Cтраница 3
Восстановительная способность амальгам щелочных металлов может быть использована для проведения реакций восстановления, причем возможности этого процесса велики. Высокое значение перенапряжения выделения водорода на ртути и амальгамах щелочных металлов позволяет проводить с помощью амальгам процессы, окислительно-восстановительный - потенциал которых ниже, чем воды. [31]
Для получения амальгам щелочных металлов, не содержащих загрязнений, следует приготавливать их в вакууме, употребляя тщательно очищенные ртуть и щелочные металлы, а для создания высокого вакуума применять ртутные вакуумные насосы. [32]
Для получения амальгам щелочных металлов используют прибор, изготовленный из молибденового стекла, ( рис. 4.5), который состоит из ртутного дегазатора 1, резервуара 2 для ампулы со щелочным металлом и паука 3 для амальгамы. [33]
Для получения амальгам щелочных металлов использувд при-б р, изготовленный из молибденового стекла, ( рис. 4.5), который состоит из ртутного дегазатора 1, резервуара 2 для ампулы со щелочным металлом и паука 3 для амальгамы. [34]
При восстановлении амальгамами щелочных металлов алифатических и ароматических кетонов образуются вторичные спирты [134], а также в большем или меньшем количестве продукты гид-родимеризации кетонов - пинаконы. Восстановление ацетона приводит к образованию изопропилового спирта и пинакона ( см. гл. Гомологи ацетона восстанавливаются амальгамой натрия труднее. Ароматические кетоны ( ацетофенон [134], бензо-фенон [135, 136]) гидрируются легче, чем ацетон, причем в кислых средах преимущественно до пинаконов, а в щелочных - до вторичных спиртов. [35]
При восстановлении амальгамами щелочных металлов алифатических и ароматических кетонов образуются вторичные спирты [137], а также, в большем или меньшем количестве, продукты гидродимеризации кетонов - пинаконы. Восстановление ацетона приводит к образованию изопропилового спирта и пинакона. Этот процесс нашел техническое применение и описан в следующей главе. [36]
Как правило, амальгамы щелочных металлов получают на воздухе, опуская кусочки металла в ртуть, налитую в колбу или фарфоровый стакан. В результате бурной реакции ртути с щелочным металлом происходят иногда небольшие взрывы, при этом ртуть сильно разбрызгивается, а иногда даже выплескивается из колбы или стакана. Приготовление амальгам таким способом, рекомендуемым в некоторых руководствах 4 5, недопустимо в, лабораторных условиях, так как это противоречит элементарным требованиям техники безопасности. [37]
Как правило, амальгамы щелочных металлов получают на воздухе, опуская кусочки металла в ртуть, налитую в колбу или фарфоровый стакан. В результате бурной реакции ртути с щелочным металлом происходят иногда небольшие взрывы, при этом ртуть сильно разбрызгивается, а иногда даже выплескивается из колбы или стакана. Приготовление амальгам таким способом, рекомендуемым в некоторых руководствах 4 5, недопустимо в лабораторных условиях, так как это противоречит элементарным требованиям техники безопасности. [38]
![]() |
Зависимость are от порядкового номера металла в периодической. [39] |
Близость нулевых точек амальгам щелочных металлов к их стационарным потенциалам, по-видимому, является одной из важных причин легкости протекания на них процессов восстановления ряда органических веществ. Возможность разряда ионов щелочных металлов на ртути с образованием амальгам следует учитывать при проведении электролиза в щелочных и нейтральных средах. [40]
Зависимость скорости разложения амальгам щелочных металлов от концентрации амальгам в соответствии с рис. 59, на котором представлены данные для амальгамы натрия при 20 С, имеют сложный вид. [41]
![]() |
Зависимость an от порядкового номера металла в периодической. [42] |
Близость нулевых точек амальгам щелочных металлов к щ стационарным потенциалам, по-видимому, является одной из важных причин легкости протекания на них процессов восстановления ряда органических веществ. Возможность разряда ионов щелочных мв-таллов на ртути с образованием амальгам следует учитывать при проведении электролиза в щелочных и нейтральных средах. [43]
![]() |
Зависимость an от порядкового номера металла в периодической. [44] |
Близость нулевых точек амальгам щелочных металлов к их стационарным потенциалам, по-видимому, является одной из важных причин легкости протекания на них процессов восстановления ряда органических веществ. Возможность разряда ионов щелочных металлов на ртути с образованием амальгам следует учитывать при проведении электролиза в щелочных и нейтральных средах. [45]