Cтраница 1
Щелочной раствор гипохлорита натрия получают пропусканием хлора ( 0 412 г на каждый грамм амида; примечание 2) через смесь, состоящую из 300 г колотого льда и холодного раствора 80 г едкого натра в 500 мл воды, находящуюся в 2-литровой круглодонной колбе. К полученному раствору прибавляют в один прием все количество амида вератровои кислоты ( 55 - 58 г) и смесь медленно нагревают на водяной бане при работающей мешалке. Вскоре масса начинает темнеть, и при 50 - 55 ( температура внутри колбы) начинается выделение маслянистых капель. Смесь постепенно нагревают до 70 и поддерживают эту температуру в течение 1 часа. [1]
Щелочной раствор гипохлорита натрия получают пропусканием хлора ( 0 412 г на каждый грамм амида; примечание 2) через смесь, состоящую из 300 г колотого льда и холодного раствора 80 г едкого натра в 500 мл воды, находящуюся в 2-литровой круглодонной колбе. К полученному раствору прибавляют в один прием все количе ство амида вератровой кислоты ( 55 - 58 г) и смесь медленно нагревают на водяной бане при работающей мешалке. Вскоре масса начинает темнеть, и при 50 - 55 ( температура внутри колбы) начинается выделение маслянистых капель. Смесь постепенно нагревают до 0 и поддерживают эту температуру в течение 1 часа. [2]
Употребление щелочных растворов гипохлорита натрия для этих ионообменных материалов также является нежелательным в противоположность неорганическим силикатным материалам. [3]
Какая кислота получается при действии щелочного раствора гипохлорита натрия на ацетофенон с последующим подкислением. [4]
Далее нужно упомянуть о потенциометрическом титровании щелочным раствором гипохлорита натрия [65], применимом, по литературным данным, к определению перекиси водорода в присутствии таких пероксосолей, как К25 О8, К SO3 или пероксофосфаты. Фере [66] использовал в качестве основы для объемного метода реакцию между перекисью водорода и хлоргипохлоритом кальция CaOCU, при которой получается хлористый кальций и кислород. [5]
К охлажденной массе добавляют 200 г льда и 2 - 3 мин приливают щелочной раствор гипохлорита натрия, содержащего 74 г активного хлора. [6]
Очистка солей кобальта от примеси никеля осуществляется посредством осаждения основной массы кобальта ( 85 - 90 %) в виде черной гидроокиси щелочным раствором гипохлорита натрия [1, 2]; при этом примесь никеля концентрируется в маточном растворе. [7]
Остаток, полученный при вьшаривании досуха с удалением хло-роводорода, образует при кипячении с водой чернильно-черный коллоидальный раствор; лри добавлении после охлаждения щелочного раствора гипохлорита натрия появляется оранжевая окраска. [8]
Металлический молибден получают окислительным обжигом молибденовых концентратов или гидрометаллургическими методами: разложение концентратов азотной кислотой, окисление молибденита кислородом под давлением в щелочном растворе, обработка концентрата щелочным раствором гипохлорита натрия. [9]
Такие растворы оказались вполне устойчивыми и быстро завоевали признание в текстильной промышленности многих стран. Впервые щелочные растворы гипохлорита натрия были применены для отбеливания тканей на одной из текстильных фабрик Франции, расположенных в г. Жа-велли. [10]
Повышение температуры приводит к увеличению скорости разложения растворов гипохлорита и потери активного хлора. Чистые щелочные растворы гипохлорита натрия, содержащие 50 г / л активного хлора, теряют половину этого количества при комнатной температуре за 2 года, при 60 С - за 13 сут. Следует учитывать, что растворы гипохлоритов, транспортируемые в летнее время в железнодорожных или автоцистернах, могут нагреваться за счет солнечных лучей и терять стойкость. [11]
Взаимная растворимость системы NaCIO-Nad в воде при температуре 25 С. [12] |
Для повышения стойкости растворов гипохлорита натрия, содержащих примеси солей тяжелых металлов, применяются различные добавки. Введение сульфата магния в щелочной раствор гипохлорита натрия приводит к образованию гидрокси-да магния, который, в свою очередь, адсорбирует ионы металлов. С этой же целью вводят асбестовое волокно. В качестве стабилизирующих добавок используются также силикат натрия, борная кислота, дихромат калия и некоторые другие соединения. [13]
Хромонике-левые стали, не содержащие молибдена, широко применяют в красильном оборудовании. При гипохлоритной отбелке контакт металла с растворами должен быть непродолжительным, и лучше, если это будет только щелочной раствор гипохлорита натрия. [14]
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. [15]