Файл: Химия и химическая технология редких и цветных металлов [сборник статей]..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 22.10.2024

Просмотров: 54

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

 

 

 

Взято, мг

 

Найдено

Ошибка,

 

 

 

 

 

 

77, m k z

%

Ве—2,5, Mg—20, Са—20,Sr—20, Ва—20, А1—20,

42.0

5,0

In—4, Ga—2, Zn—20

 

Rb—100, Cs—100, Li-100, К-Ю 0, N a-100,

43,0

7,5

Mg—100, Al—100,

Ca—100,

Ag—50

Ge—5, U—5, La-100,

Th-100, Z r-5 , V -0 ,2

38,0

5,0

F e 20, Ti—1.

Sn—2,

B i-2

Cr—50, Al—50,

N i—25, Co—25,

Cu—0,5, P d -2 ,

43,0

7,5

Mg—50,

Be—2,

Cd —100

 

Pb—100,

Hg—0,2,

Zn—100, Cd—100, Sn—3,

38,0

5,0

: As—5, Bi—1,

Ag—10

 

 

Таким образом, 1-(2-хинолилазо)-2-нафтол применен в качест­ ве реагента для экстракционно-фотометрического определения таллия (III). Метод отличается простотой, селективностью и по­ зволяет определять таллий в различных объектах без отделения сопутствующих элементов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Р а х м а т у л л а е в К., Р а х м а т у л л ае в а М. А. , Т а л и п о в Ш. Т., А т а е в А. Ж АХ, 27, № 9, 1793 (1972).


СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электрохимия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш.

3. Х а м у д х а н о в а ,

X. М у р а т о в а ,

В. Б. Ш е р е м е т ь е в а ,

 

 

А. М.

Му р т а з а ев. Перенапряжение водорода

на гальванических

 

Л.

сплавах галлий — к а д м и й

......................................................................

 

 

 

Г.

А. Ц ы г а н о в .

 

 

3

 

М. Н а у м о в а ,

 

И.

И.

М у р а ш к и н а ,

 

 

Влияние

 

 

электролитической

поляризации

 

на

 

пластичность

вольфрамовой

 

 

проволоки

 

 

..............................................................................................

 

 

 

 

 

И. К. Я к о в л е в а,

 

 

 

5

 

Б. И. П о л я к о в, Е. А. Г у р е в и ч,

Г. А. Ц ы г а-

 

 

н о в.

Анодное

растворение

вольфрама,

молибдена и их

сплавов

8

Р.

в щелочном

э л е к т р о л и т е ..........................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Б а з а р о в ,

Т.

X. Им а м о в ,

А. Н и я з м а т о в а .

Исследование на­

11

И.

пряжения разложения системы шеелит-метафосфат натрия

.

.

Ю. С о к о л о в а ,

П.

 

П. Б а й б о р о д о в .

Исследование

электропро­

14

 

водности

щелочных

водных

растворов многоатомных

спиртов

.

Физико-химия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.

М. Н а у м о в а ,

 

Г.

А.

Ц ы г а н о в .

Действие

поверхностно-активных

18

И.

веществ на пластичность вольфрамовой

проволоки . .

.

.

Ю. С о к о л о в а ,

Г.

А. Ц ы г а н о в ,

П.

П.

Б а й б о р о д о в .

Взаимо­

19

 

действие

медных

солей

с к с и л и т о м ...........................................................

 

 

 

Г. А. Ц ы г а-

Т. А р т ы к б а е в,

 

Ш. У.

Г а н и е в, Н.

А л и м б а е в а,

 

 

нов,

Б. Д ю с е б е к о в .

Кинетика

реакции

взаимодействия молиб­

22

А.

дена

с перекисью

вод орода............................................................................

 

Н.

 

А.

П а р п и е в . Исследование

К у ш а к б а е в ,

 

X.

У.

И к р а м о в ,

 

 

25

 

комплексных соединений молибдена

(III)

с аминами

 

.

. .

 

Н. А. П а р п и е в , И. А. М а с л е н н и к о в ,

X. С. А б д у л л а е в а . Ис­

 

 

следование фторидных

комплексов

некоторых

элементов

физико­

39

Л.

химическими

 

методами

 

 

 

 

Н.

А. П а р п и е в ,

М.

Ауле-

Л. Т а л и п о в а ,

С.

И ш а н х о д ж а е в ,

46

Э.

ш е в а. Изучение

состояния

молибдена

в

азотнокислых

растворах

Л. Г л е к е ль,

А. Л.

