Cтраница 1
Соединение циркония с углеродом ( карбид циркония) характеризуется высокой твердостью, что позволяет использовать его вместо алмаза для резания стекла. [1]
Соединения циркония и гафния с дикарбоновыми кислотами отличаются большей прочностью, чем с монокарбоновыми, вследствие образования замкнутых циклов. Простейшая дикарбоновая кислота - щавелевая. Соединения ее с цирконием несколько сходны с соединениями серной кислоты. Получаются действием щавелевой кислоты или ее солей на растворы циркония и гафния. При недостатке оксалат-иона образуются нерастворимые или малорастворимые соединения в виде гелеобразных осадков ( например ZrOC2O4 - яНзО), растворяющиеся в избытке щавелевой кислоты. Это же соединение образуется при растворении ZrO2 х Н2О в теплом насыщенном растворе щавелевой кислоты и дальнейшем охлаждении его. [2]
Соединения циркония и гафния с салицилальдоксимом существуют в кислых растворах. При рН 6 и выше начинается гидролиз, сопровождающийся образованием желатинообразных осадков. [3]
Соединения циркония находят широкое применение в производстве огнеупоров, керамики, фарфора, эмалей и стекла. Сульфат циркония применяют в кожевенной промышленности в качестве хорошего дубителя. [4]
Соединение циркония с датисцином довольно устойчиво. [5]
Соединение циркония и металлический цирконий, полученные из рудного сырья, всегда содержат примесь химического аналога циркония - гафния, открытого в 1923 г. Содержание гафния в цирконии зависит от природы исходного сырья и колеблется в пределах от десятых долей до нескольких процентов. [6]
Соединения циркония с флавоновыми реагентами, как и с перечисленными выше флуоронами, нерастворимы в воде. [7]
Соединения циркония и гафния с оксикислотами относятся к типу внутрикомплексных. В них замыкаются пяти - и шестичленные циклы. Соединения с кислотами винной, лимонной и других хорошо растворяются в воде. Соединения с оксикислотами, имеющими большое число атомов углерода, например с миндальной, не растворяются в воде и разбавленных кислотах. [8]
Соединения циркония рекомендованы и используются для местного лечения дерматита Руса ( плющевого отравления) и для изготовления дезодорантов тела. [9]
Соединение циркония, в отличие от соединений других металлов, устойчиво при относительно высокой кислотности раствора. Из всех антрахино-нов наиболее пригоден ализаринсульфонат ( ализарин S), который в этанольной среде образует с цирконием устойчивый коллоидный раствор. Оптическая плотность, растворов окрашенного комплекса пропорциональна концентрации циркония до 4 мкг в 1 мл. Ализариновое соединение циркония имеет наименьшую величину частиц по сравнению с соединениями других антрахинонов. При стоянии происходит коагуляция. Конечная кислотность раствора сильно влияет на интенсивность окраски. Гюбели и Якоби [482] предлага - - ют определять цирконий в 0 2 N солянокислой или хлорнокислой среде. Однако авторы считают результаты плохо воспроизводимыми из за полимеризации циркония. При рН 3 - 1 в солянокислой среде присутствуют трехатомные ионы циркония. При более высокой кислотности наблюдается деполимеризация. V соляной кислоте вызывает деполимеризацию и увеличение скорости реакции. Фториды, сульфаты, фосфаты, вольфраматы и органические оксикислоты ослабляют или уничтожают окраску соединения ализарина S с цирконием вследствие образования очень устойчивых комплексов. Железо не мешает, если оно восстановлено до двухвалентного. Для устранения влияния ряда элементов при определении циркония Полуэктов [230] предложил применять комплексен III, который в определенных условиях связывает цирконий в растворимый бесцветный комплекс, не изменяя окраски соединений других металлов. Поэтому раствором для сравнения при фотометрическом определении циркония служит тот же раствор, но с добавкой комплексона III. При высоком содержании мешающих элементов цирконий предварительно выделяют фениларсоновой кислотой из 1 W солянокислого раствора. [10]
Соединения циркония применяют в качестве защитных покрытий сплавов, работающих при высоких температурах, для обработки тканей с целью придания им водоотталкивающих и огнезащитных свойств, в производстве красителей, а также в фармацевтической и парфюмерной отраслях промышленности. [11]
Соединения циркония и гафния с оксикислотами относятся к типу внутрикомплексных. В них замыкаются пяти - и шестичленные циклы. Соединения с кислотами винной, лимонной и других хорошо растворяются в воде. Соединения с оксикислотами, имеющими большое число атомов углерода, например с миндальной, не растворяются в воде и разбавленных кислотах. [12]
Соединение циркония с ПАР образуется при 20 - 40 через 30 минут после добавления реактива. [14]
Соединения циркония и гафния с низшими карбоновыми кислотами хорошо растворяются в воде и не растворяются в органических растворителях. Соединения кислот с большим числом углеродных атомов не растворяются в воде, но растворяются в углеводородах. [15]