаться по каталитической активности от своих компонентов в чистом состоянии и, в частности, значительно превосходить каждый из них. Зависимость активности смешанного катализатора от относительного содержания компонентов может быть самой различной. На рис. 252 приведена диаграмма активности смешанных катализаторов из гидроокисей никеля, меди и железа по отношению к реакции разложения гипохлорита натрия в водном растворе.  [11]

Электролитическое получение раствора гипохлорита натрия осуществляют электролизом раствора поваренной соли в ваннах без диафрагмы. При этом хлор, выделяющийся на аноде, реагирует с едким натром, образующимся на катоде. Во избежание образования хлората натрия вследствие окисления на аноде ионов СЮ - по мере их накопления, электролиз ведут в условиях минимального перенапряжения при выделении хлора и низкой концентрации ионов С1О - в прианодном электролите. Для уменьшения скорости разложения гипохлорита натрия процесс ведут при 20 - 25, охлаждая циркулирующий раствор электролита.  [12]

Важное значение имеет чистота исходного электролита, так как наличие примесей приводит к нарушению катодного и анодного процессов. Примеси солей кальция и магния образуют на катоде плотные осадки, что приводит к росту напряжения. Предложены 388, 389 ] добавки комплексообразующих агентов, предотвращающих осаждение щелочноземельных металлов на катоде. Наличие в электролите примесей железа, кобальта, никеля в количестве 1 - 2 мг / дм3 ускоряет процесс разложения гипохлорита натрия с выделением кислорода.  [13]



Страницы:      1