Cтраница 2
Специальными опытами установлено, что до температуры 200 С хлорокись ванадия не вступает в реакцию с элементарной серой. [16]
Окисление пзомасляного альдегида проводили техническим кислородом н угил-ацетате в присутствии ацетатов кобальта и хрома и хлорокиси ванадия на кинетической установке замкнутого типа в условиях интенсивного перемешивания н тср-мостатировяния. [17]
Акцептором хлористого водорода может служить сухой аммиак, пропускаемый через реакционную смесь одновременно с введением раствора хлорокиси ванадия в бензольный раствор силанола. Для упрощения процедуры можно использовать пиридин, что спо собствует и повышению выхода продуктов реакции. [18]
По уравнению ( б) были обработаны экспериментальные данные ректификации смеси бензол - четыреххлористый углерод в колонне с ситчатыми тарелками диаметром 100 мм, а также экспериментальные данные по ректификации разбавленного раствора хлорокиси ванадия в четыреххлористом титане в колоннах с про-вальны-ми тарелками диаметром 300 и 600 мм. [19]
Продукт окрашен в красный цвет благодаря примеси четыреххлористого ванадия и содержит значительное количество растворенного хлора. Последние несколько миллилитров хлорокиси ванадия не следует отгонять от остатка натрия, обогревая колбу голым пламенем, так как перегрев часто вызывает взрыв. [20]
Отбирают в ампулу навеску хлорокиси ванадия 0 15 - 0 30 г, как описано на стр. [21]
Синтез этиленпропиленовых каучуков был осуществлен совсем недавно и явился прямым результатом появления металлоорганических катализаторов типа катализаторов Циглера. Чаще всего применяется тонкодисперсный катализатор, получаемый из хлорокиси ванадия и триалкилалюминия. При проведении сополимеризации в инертном углеводородном растворителе обычно образуется продукт, содержащий 70 - 80 % этиленовых звеньев. Поскольку реакционная способность этилена при сополимеризации гораздо выше, чем пропилена, исходная смесь олефинов обычно содержит большой избыток пропилена. [22]
В старой статье было напечатано, но затем при редактировании опущено: Так напр, ванадию, судя по исследованиям Роско, должно быть дано место в ряду азота, его атомный вес ( 51) заставляет его поместить между фосфором и мышьяком. Физические свойства оказываются ведущими к тому же самому определению положения ванадия: так, хлорокись ванадия VOC13 представляет жидкость, имеющую при 14 удельный вес 1 841 и кипящую при 127, что и приближает ее, а именно ставит выше соответственного соединения фосфора... Титан относится к кремнию и олову по этой системе совершенно точно так, как ванадий к фосфору и сурьме... Nb 94, представляющий аналогию с ванадием и с сурьмою ( стр. [23]
![]() |
Записанные с помощью счетчика Гейгера диаграммы дифракции, рентгеновских лучей. [24] |
Чтобы результаты исследований по сополимеризации были достоверны, необходимо свести указанные затруднения к минимуму. Для этой цели Натта использовал в качестве катализаторов очень тонко диспергированные осадки, приготовляя их из хлорокиси ванадия VOC13 и тригек-силалюминия. Этот катализатор в ходе реакции практически не подвергается добавочному диспергированию. [25]
Чтобы результаты исследований но сополимеризации были достоверны, необходимо свести указанные затруднения к минимуму. Для этой цели Натта использовал в качестве катализаторов очень тонко диспергированные осадки, приготовляя их из хлорокиси ванадия VOC13 и тригек-силалюминия. Этот катализатор в ходе реакции практически не подвергается добавочному диспергированию. [26]
![]() |
Схема электрической шахтной печи для хлорирования титанистого сырья. [27] |
Очистка технического продукта для получения Т1СЦ, пригодного для производства ковкого титана, производится при помощи меди с последующей дистилляцией образовавшихся продуктов. При взаимодействии с порошком меди хлор, растворенный в TiCU, связывается в хлорид меди, а хлориды железа и ванадия, а также хлорокись ванадия восстанавливаются до низших хлоридов, имеющих более высокую температуру кипения. Температура кипения хлорокиси ванадия незначительно отличается от температуры кипения четыреххлористого - титана ( 127 и 136), поэтому отделение VOCU от TiCl4 физическими методами затруднительно. [28]
Из галогенидов алюминия наибольшее применение имеет хлористый алюминий. Он хорошо растворим в фосгене, галоидпарафинах, некоторых галоидангидридах, хлорциклогек-сане, эфире, С2Н5ОН, диэтиленгликоле, СН3СООН, ацетонитриле, хлористом ацетиле, ацетоне, окиси мезитила, этилнитрате, нитрометане, лигроине, фенилциклогексане, нитробензоле, о -, м -, и-хлорнитробензоле, бензонитриле, хлористом бензоиле, бензальдегиде, коричном альдегиде, анизоле, пиридине, SO2, хлористом сульфуриле, хлористом хромиле; слабо растворим-в CS2, CHC13, СС14, дихлорэтане, гептиловом спирте, уксусном альдегиде, параль-дегиде, валериановом и кротоновом альдегиде, бензине, петролейном эфире, гидразине, жидком сероводороде; не растворим в формальдегиде, уксусноэтиловом эфире, бензоле, толуоле, бромбензоле, хлорокиси ванадия, жидком хлоре. Хлористый алюминий и трехфтористый бор образуют соединения с NH3, SO2, хлористой серой, H2S, HCN, РС1Б, РОС13 и другими органическими и неорганическими соединениями. [29]
Очистка технического продукта для получения Т1СЦ, пригодного для производства ковкого титана, производится при помощи меди с последующей дистилляцией образовавшихся продуктов. При взаимодействии с порошком меди хлор, растворенный в TiCU, связывается в хлорид меди, а хлориды железа и ванадия, а также хлорокись ванадия восстанавливаются до низших хлоридов, имеющих более высокую температуру кипения. Температура кипения хлорокиси ванадия незначительно отличается от температуры кипения четыреххлористого - титана ( 127 и 136), поэтому отделение VOCU от TiCl4 физическими методами затруднительно. [30]