Cтраница 3
При действии гремучей ртути на ароматические углеводороды и фенолы образуются альдегиды и оксиальдегиды. С углеводородами конденсация идет в присутствии хлористого алюминия и в зависимости от условий реакции получаются главным образом или ал ь д о к с и м ыг или нитрилы. [31]
![]() |
Зависимость интенсивности лат калия. После более или менее ко-вспышки гремучей ртути от темпе - роткого участка начального роста ин. [32] |
Если применить гремучую ртуть не в виде порошка, а в виде спрессованной таблетки, то кривая интенсивность вспышки - температура имеет максимум, величина которого в 3 - 4 раза меньше, чем для порошка. При поджигании холодной таблетки в пробирке шарик остается неподвижным; при поджигании в аналогичных условиях порошка шарик подскакивает, но на высоту в 2 - 3 раза меньшую, чем при вспышке. [33]
HgCh образуют гремучую ртуть. [34]
Если на гремучую ртуть подействовать сначала хлористым водородом и лишь затем погреть с аммиаком ( см. уравнение выше), то высвобождающаяся гремучая кислота в этих условиях превращается не в фульмн-нуровую, а в изофульминуровую кислоту. [35]
В водной среде гремучая ртуть, казалось бы, должна реагировать с галогеном как таковая полностью и давать только дигалогенфуроксан. [36]
Таким образом, гремучая ртуть сгорает ( при низких давлениях) особенно неполно. Неполнота эта проявляется не только в составе газов, но и в том, что большая часть веществу проходит зону горения, не разложившись, в виде пыли. [37]
Если же бралась гремучая ртуть, состаренная в течение двух лет, измельченная или же предварительно облученная ультрафиолетовым светом, то разложение после индукционного периода происходило по кубическому закону; но индукционный период в каждом случае был несколько другим. [38]
![]() |
Муфель для подрыва капсюлей. [39] |
Азид свинца и гремучая ртуть обладают примерно одинаковой скоростью детонации, однако участок, на котором формируется детонационный режим, у азида свинца значительно короче, чем у гремучей ртути. В соответствии с этим возбуждающая способность азида свинца значительно больше, чем у гремучей ртути, особенно в условиях действия малогабаритных капсюлей-детонаторов. При относительно больших габаритах инициатора возбуждающая способность азида свинца и гремучей ртути примерно одинакова. [40]
Наибольшее применение имеют гремучая ртуть, азид свинца, тринитрорезорцинат свинца и тетразен. [41]
Наибольшее применение имеют гремучая ртуть, азид свинца, три-нитрорезорцинат свинца и тетразен. [42]
В водной среде гремучая ртуть, казалось бы, должна реагировать с галогеном как таковая полностью и давать только дигалогенфуроксан. [43]
На примере реакции гремучей ртути с бромом буквально воочию можно убедиться в разнице скоростей бромироваиия гремучей ртути и гремучей кислоты. [44]
Измерение температуры горения гремучей ртути в непосредственной близости от конденсированной фазы было проведено Беляевым следующим образом. Опыты производились при низком давлении, когда видимое пламя отсутствует; температура измерялась тонкой ( 0 05 мм) медно-кон-стантановой термопарой, спай которой перед началом горения касался поверхности ВВ. Измеренная таким образом температзфа очень низка и составляла около 500 С. [45]