Cтраница 4
При испарении CS2 остающиеся на поверхности предмета мельчайшие частицы фосфора самовоспламеняются на воздухе. Для замедления горения в раствор фосфора в сероуглероде добавляют иногда жидкие нефтепродукты. [46]
Как уже было сказано, в ряде случаев удается реализовать только часть кривой Семснчспко. На рис. 97 изображена кривая Ссменченко для растворов фосфора в различных растворителях. Здесь реализуется только правая ветвь кривой Семенченко. [47]
Кривая Семенченко для растворов хлорнпкислого аммония в воде, метиловом, этиловом, пропило-вом, изобутиловом, бутиловом спиртах, ацетоне и этилацетате при 25 С. [48] |
Как уже было сказано, в ряде случаев удается реализовать только часть кривой Семенченко. На рис. 97 изображена кривая Семенченко для растворов фосфора в различных растворителях. Здесь реализуется только правая ветвь кривой Семенченко. [49]
Аппарат для получения РС1б. [50] |
Разделение стадий приготовления раствора фосфора и хлорирования этого раствора позволяет осуществлять процесс по полунепрерывной или непрерывной схеме. В аппарате-растворителе готовят насыщенный 12 % - ный раствор фосфора в треххлористом фосфоре и с помощью погружного насоса его непрерывно перекачивают в хлоратор. Избыток раствора по переливной линии возвращается в растворитель. [51]
Монохлорид меди может быть получен восстановлением дихло-рида различными восстановителями. Раствор СиС12 восстанавливается сернистой кислотой или сульфитом, раствором фосфора в сероуглероде, дихлоридом олова, порошками серебра или алюминия. [52]
Технологическая схема производства трихлорида фосфора. [53] |
Процесс состоит из следующих стадий: 1) приготовление раствора фосфора в три-хлориде фосфора; 2) хлорирование; 3) дистилляция и дехлорирование РС13 - сырца; 4) очистка отходящих газов и нейтрализация сточных вод. Разделение стадий приготовления раствора фосфора и хлорирование этого раствора позволяет осуществлять процесс по полунепрерывной или непрерывной схеме. [54]