Шуль ц .

Сорбция

молибдена на

феррогеле из

50

А.

растворов

нитрата

а м м о н и я

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. Шу л ь ц ,

Э.

 

Л.

Г л е к е ль.

Сорбция вольфрама и молибдена фер­

56

К.

рогелем из их смешанных растворов

в нитрате аммония .

. .

в

К а р и м о в а ,

А. Л.

Шул ь ц .

О соединениях

вольфрама

(VI)

59

П.

водных растворах и факторах, влияющих на их образование .

.

Т а д ж и баев.

 

Форма

нахождения

ионов

железа, алюминия и

бе­

70

 

риллия в

водных растворах

методом

ионной флотации .

. .

 

10-241

145


Химическая

технология

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т. А р т ы к б а е в, Ш. У. Г а н и е в , Н. А л и м б а е в а, Н. Н. С е р г е е в .

 

 

 

 

Получение парамолибдата и паравольфрамата аммония из раство­

80

Е. А.

ров

их перекисных

со ед и н ен и й

....................................................................

 

 

И.

 

К. Я к о в л е в а ,

 

Г у р е в и ч ,

Д.

И. З а к а р ч е в н ы й ,

 

 

 

 

А.

А.

К а л ь к о в. Способы переработки

промышленных отходов тариро ­

 

83

 

 

ванного вольфрама

 

.....................................................................................

Г.

А.

С а е н к о .

Электрохимический

 

Т. X. И м а м о в, Р.

Н.

Б а з а р о в ,

 

91

Т.

А.

метод

получения

молибдена

из

расплавленных

сред

.

. .

 

А д и л о в , М.

М.

М а д ж и д о в а .

Выщелачивание

бериллия

из

 

94

А.

М.

плава

бериллиевых

концентратов азотной

кислоты . . .

 

.

 

М и р з а к а р и м о в .

Взаимодействие

молибдатов

золы

угля с

96

А.

 

водными растворами

серной

к и с л о т ы ...................................................

 

 

 

 

 

 

свод­

М. М и р з а к а р и м о в .

Взаимодействие молибдатов: золы угля

104

Л. М.

ными

растворами

соляной кислоты ...................................................

Р.

И с м а т о в.

Влияние

 

 

В о л о с н и к о в а , Ш. М.

Н а б и е в, X.

 

.

Ш

 

 

хлористого аммония

на

растворимость

хлорида

висмута

 

.

 

У. М. Ку р к ч и ,

С. И ш а н х о д ж а е в ,

 

П.

 

П. Б а й б о р о д о в ,

 

 

 

А.

Б.

Е ж к о в ,

Ш.

3. Х а м у д х а н о в а .

Гидрометаллургическая

 

 

 

переработка окисленных возгонов установки кипящего слоя в трех-

Па

Т. Д.

окись сурьмы

 

С.

И ш а н х о д ж а е в , А.

И.

 

Ч е р н и л о в с к а я ,

А р т ы к б а е в ,

 

123

 

 

Т. А.

Ч е р н ы х .

Растворение

молибдена

в азотной кислоте

.

.

 

Аналитическая химия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.

Л.

Т а л и п о в а,

Э.

Л.

А б р а м о в а ,

Н . А .

П а р п и е в.

Серусодержа-

 

 

 

щие

органические

вещества как

реагенты для

 

спектрофотометриче­

128

И.

 

ского

определения

рения

....................................................................

 

 

Взаимодействие СиЧ-,

Zn2+,

 

Л . Т е о д о р о в и ч и М.

М. К а з а к о в .

и

 

 

 

СсР+, Со2+ и Ni2+

 

при

соосаждении

 

с А1 (ОН)3,

Fe (ОН)3

135

К.

 

Ьа(ОН)з по данным

рентгенофазового

анализа

 

.

.

.

 

.

Р а х м а т у л л а е в ,

М.

А. Р а х м а т у л л а е в а .

 

Экстракционно-фо­

 

 

 

тометрическое

определение

сурьмы

6-(2-хинолилазо) -2,4-диметил-

137

 

 

фенолом

.............................................................................................

X. Т а ш м а м а т о в ,

М. А. Р а х м а т у л л а е в а .

К. Р а х м а т у л л а е в ,

 

 

 

Экстракционно-фотометрическое определение таллия (III)

1-(2-хи­

142

 

 

нолилазо)-2-нафтолом

 

..................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


УДК 541.135.52

 

 

 

 

 

 

А.

TIT

3. Х а м у д х а н о в а ,

X.

