Гидрид - торий - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Вы молоды только раз, но незрелым можете оставаться вечно. Законы Мерфи (еще...)

Гидрид - торий

Cтраница 2


При нагревании в течение некоторого времени при температуре 900 С - в высоком вакууме гидрид тория полностью разлагается.  [16]

Тетраиодид тория ТЫ4, получаемый при взаимодействии иода и металлического тория или йодистого водорода и гидрида тория, очень легко гидролизуется даже в твердом состоянии. При нагревании гидратированная соль разлагается с выделением иода.  [17]

Торий хорошо растворяется в соляной кислоте, однако благодаря наличию в металле примеси гидроокиси и гидрида тория часть его остается нерастворенной. Концентрированная азотная кислота пассивирует металл.  [18]

Фосфид Th3P4 получен при прямом взаимодействии элементов, действии паров фосфора на ГГЬСЦ или реакцией гидрида тория с фос-фином. Это вещество дает фосфин под действием разбавленных кислог и прокаливается до фосфата тория.  [19]

Дисульфид тория ThS2 может быть получен при действии сероводорода на металлический торий [494-496], галогениды [497, 498] или гидрид тория [ 212, с. В работе [493] ThS2 получали при разложении ThS2 5 в вакууме при 900 С в течение нескольких часов.  [20]

21 Устройство реактора для получения гидридов тория. [21]

После загрузки вещества горло реактора затыкают пробкой 3 из пирексовой стекловаты, чтобы предотвратить улетучивание пыли тория или гидридов тория. В предварительно проверенный на герметичность реактор помещают взвешенный кусок металлического тория ( - 7 г) и вставляют пробку из стеклянной ваты 3, которая удерживается в трубке благодаря изгибам на стенках. Припаивают кран /, присоединяют через шлиф 2 к вакуумной линии и определяют объемы системы и ее отдельных частей.  [22]

Упругость паров ТШ4 при 282 составляет 160 лш рт. ст., при 390 - 760 мм рт. ст. При нагревании до 900 в вакууме гидрид тория полностью разлагается.  [23]

Исследование взаимодействия металлического тория с парами воды в области температур 200 - 600 С и давлениях пара от 25 до 100 мм рт. ст. показало [97], что в результате реакции образуются двуокись тория и водород, а также гидрид тория в качестве продукта побочной реакции. В воде торий частично разрушается уже при 150 С и интенсивно при 300 С.  [24]

При нагревании торий реагирует и с другими неметаллами. Гидриды тория полностью диссоциируют при 900 С. Нагревание тория в атмосфере азота приводит к образованию Th2N3, который при 1500 С отщепляет частично азот, переходя в фазу внедрения ThN с tnn 2630 С. Карбиды тория ThC и ТЪС2 ( пл 2624 и 2655 С), как и нитрид ThN, являются фазами внедрения. С кремнием торий образует ThgSi2, ThSi, ThSi2, а с бором - ThB ( и ThB6, т.е. соединения, характерные для большинства переходных металлов.  [25]

При нагревании торий реагирует и с другими неметаллами. Гидриды тория полностью диссоциируют при 900 С. С серой торий дает сульфиды ThS, Th Sg, Th4Sy и ThS2 - Нагревание тория в атмосфере азота приводит к образованию Th2N3, который при 1500 С отщепляет частично азот, переходя в фазу внедрения ThN с tm 2630 С. Карбиды тория ThC и ThC2 ( пл 2624 и 2655 С), как и нитрид ThN, являются фазами внедрения. С кремнием торий образует Th3Si2, ThSi, ThSi2, а с бором - ThB4 и ThB6, т.е. соединения, характерные для большинства переходных металлов.  [26]

Ненарушенные слои металлической пыли загораются на воздухе при 280 С, в диоксиде углерода - при 450 С, в азоте - при 500 С. Порошок гидрида тория воспламеняется при 20 С на воздухе, при 340 С - в диоксиде углерода, при 330 С - в азоте.  [27]

В кипящей воде торий покрывается пленкой двуокиси. Реакция идет с выделением водорода и образованием гидрида тория. Нагретый металл реагирует с водородом, хлором, бромом, азотом, сероводородом.  [28]

Известно довольно много соединений, особенно для плутония; большинство из них напоминает урановые аналоги. Гидридные системы Np, Pu и Am больше похожи на гидриды тория, чем на гидриды урана, и очень сложны.  [29]

Некоторые из этих соединений перечислены в табл. 3.13. В общем металлический торий, гидриды тория или карбид тория могут быть переведены в требуемый галогенид обработкой соответствующим галогеном или галоидоводородной кислотой. При повышенных температурах, при которых обычно проводятся эти реакции, гидрид тория термически разлагается до металла, поэтому его использование эквивалентно использованию металла.  [30]



Страницы:      1    2    3