Cтраница 3
Как было отмечено выше, пентафторид иода обладает значительно более слабыми окислительными свойствами, чем другие фториды галогенов, и его можно использовать в некоторых специальных случаях для синтеза фторидов. Этот способ является наилучшим для получения SF4 в небольших количествах в лабораторных условиях. [31]
![]() |
Переводник с боковым отверстием.| Труба, перерезанная химической труборезкой.| Химическая тор пед а-тр убор езка. [32] |
Устройство срабатывает по сигналу, передаваемому сверху по кабелю, и выталкивает реагенты ( трехфтористый бром или другие фториды галогенов) в камеру-реактор, где они разогреваются и далее через насадки к внутренней поверхности отрезаемой трубы. Для предупреждения спутывания кабеля труборезка фиксируется неподвижно в трубе якорным узлом, срабатывающем при повышении давления. [33]
При электролизе для производства 1 т алюминия расходуется около 2 т глинозема, 0 1 т криолита и других фторидов, 0 7 т анодной массы и 17000 - 18000 кВт - ч электроэнергии. [34]
Анализ этих данных показывает, что электроотрицательность ксенона с изменением формальной степени окисления меняется значительно больше, чем для других фторидов. [35]
Тананаеву [167], при выпаривании PbF2 со щавелевой кислотой образуется оксалат, но процесс происходит медленнее, чем в случае других фторидов. [36]
В промышленных масштабах фторид натрия получают из фтористоводородной кислоты, изготовляемой действием серной или иной нелетучей кислоты на полевой шпат или другие фториды, не содержащие кремния. [37]
Тетрафтороброматы щелочных элементов и серебра устойчивы и могут находиться в свободном состоянии в трифториде брома лишь в том случае, если раствор не содержит других фторидов, являющихся акцепторами фтора. Если же такие фториды присутствуют ( в стехиометрических или избыточных количествах), то это приводит к образованию комплексных фторидов, не содержащих ионов, характерных для ионизированного растворителя. Образование таких комплексных фторидов в BrF3 происходит по реакциям нейтрализации, примеры которых приведены выше. [38]
Для получения 1 т алюминия электролитическим методом расходуют 1 90 - 2 т окиси алюминия, 40 - 60 кг криолита, 20 - 40 кг других фторидов ( например, A1F3)), 20 - 40 кг анодного угля и 17000 - 22000 кет-ч электроэнергии. [39]
Жидкий трифторид азота ( tnn - 208 5 С) проходит сквозь металлический или керамический фильтр, тогда как подавляющее большинство сопутствующих ему веществ ( окислы и другие фториды азота, галогены) при этих температурах замерзают и остаются на фильтре. [40]
Пентафторид брома изучен значительно менее трифто-рида, но хорошо известно, что по своей окислительной способности по отношению к металлам, простым неорганическим и органическим соединениям превосходит другие фториды брома. [41]
Производство алюминия требует большой затраты электроэнергии и материалов: для получения 1 т алюминия расходуется около 20 тыс. кВт ч электроэнергии, около 2 т оксида алюминия, 40 - 60 кг криолита, 20 - 30 кг добавок других фторидов и 20 - 30 кг анодного угля. [42]
Производство алюминия требует большой затраты электроэнергии и материалов: для получения 1 т алюминия расходуется около 20 тыс. кВт - ч электроэнергии, около 2 т оксида алюминия, 40 - 60 кг криолита, 20 - 30 кг добавок других фторидов и 20 - 30 кг анодного угля. [43]
Производство алюминия требует большой затраты электроэнергии и материалов: для получения 1 т алюминия расходуется около 20 тыс. кВт - ч электроэнергии, около 2 т оксида алюминия, 40 - 60 кг криолита, 20 - 30 кг добавок других фторидов и 20 - 30 кг анодного угля. [44]