Cтраница 4
Газообразная смесь, содержащая аммиак, кислород и углеводороды ( алифатические или ароматические) пропускается при температуре 700 - 1200 над окислительным катализатором ( иридий, платина, родий, палладий, осмий, золото или серебро и окиси или фосфаты редких земель); цианистоводородная кислота выделяется по охлаждении. [46]
Метод основан на образовании окрашенного в голубой цвет комплексного соединения акролеина с 4-гексил-резорцином в смеси этилового спирта и трихлоруксусной кислоты в присутствии окислительного катализатора. [47]
Образец стали растворяют в кислоте, прибавляют фосфорную кислоту для связывания железа в комплекс и несколько капель раствора нитрата серебра в качестве окислительного катализатора. Затем вводят персульфат калия для окисления хрома и большей части марганца. Чтобы обеспечить полное окисление марганца, нагревают раствор с небольшим количеством периодата калия. Поглощение раствора определяют спектрофотометрически при длинах волн 440 и 545 ммк. [48]
Навеску стали растворяют в кислоте; прибавляют фосфорную кислоту для связывания железа в комплекс и несколько капель раствора нитрата серебра в качестве окислительного катализатора. Затем вводят персульфат калия для окисления хрома и большей части марганца. Чтобы обеспечить полное окисление марганца, нагревают раствор с небольшим количеством периода-та калия. [49]
Навеску стали растворяют в кислоте; прибавляют фосфорную кислоту для связывания железа в комплекс и несколько капель раствора нитрата серебра в качестве окислительного катализатора. Затем вводят персульфат калия для окисления хрома и большей части марганца. Чтобы обеспечить полное окисление марганца, нагревают раствор с небольшим количеством периода-та калия. Оптическую плотность раствора определяют спек-трофотометрически при длинах волн 440 и 545 ПЦА. [50]
Промышленное применение нашел и метод Моргана и Уоллса 75 заключающийся в пиролизе о-фениланилина при 500 - 600 в присутствии пятиокиси ванадия или другого окислительного катализатора. Фениланилин получают с хорошим выходом из дифенила, а последний легко готовят пиролизом бензола. [51]
В литературе опубликован ряд исследований по изотопному кислородному обмену на окислах металлов - полупроводниках, и почти не имеется данных по кислородному обмену на металлических окислительных катализаторах - платине и серебре. Существенную роль в протекании процесса каталитического окисления различных веществ играет подвижность кислорода, адсорбированного на поверхности контактов, мерой которой является изотопный кислородный обмен. Марголис и Киселев [291 ] исследовали изотопный обмен кислорода на типичных окислительных контактах: металлическом серебре ( катализатор окисления этилена в окись этилена) с добавкой галоидов AgCl, AgJ и на окиси меди ( катализатор окисления пропилена в акролеин) с добавкой окислов лития, хрома, висмута и сернокислой меди. [52]
![]() |
Инфракрасные спектры, полученные в работе. [53] |
Эти результаты исследования инфракрасных спектров, данные Вола и Шишакова по дифракции электронов, магнитные измерения Куммера и сигналы ЭПР, наблюдаемые на некоторых окислах [34-38], являются, по-видимому, наиболее существенными доказательствами из всех имеющихся в пользу существования на поверхности серебра или других окислительных катализаторов двухатомного кислорода. [54]