Cтраница 1
Трехвалентный титан ( например, в виде иона Ti3) образует устойчивый комплекс с шестью молекулами воды. Как видно из рис. 110, структурное окружение титана в этом комплексном ионе октаэдрическое. [1]
Трехвалентный титан обладает одним неспаренным электроном на d - орбитах, и это является причиной парамагнитных свойств комплексов. [2]
Титруют трехвалентный титан до появления красновато-оранжевой окраски жидкости. [3]
Диспропорционирование трехвалентного титана наблюдается при нагревании цезиевого соединения до 540 С, рубидиевого - до 515 С, калиевого при 280 С. [5]
Растворы трехвалентного титана позволяют определять ряд элементов. Общие теоретические основы их применения изложены в книге И. [6]
Ион трехвалентного титана дает волну в анодной области, ион четырехвалентного титана не дает таковой. [7]
Хлорид трехвалентного титана, 15 % - ный солянокислый раствор. [8]
Соли трехвалентного титана несколько-напоминают по свойствам аналогичные соединения ванадия и хрома. [9]
Солянокислая соль трехвалентного титана в растворах очень неустойчива, но сернокислая не изменяет титра в течение 20 час. [10]
Избыток соли трехвалентного титана окисляют раствором перманганата, и ионы хлора титруют по Фольгарду 0 1 N раствором AgNOs. [11]
Окисление производных трехвалентного титана, по мнению авторов, происходит за счет дихлорэтана. В случае использования в качестве растворителей бензола или хлорбензола явление уменьшения концентрации трехвалентного титана в образующемся в результате реакции комплексе обнаружено не было. [12]
Избыток хлорида трехвалентного титана оттитровывают стандартным раствором железа ( Ш), используя роданид как индикатор. [13]
Методы титрования трехвалентного титана в присутствии специально подобранных окислительно-восстановительных индикаторов дают мало преимуществ в сравнении с роданидаым. [14]
Раствором соли трехвалентного титана титруют трехвалентное железо; в качестве индикатора применяют роданистый калий. [15]