Cтраница 1
Фторид меди ( CuF2) имеет достаточно высокое теоретическое значение удельной емкости по массе, равное 1 654 Вт ч / кг, поэтому на первом этапе исследований и разработки литиевых элементов он исследовался наиболее интенсивно. Были опробованы различные методы обезвоживания CuF, чтобы исключить возможность образования оксида, и исследованы такие способы изготовления электрода, как применение пасты и горячее прессование. На рис. 2.33 показаны в качестве примера разрядные характеристики электрода, изготовленного по способу горячего прессования. Этот способ заключается в том, что безводный порошок CuF смешивают с угольным порошком, вводимым для придания проводимости, и после добавления термопластичной смолы проводят горячее прессование. [1]
Фторид меди, CuF2, получают нагреванием тонко измельченной меди в атмосфере фтора. [2]
Фторид меди СиР2 осаждается водным раствором плавиковой к-ты из раствора гидроокиси меди или карбоната меди. Безводный представляет собой белый кристаллич. В холодной воде растворяется слабо. [3]
Фторид меди получают нагреванием хлорида меди ( I) при 1000 С в парах фтористого водорода. [4]
Фториды меди комплексных соединений с BrF3 не образуют. [5]
Поскольку фторид меди является изолятором, то для изготовления электрода из этой соли необходимо применение электропроводных добавок, в качестве которых в [37] были использованы графит, ацетиленовая сажа и серебряные и медные порошки. Паста, приготовленная из соли с электропроводными добавками, спекалась с термопластовым связующим. Для этих электродов использовался прямоугольный фильтр, состоящий из коллекторной полости и съемного кольца, которое использовалось для зажима фильтровальной бумаги. Эта методика давала электроды с лучшими разрядными характеристиками, чем вышеописанная. [6]
Практическое применение фторидов меди незначительно. [7]
Исследован механизм влияния гидроксифтормеди, гидрата фторида меди ( II), фторидов стронция и лития на испарение бора и кремния в форме оксидов из графита в дуге постоянного тока силой 10 А. [8]
Фтор пробой Бейлыдтейна не обнаруживается, так как фторид меди нелетуч. [9]
Фторсодержащие полимеры не дают реакция Бейльштейна, так как фторид меди нелетуч. Некоторые соединения, не содержащие галоген, но содержащие азот, также дают положительную реакцию Бейльштейна. [10]
Вначале наблюдается сильная коррозия, а затем образуется защитная пленка из фторида меди, имеющая не очень высокую механическую прочность, поэтому медь не рекомендуется применять в условиях интенсивного перемешивания. [11]
Японская фирма Ходогая Кемикл предложила вести процесс окислительного хлорирования бензола в присутствии фторида меди или смеси фторида меди и фторида щелочноземельного металла, либо силикофторвда меди. [12]
Количество соединений меди ( в пересчете на металлическую медь) составляет в случае фторида меди 1 - 40, при использовании силикофторвда - 1 - 10 от веса носителя. Катализатор растворяется в органическом растворителе, например, пиридине, разбавленной кислоте или воде, куда погружается носитель, а потом высушивается. [13]
Как видно из табл. 1, наибольшим значением теоретической удельной энергии из фторидов обладает фторид меди. Кроме того, это вещество более дешево по сравнению с рядом других солей. [14]
![]() |
Разрядные кривые СиР элект-родов, полученных горячим прессованием, в растворе ШЛО в пропилеткарбо-вате ори плотностях тока ( электрод сравнения - Li / Li. [15] |