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]
![]() |
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]