Cтраница 1
Взаимодействие различных металлов с азотной кислотой протекает весьма разнообразно в зависимости от природы металла, концентрации кислоты, температуры и других причин. [1]
Природу продуктов взаимодействия различных металлов очень трудно установить обычными методами аналитической химии, которые сводятся к полному отделению продуктов взаимодействия от избытка исходных веществ и от побочных продуктов. Обычному химическому анализу имеет смысл подвергать только отдельные фазы гетерогенных систем. Поэтому его можно применять только для исследования гетерогенных взаимодействий, сопровождающихся четким разделением фаз при постоянстве состава последних, тогда как для исследования гомогенных взаимодействий он уже неприменим. Использование обычного химического анализа для исследования гетерогенных взаимодействий осложняется практической неотделимостью образующихся фаз друг от друга. Исследования металлических систем затрудняются также вследствие их непрозрачности. Поэтому для исследования природы продуктов взаимодействия различных металлов должны применяться особые методы, не связанные с необходимостью разделения фаз. Такими являются методы физико-химического анализа, общие представления о котором даны в гл. [2]
Диаграмма кристаллизации системы магнии-медь с образованием двух соединений.| Диаграмма кристаллизации системы с инконгруэнтно плавящимся соединением. [3] |
Интерметаллиды, образующиеся при взаимодействии различных металлов, представляют собой соединения с металлической связью между входящими в кх состав атомами. [4]
Интерметаллиды, образующиеся при взаимодействии различных металлов, представляют собой соединения с металлической связью между входящими в их состав атомами. Формулы интерметаллических соединений часто бывают очень сложны, что обусловлено своеобразием структуры кристаллических решеток металлов. [5]
Эти исследования основываются на наблюдении, что при взаимодействии различных металлов с окисью углерода образуются карбонилы, например карбонил никеля [ Ni ( CO) 4 ] или карбонил железа [ Fe ( CO) s ], которые действуют как катализаторы при реакциях различных углеводородов с окисью углерода. Большой эффект оказывает добавка иодидов, бромидов или хлоридов никеля. [6]
Исследование металлических систем методами физико-химического анализа показало, что при взаимодействии различных металлов образуются определенные интерметаллические соединения. Известны как двойные, так и тройные интерметаллиды, в которых атомы различных металлов связаны друг с другом металлической связью. Интерметаллиды в большинстве случаев более или менее устойчивы только в твердом состоянии. Их состав не соответствует обычным валентным соотношениям образующих элементов, и во многих случаях колеблется в связи со способностью интерметаллидов образовать твердые растворы с элементарными металлами и с другими интерметалл идами. [7]
Для исследования гомогенных взаимодействий обычный химический анализ уже неприменим. Если же взаимодействие различных металлов даже и гетерогенно, то использование обычного химического анализа для его исследования осложняется практической неотделимостью образующихся фаз друг от друга. Затрудняет также исследование металлических систем их непрозрачность. Поэтому для исследования природы продуктов взаимодействия различных металлов должны применяться особые методы, не связанные с необходимостью разделения фаз. [8]
Взаимодействие друг с другом различных металлов обычно происходит незаметно и не сопровождается значительными энергетическими эффектами, а свойства получающихся продуктов очень мало отличаются от свойств исходных металлов. Природу продуктов взаимодействия различных металлов очень трудно установить обычными методами аналитической химии, которые сводятся к полному отделению продуктов взаимодействия от избытка исходных веществ и от побочных продуктов. Обычному химическому анализу имеет смысл подвергать только отдельные фазы гетерогенных систем. [9]
После того как было обнаружено, что в результате взаимодействия различных металлов образуются вредные компаунды, вызывающие нарушение соединений, начали широко применяться монометаллические соединения. В качестве материалов для электрических соединений используется один из двух применявшихся в биметаллических соединениях материалов - золото или алюминий. [10]
Термодинамически вода устойчива только в области, ограниченной аб и вг. При потенциалах, лежащих ниже ли - 1 нии аб, водные растворы должны разлагаться с выделением водорода, ; при потенциалах выше линии вг - с выделением кислорода. Диаграмма состояния фре - рН позволяет установить взаимодействие различных металлов с водой. Шкалы концентраций Ь е2 и i e3 даны в левой части диаграммы, а окислительно-восстановительные потенциалы справа. [11]
Анализ продуктов коррозии с учетом термодинамических соображений часто позволяет устранить причину коррозии. Так, из рис. 2.13 следует, что образование двуокиси свинца в нейтральном растворе происходит при потенциале около 1 В, если пренебречь влиянием других ионов, так как они вряд ли понижают эту величину. Это несколько больше той разности потенциалов, которая может возникнуть при гальваническом взаимодействии различных металлов, обычно используемых в общем машиностроении, поэтому наличие в продуктах коррозии двуокиси свинца считается, как правило, свидетельством того, что коррозия вызвана внешним наложенным током. [12]
Для исследования гомогенных взаимодействий обычный химический анализ уже неприменим. Если же взаимодействие различных металлов даже и гетерогенно, то использование обычного химического анализа для его исследования осложняется практической неотделимостью образующихся фаз друг от друга. Затрудняет также исследование металлических систем их непрозрачность. Поэтому для исследования природы продуктов взаимодействия различных металлов должны применяться особые методы, не связанные с необходимостью разделения фаз. [13]
Природу продуктов взаимодействия различных металлов очень трудно установить обычными методами аналитической химии, которые сводятся к полному отделению продуктов взаимодействия от избытка исходных веществ и от побочных продуктов. Обычному химическому анализу имеет смысл подвергать только отдельные фазы гетерогенных систем. Поэтому его можно применять только для исследования гетерогенных взаимодействий, сопровождающихся четким разделением фаз при постоянстве состава последних, тогда как для исследования гомогенных взаимодействий он уже неприменим. Использование обычного химического анализа для исследования гетерогенных взаимодействий осложняется практической неотделимостью образующихся фаз друг от друга. Исследования металлических систем затрудняются также вследствие их непрозрачности. Поэтому для исследования природы продуктов взаимодействия различных металлов должны применяться особые методы, не связанные с необходимостью разделения фаз. Такими являются методы физико-химического анализа, общие представления о котором даны в гл. [14]