Раствор сернокислого железа приготовляется в специальном растворителе 31 при подогреве острым паром. Раствор после нейтрализатора второй ступени спускается через друк-фильтр 27 в канализацию, а осадок из друк-фильтра периодически тележками 28 вывозится на свалку. ...
Раствор хлористого железа ( 500 л; количество, эквивалентное 100 кг НС. После кипячения в течение еще 4 - 6 ч восстановление заканчивается. Реакционную массу экстрагируют при 50 - 60 С бензолом ( 6000 л), повторяя экстракцию, если потребуется, 5 - 8 раз. Первые, более концентрированные экстракты ( плотность 0 90 - 0 96 г / см3) объединяют и бензол отгоняют. Неочищенный расплавленный амин ( выход 98 %) перегоняют в вакууме. Накопившиеся кубовые остатки снова перегоняют и оставшийся пек выбрасывают. ...
Водные растворы хлорного железа, в частности 20 % - ный раствор, показывают кислую реакцию вследствие гидролиза. Степень гидролиза увеличивается по мере разбавления раствора. ...
Типовой раствор железа: 0 864 г железоаммонийных квасцов растворяют в мерной колбе емкостью 1 л в небольшом коли - ( естве воды. К раствору приливают 4 мл серной кислоты уд. Перед проведением анализа 20 мл раствора А в мерной колбе шзбавляют водой до 100 мл. ...
Прозрачный желтоватый раствор подкисляют, пока он еще в горячем состоянии ( примечание 5), небольшим избытком концентрированной соляной кислоты с целью осадить 3-метплкумарнловую кислоту. Суспензию охлаждают до комнатной температуры и бесцветное твердое вещество отфильтровывают с отсасыванием. Содержимое воронки снова разбалтывают с 500 мл холодной воды, несколько минут сильно перемешивают и вновь фильтруют с отсасыванием. После высушивания в вакуум-эксикаторе получают 54 - 57 г ( 90 - 95 0 теоретич. ...
Раствор титанового желтого чувствителен к свету. При выдерживании на свету постепенно разрушается компонент с Я тах - 405 нм. Брэдфильд [569] объясняет это образованием адсорбционного соединения поливинилового спирта с титановым желтым, которое не чувствительно к свету. Из этого концентрированного ( запасного) раствора перед работой готовят разбавленный 0 01 % - ный раствор титанового желтого. Такие разбавленные растворы менее устойчивы. ...
Полученный желтый раствор нагревают с активированным углем почти до кипения, выливают в колбу, содержащую немного гидросульфита натрия, и как можно быстрее охлаждают. Охлажденный раствор 3 раза извлекают эфиром ( порциями по 50 мл), вытяжку сушат над безводным сульфатом натрия, фильтруют в коническую колбу емкостью 250 мл и отгоняют эфир на водяной бане. В колбе остаются почти бесцветные кристаллы гидрохинона. ...
Жидкие растворы занимают промежуточное положение между химическими соединениями постоянного состава и механическими смесями. Как и химические соединения, они однородны и характеризуются тепловыми явлениями, а также контракцией - часто наблюдающимся сокращением объема при смешивании жидкостей. С другой стороны, в отличие от химических соединений растворы не подчиняются закону постоянства состава; они, как и смеси, могут быть легко разделены на составные части. ...
Жидкокристаллический раствор этого низкоспинового комплекса Со ( П) помещают в магнитное поле, чтобы дать возможность молекулам сориентироваться ( как молекулам жидкого кристалла, так и молекулам растворенного вещества), а затем его охлаждают. Спектр ЭПР на рис. 13.5 Г [ 4а ] характеризует образец, ориентированный относительно магнитного поля, как изображено на рис. 13.5 Б, в то время как спектр на рис. 13.5 Д характеризует образец, повернутый на 90 вокруг оси z ( т.е. ось у параллельна полю) относительно приложенного поля. При повороте интенсивность части спектра, соответствующей д2, увеличивается, но участок спектра, соответствующий д, остается без изменения. Можно легко ошибиться, предположив, что мы имеем аксиальную систему с д, соответствующим оси z ( т.е. оси gt, перпендикулярной плоскости), и д2 и д3, соответствующими д, где дх и ду одинаковы. При изучении жидкокристаллических веществ могут возникнуть сложности, если не показано, что молекулы жидкого кристалла не координируются с исследуемым комплексом. ...
Растворы жидкостей, в зависимости от их свойств, можно разбить на следующие группы: 1) растворы жидкостей, не действующих друг на друга, 2) растворы, имеющие при определенных соотношениях максимальную упругость паров, и 3) растворы, имеющие при определенных соотношениях минимальную упругость паров. Разберем каждую из этих групп растворов отдельно. ...