Cтраница 1
![]() |
Свойства трихлоридов РЗЭ. [1] |
Гидраты хлоридов сильно основных РЗЭ обезвоживают нагреванием с хлоридом сульфинила. Метод очень прост, во без последующей возгонки не гарантирует высокую чистоту продукта. [2]
Гидраты хлорида стронция получают растворением оксида или карбоната в соляной кислоте. Очистку выделившихся кристаллов проводят повторным переосаждением при добавлении спирта в водный раствор или кипячением концентрированного раствора SrCl2, подкисленного серной кислотой, с последующим осаждением хлорида стронция при пропускании через раствор газообразного хлористого водорода. [3]
![]() |
Растворимость хлорида магния в воде [ 07, v. 12, р. 717 ]. [4] |
Нагревание гидратов хлорида магния сопровождается гидролизом. Наиболее интенсивно гидролиз протекает при 300 - 350 С. [5]
Обезвоживание гидратов хлорида магния протекает ступенчато. Для первой ступени MgCl2 - 6H2O - - MgCl2 - 4H2O 2H2O приемлемая скорость обезвоживания соответствует температуре около 100 С. Учитывая, что MgCl2 - 6H2O начинает плавиться при 107 С, для этой реакции рекомендуют температуру от 72 до 92 С. [6]
Для получения гидрата хлорида алюминия металлический алюминий растворяют в 20 - 22-процентной соляной кислоте. Алюминий берут в избытке, затем профильтрованный раствор насыщают хлористым водородом. Выпавший гексагидрат хлорида алюминия отфильтровывают, промывают концентрированной соляной кислотой, высушивают между листами фильтровальной бумаги и помещают в плотно закрывающуюся склянку или запаивают в пробирку. На воздухе хлорид алюминия расплывается. [7]
Для получения гидрата хлорида алюминия металлический алюминий растворяют в 20 - 22-процентной хлороводородной кислоте. Алюминий берут в избытке, затем профильтрованный раствор насыщают хлоро-водородом. Выпавший гексагидрат хлорида алюминия отфильтровывают, промывают концентрированной хлороводородной кислотой, высушивают между листами фильтровальной бумаги и помещают в плотно закрывающуюся склянку или запаивают в пробирку. На воздухе хлорид алюминия расплывается. [8]
Для получения гидрата хлорида алюминия металлический алюминий растворяют в 20 - 22-процентном растворе хлороводородной кислоты. Алюминий берут в избытке, затем профильтрованный раствор насыщают хло-роводородом. Выпавший гексагидрат хлорида алюминия отфильтровывают, промывают концентрированной хлороводородной кислотой, высушивают между листами фильтровальной бумаги и помещают в плотно закрывающуюся склянку или запаивают в пробирку. На воздухе хлорид алюминия расплывается. [9]
Основные характеристики структур гидратов хлорида кальция приведены ниже. [10]
Полученные ИК-спектры поглощения гидратов хлорида магния позволяют сделать ряд заключений относительно процесса дегидратации. Во-первых, основные изменения в спектрах происходят только за счет слабо связанных молекул воды. Молекулы же воды, связанные несимметричными водородными связями и к тому же, очевидно, относительно прочно координированные атомом магния, остаются на протяжении всего процесса дегидратации. Во-втор-ых, происходящая при обезвоживании перестройка структуры, по-видимому, незначительно затрагивает эти молекулы воды. [11]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [12]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [13]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней п внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [14]
Таким образом, изомерия гидратов хлорида хрома ( III) обусловлена различным распределением одних и тех же групп ( Н2О и С1 -) между внутренней и внешней координационными сферами и может служить примером гидратной изомерии ( стр. [15]