Амальгама - щелочной металл - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Покажите мне человека, у которого нет никаких проблем, и я найду у него шрам от черепно-мозговой травмы. Законы Мерфи (еще...)

Амальгама - щелочной металл

Cтраница 1


Амальгамы щелочных металлов, приготовленные на воздухе или под защитным слоем органических веществ, всегда содержат, окислы и загрязнены. Для получения амальгам щелочных металлов, свободных от загрязнений, следует пользоваться способами приготовления их в вакууме. Кусочки металла, предварительно промытые IB бензоле и очищенные от окис-ной пленки, загружают в воронку /, трубку 2 запаивают и в системе создают вакуум. После продолжительного прогрева и непрерывной откачки системы диффузионным асосом температура в воронке / поднимается настолько, что металл, содержащийся в воронке, начинает плавиться и стекать в Стакан 3, отфильтровываясь при этом от окислов.  [1]

Амальгамы щелочных металлов не восстанавливают гидро-ксильную группу в алифатических первичных, вторичных и третичных спиртах.  [2]

3 Сопоставление электрохимического и амальгамного методов восстановления. [3]

Амальгамы щелочных металлов действуют восстанавливающим образом на соединения, содержащие серу. В случае сульфосоеди-нений происходит отщепление сульфогруппы с замещением ее на атом водорода. Эта реакция особенно характерна для сульфопро-изводных нафталина.  [4]

5 Лабораторный электролизер для приготовления амальгамы. [5]

Амальгамы щелочных металлов значительно удобнее и безопаснее готовить электрохимическим путем.  [6]

Амальгамы щелочных металлов гидрируют кратные углерод-углеродные связи в кислотах как жирного, так и ароматического ряда.  [7]

Амальгамы щелочных металлов могут восстанавливать все те неорганические соединения, потенциалы восстановления которых менее отрицательны, чем стационарные потенциалы этих амальгам. Весьма высокие отрицательные значения потенциалов последних позволяют восстанавливать большинство неорганических соединений. Следующие восстановительные реакции представляют определенный интерес.  [8]

Амальгамы щелочных металлов гидрируют многократные углеродные связи в кислотах, относящихся как к жирному, так и к ароматическому ряду.  [9]

Амальгамы щелочных металлов должны готовиться либо в герметизированных сосудах, исключающих загрязнение окружающего пространства каплями ртути и ее парами, либо под слоем защитной жидкости.  [10]

Амальгамы щелочных металлов, приготовленные на воздухе или под защитным слоем органических веществ, всегда содержат окислы и загрязнены органическими примесями, что недопустимо при проведении многих исследований.  [11]

Амальгамы щелочных металлов разлагают воду с выделением меньшего количества тепла, чем чистые щелочные металлы; следовательно, они являются более активными восстанавливающими агентами, чем щелочные металлы. Амальгама натрия используется при получении водорода.  [12]

Амальгамы щелочных металлов должны готовиться либо в герметизированных сосудах, исключающих загрязнение окружающего пространства каплями ртути и ее парами, либо под слоем защитной жидкости.  [13]

Амальгамы щелочных металлов, приготовленные на воздухе или под защитным слоем органических веществ, всегда содержат окислы и загрязнены органическими примесями, что недопустимо при проведении многих исследований.  [14]

Амальгаму щелочных металлов ( из Hg-ванн) с концентрацией 0 1 - 0 2 % и температурой 80 - 90 С подают в электролизер из керамяческого материала, который служит анодом. Полый катод сделан из пористого никеля, железа нли нержавеющей стали, электролитом являются расплавленная эвтекти-ческа, смесь гидроокиси и галогенида при получении простого гидрида и смесь гидроокисей или галогенидов - в случае получения смешанного гидрида. Рядом с катодом или через его поры подается водород, реагирующий с выделяющимся при электролизе щелочным металлом с образованием гидрида; последний сразу же растворяется в электролите. Процесс протекает при температурах на 5 - 20 С выше точки плавления электролита, при которой упругость паров ртути еще достаточно мала, чтобы вызвать загрязнение продукта. Избыток водорода, подаваемого в электролизер, скопляется под крышей, образуя защитную атмосферу. Процесс длится до насыщения электролита гидридом. Последний выкристаллизовывается при охлаждении и отделяется фильтрацией. Хлорная ванна может работать на естественных рассолах без использования твердого NaCl; ртуть, выходящая из электролизера, отдает тепло для упаривания отработанного электролита до исходной концентрации.  [15]



Страницы:      1    2    3    4