Cтраница 2
Методом термического испарения в вакууме создают в основном пленки фторидов щелочных и щелочноземельных металлов, фторидов и фторокисей свинца, тория, церия и сульфидов цинка, сурьмы, мышьяка и других элементов. В работах, посвященных исследованию свойств покрытий, получаемых термическим испарением в вакууме, много внимания уделяется повышению их прочности к механическим л химическим воздействиям. При этом тонкие пленки получаются из смесей разнообразных веществ с различной температурой испарения. Испаряемая смесь подается непрерывно микропорциями на испаритель, нагретый выше температуры испарения наиболее тугрплавкого компонента смеси. Микропорция испаряется мгновенно, образуя при конденсации на стекле равномерную пленку, по составу отвечающую исходной смеси. Этим методом могут быть получены пленки из самых разнообразных соединений. [16]
В последние годы широкое применение нашел способ сварки титана под флюсом ( содержащим фториды щелочных и щелочноземельных металлов), разработанный в ИЭС им. При таком способе сварки связывание водорода в зоне дуги во фтористый водород полностью исключает возможность образования пор в металле шва. [17]
![]() |
Растворимость различных солей в воде при высоких температурах. [18] |
В общем значительного сходства растворяющей способности этих двух растворителей не существует; лишь характер растворимости фторидов щелочных и щелочноземельных металлов в жидком HF такой же, как для гидроокисей в воде. [19]
Монокристаллы слюды могут быть получены при температурах ниже 1300 С из раствора фторфлогопитовой шихты в расплаве эвтектических смесей фторидов щелочных и щелочноземельных металлов: лития, натрия, калия, кальция, магния и бария. Однако при использовании фторидов лития или натрия кристаллизуются изоморфные разновидности фторфлогопита, обладающие худшими свойствами. Растворители, включающие фториды щелочноземельных металлов, с одной стороны, и фториды калия или алюминия - с другой, неприемлемы, так как в смеси с фторфлогопитовой шихтой образуют ликвирующие расплавы, а при охлаждении - двухфазные слитки, не содержащие слюды. [20]
Бориды ниобия и тантала состава МВ2 были впервые получены Андрэ [66] путем электролиза расплавленных смесей пятиокисей с боратами и фторидами щелочных и щелочноземельных металлов. Электролиз проводили при 980 - 1000 С; охлажденный продукт выщелачивали соляной кислотой; бориды получали в виде мелких серых кристаллов, оставлявших царапины на кварце. [21]
При необходимости удаления окислов с поверхности нержавеющих и жаропрочных сталей, алюминиевых бронз, нихромов в состав флюсов следует вводить такие активные компоненты, как фториды щелочных и щелочноземельных металлов или фторбораты. При добавлении фторидов температурный интервал действия флюсов повышается и достигает 850 - 1150 С, при Добавлении фторборатов температура пайки не должна превышать 850 С. [22]
![]() |
Оптимальные условия определения иодидов. [23] |
Определению 0 05 мкг иодида в 5 мл раствора не мешает 0 01 - 0 1 г ацетатов, хлоратов, сульфатов, фосфатов, боратов и фторидов щелочных и щелочноземельных металлов, Mg, Zn, A1, Си, Сг, Ni, Co, Mn, до 100 мкг Pb, Bi и до 10 мг нитратов. Определению мешает более чем 10-кратный избыток Fe111, Bi - и 50 - кратный избыток MoVI. Эти примеси катализируют окисление о-фени-лендиамина. Ионы Ag и Hg2 связывают иодиды и ин-гибируют реакцию. Предлагаемый метод с применением о-фенилендиамина более избирателен, чем реакция окисления ариламинов ( о-толидина, о-дианизина, бензи-дина) в слабокислой среде. Указанные ариламины в сильнокислой среде в присутствии иодидов пероксидом водорода не окисляются. [24]
В описанных условиях быстро гидролизуются фториды: алюминия, висмута, редкоземельных элементов, тория, урана, ванадия, магния, цинка, циркония и др. Медленно гидролизуются фториды щелочных и щелочноземельных металлов и бериллия. [25]
В описанных условиях быстро гидролизуются фториды: алюминия, висмута, редкоземельных элементов, тория, урана, ванадия, магния, цинка, циркония и др. Медленно гидролизуются фториды щелочных и щелочноземельных металлов и бер ( иллия. [26]
Ваф, Клайн и Тевебаух [838] расположили фториды в соответствующий ряд; к легко гидролизующимся фторидам относятся A1F8, BiF3, MgF2, ThF4, UF4, UF3, UO2F2, VF3, ZnF2) ZrOF4, ZrF2 и фториды редкоземельных металлов; трудно гидролизуются фториды щелочных и щелочноземельных металлов, а также фторид бериллия. [27]
![]() |
Пирогидролиз фторидов при 1000 С. [28] |
Ваф, Клайн и Тевебаух [838] расположили фториды в соответствующий ряд; к легко гидролизующимся фторидам относятся A1F3, BiF3) MgF2, ThF4, UF4, UF3, U02F2, VF3, ZnF2, ZrOF4, ZrF2 и фториды редкоземельных металлов; трудно гидролизуются фториды щелочных и щелочноземельных металлов, а та: кже фторид бериллия. [29]
Ваф, Клайн и Тевебаух [838] расположили фториды в соответствующий ряд; к легко гидролизующимся фторидам относятся A1F3) BiF3, MgF2, ThF4, UF4, UF3) UO2F2, VF3, ZnF2, ZrOF4, ZrF2 и фтор ды редкоземельных металлов; трудно гидролизуются фториды щелочных и щелочноземельных металлов, а также фторид бериллия. [30]