Cтраница 1
Органические соединения иода широко используются в рентгенографии как антисептики, а также при недостаточности щитовидной железы. [1]
Весьма разнообразны органические соединения иода. Кроме обычных иодпроизводных, в которых водород замещен иодом, известны соединения, в которых иод обладает более высокой валентностью. [2]
При облучении нейтронами органических соединений иода образуется изотоп J128, период полураспада которого равен всего 25 мин. Выделение его из облученной мишени проводится так же, как радиоактивного хлора и брома, экстракцией водой или водным раствором восстановителя. [3]
Раньше всех ( 90-годы XIX столетия) стали известны органические соединения многовалентного иода, открытые В. [4]
Через некоторое время реакция была остановлена добавлением колотого льда и органическое соединение иода было экстрагировано с помощью четыреххлористого углерода. Иод в органическом и неорганическом соединениях был осажден в отдельности йодистым серебром, осадок был высушен и измельчен. Радиоактивность взвешенного количества была определена обычным способом со счетчиком Гейгер-Мюллера. Измерения были повторены для различного времени протекания реакции и по результатам была определена скорость реакции обмена между йодистым октилом и ионом иода. [5]
Однако сравнительно недавно [18] были получены данные, говорящие о наличии органических соединений иода в корнях пшеницы. Иодат [17] и бромат [19] восстанавливались корнями растений до иодида и бромида соответственно, но при восстановлении бромата в отличие от иодата органические соединения брома не образуются. [6]
Раньше всех ( 90 - е годы XIX столетия) стали известны органические соединения многовалентного иода, открытые В. [7]
Из неметаллов седьмой группы периодической системы элементов достоверно установлено участие в некоторых процессах жизнедеятельности органических соединений иода. [8]
![]() |
Призма Николя. перпендикулярных плоскостях. [9] |
В некоторых поляризационных приборах в последнее время начали применять упрощенные поляроиды, состоящие из пластинки с нанесенным слоем органических соединений иода. Такие пластинки заменяют дорогие николи, применяемые в поляризационном микроскопе типа МИН-2. Работа с ними мало отличается от da6oTH с николями. [10]
В некоторых поляризационных приборах в последнее время начали применять упрощенные поляроиды, состоящие из пластинки с нанесенным слоем органических соединений иода. Такие пластинки заменяют дорогие николи, применяемые в поляризационном микроскопе типаМИН - 2, и работа с ними мало отличается от работы с николями. [11]
![]() |
Схемы поляриметров раз. [12] |
В некоторых поляризационных приборах в последнее время начали применять упрощенные поляроиды, состоящие из пластинки с нанесенным слоем органических соединений иода. Такие пластинки заменяют дорогие николи, применяемые в поляризационном микроскопе типа МИН-2, и работа с ними мало отличается от работы с николями. [13]
Большие количества иода и йодистых солей расходуются в химических лабораториях, главным образом при химических анализах. Органические соединения иода, вследствие большой подвижности в них иода используются в органических синтезах. Иод и его соединения являются хорошими катализаторами для некоторых химических реакций. Полииодид хинина, так называемы герапатит, обладающий поляризационными свойствами, вход; в состав органических стекол специального назначения. [14]
Большие количества иода и йодистых солей расходуются в химических лабораториях, главным образом при химических анализах. Органические соединения иода, вследствие большой подвижности в них иода используются в органических синтезах. Иод и его соединения являются хорошими катализаторами для некоторых химических реакций. Полииодид хинина, так называемый герапатит, обладающий поляризационными свойствами, входит в состав органических стекол специального назначения. [15]