Cтраница 3
Для суждения о влиянии состава хромитовой руды ( хромита) на степень окисления хрома при прокалке шихт, составленных из этой руды в производстве хромпика, полезно получить представление о наличии или отсутствии закономерной связи между содержанием окиси хрома и других окислов, слагающих руду. С этой целью была сделана попытка установить наличие прямолинейной корреляционной связи между содержанием окиси хрома и окислов кремния, железа ( в пересчете на окись железа) и алюминия в рудах, переработанных хромпиковым заводом с целью получения бихромата натрия. [31]
На синтетических шпинелях установлено влияние дефектности структуры кристаллической решетки хромшпинелидов на степень окисления хрома в процессе окислительной прокалки хромитовых шихт, что согласуется с данными, полученными на природных хромитовых рудах. [32]
Данные табл. 2 показывают, что для руд № 1 и 3 степень окисления хрома почти не зависит от содержания окиси хрома в шихте при всех заданных количествах соды. [33]
Работниками Первоуральского завода было замечено, что при использовании различных хромовых руд степень окисления хрома при одном и том же технологическом режиме неодинакова. По химическому составу руды, как правило, отличаются содержанием окиси хрома, закиси железа и двуокиси креммия. В сообщении I было показано влияние двуокиси кремния на о целительный процесс. В литературе о роли закиси железа в данн м процессе указаний не имеется. Поэтому были поставлены исследования, позволяющие определить влияние содержания закиси железа в руде на процесс прокалки. [34]
Изучением магнитной восприимчивости хромокисного катализатора показано, что природа носителя оказывает влияние на степень окисления хрома в процессе активации катализатора. Вероятно, что в активированном катализаторе существует несколько различных окислов хрома с различной магнитной восприимчивостью. [35]
Такие соеди-ния называются хромонитрозильными солями, но точно неиз-гстно, какая в них степень окисления хрома. В го вещество-яамагнитно, что является исключением среди тех производных рома, в которых он имеет валентность меньше шести. Распреде-эние электронов в этом комплексе точно неизвестно. [36]
![]() |
Кинетика окисления Cr ( III в шихтах с искусственными соединениями Cr ( III. [37] |
Результаты опытов, особенно при 900 С, свидетельствуют о том, что степень окисления хрома уменьшается с увеличением содержания FeO в руде. [38]
Изучением магнитной восприимчивости хромокисного катализатора показано, что природа носителя оказывает влияние на степень окисления хрома в процессе активации катализатора. Вероятно, что в активированном катализаторе существует несколько различных окислов хрома с различной магнитной восприимчивостью. [39]
При нагревании гидрохромата калия выделяется вода и образуется другая соль, Составьте уравнение этой реакции и укажите степень окисления хрома в исходной и образовавшейся соли. [40]
Дальнейшее доказательство того, что при катализе Cr находится в динамическом равновесии с CrVI, заключается в независимости скорости от степени окисления хрома. [41]
Из опыта работы прокалочных печей и проведенных исследований [4] известно, что с повышением содержания кислорода в печных газах увеличивается степень окисления хрома руды. Поэтому представляет большой интерес определить для тех или иных конкретных / словий предельно возможную величину содержания кислорода газах, а также режимные параметры работы печи, которые долж-ш быть при этом выдержаны. [42]
Формально такая внутрисферная реакция заключается в переносе лиганда С1 - от комплекса кобальта ( III) к комплексу хрома ( II), что уменьшает степень окисления кобальта и увеличивает степень окисления хрома в продуктах. [43]
При этом образуется вулканообразный конус объемистого аморфного оксида хрома ( III) зеленого цвета. Изменение степени окисления хрома в растворе сопровождается изменением окраски, что позволяет аналитически определить концентрацию хрома путем добавления раствора восстановителя известной концентрации. Хромокалиевые квасцы окрашены в темно-фиолетовый цвет. Соединения хрома ( II) - сильные восстановители и неустойчивы в присутствии влаги и воздуха ( ср. [44]
Оксид хрома ( II) СЮ проявляет основные свойства; оксид хрома ( III) Сг2О3 - амфотерный оксид; оксид хрома ( VI) СгО3 обладает кислотными свойствами. Соединения, в которых степень окисления хрома 2, легко окисляются и применения почти не имеют. [45]