М у р а т о в а ,

В. Б. Ш е р е м е т ь е в а ,

М.

М у р т а з а е в. Перенапряжение водорода на гальванических сплавах

галлий

— кадмий. Сб. «Химия и химическая

технология редких и цветных

металлов», Ташкент, изд-во «Фан»

УзССР, 1974.

Рис.— 1, библ.— 3 назв., стр.

3—4.

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведены результаты опытов по измерению перенапряжения водорода

на гальванических сплавах галлий—кадмий различного

состава, полученных

из

неводного глицеринового

электролита, в

растворах

H2SO4 и

КОН раз­

личной

концентрации. Показано,

что перенапряжение

водорода

на сплавах

зависит от их состава, а угловой коэффициент уравнения Тафеля отличается от величины его для чистых металлов, что связано с природой и состоянием поверхности электрода.

УДК

593.37+ 541.135.6

 

 

 

 

Л.

М. Н а у м о в а , И.

И.

М у р а ш к и н а , Г.

А. Ц ы г а н о в .

Влияние

электролитической поляризации на пластичность

вольфрамовой

проволоки.

Сб. «Химия и

химическая

технология редких и

цветных металлов», изд-во

«Фан»

УзССР,

1974. Рис.—2,

библ.—2 назв., стр.

5—7.

 

Изучено влияние электролитической поляризации на механические свой­ ства вольфрамовой проволоки в нейтральном электролите (ОД н. Na2S04, а также в водных растворах щелочей LiOH, NaOH, КОН. Измерена пластич­ ность вольфрамовой проволоки в катодной и анодной области поляризации.

УДК 541.135+ 532.772+ 546.77+ 546.78

Б. И. П о л я к о в , Е. А. Г у р е в и ч , И. К. Я к о в л е в а , Г. А. Ц ы г а ­ нов. Анодное растворение вольфрама, молибдена и их сплавов в щелочном электролите. Сб. «Химия и химическая технология редких и цветных ме­ таллов». Ташкент, изд-во «Фан» УзССР, 1974, табл.—1, рис. 2, библ.—3 назв.,

стр. 8—11.

Приведены данные исследований анодного поведения вольфрама, мо­ либдена и их сплавов в щелочном электролите. По результатам скорости растворения и выходу по току для чистых металлов и сплавов определены оптимальные условия их анодного растворения. Наилучшие условия получе­ ны при концентрации калиевой или натриевой щелочи в электролите 200 г / л , плотности тока 70 а/дм2, напряжении 11—12 в и температуре электролиза 25—70°С. Процесс можно вести до насыщения в системе (3—4 ч.) до кон­ центрации щелочи в растворе 100 г / л .

УДК 541.135

Р. Б а з а р о в , Т. X. И м а м о в а , А. Н и я з м а т о в а . Исследование напряжения разложения системы шеелит-метафосфат натрия. Сб. «Химия и химическая технология редких и цветных металлов», Ташкент, изд-во «Фан» УзССР, 1974. Табл.—1, рис.—2, библ.—7 назв., стр. 11—14.

Для

исследования

напряжения

разложения

системы

CaW04 — NaP03

был принят метод снятия кривых, ток — напряжение.

до

4,5 вес. % и до­

Изучалась

система с содержанием

шеелита от 2,5

бавлением 1,5 вес. % СаО, в интервале температур 650—850°.

 

Напряжение разложения

CaW04

в NaP03

при 850°

составляет: для

2,5% CaW04—97,5%

NaPO3=0,36

в,

для 3,5%

CaW04—96,5%

NaP03=

=0,67 s,

для

4,5%

CaW04 —95,5%

NaPO3=0,92 в,

для

4,5%

CaW04+

1,5 СаО+ 94%

NaPO3=0,83

в.

 

 

 

 

 

 

147


Добавка в электролит 1:5 вес. % СаО снижает напряжение разложения Са\\Ю4 в NaP03 на 0,09 е.

УДК 541.135.2+547.2

 

 

И. Ю. С о к о л о в а , П.

П. Б а й б о р о д о в . Исследование

электропро­

водности щелочных водных

растворов многоатомных спиртов.

Сб. «Химия

и химическая технология редких и цветных металлов», изд-во «Фан» УзССР. 1974. Рис.—3, библ.—1 назв., стр. 14—17.

Методом изомолярных серий сдвига равновесия, измерением исправлен­ ной' электропроводности установлен состав соединения, образующегося ме­

жду гидроокисью натрия и ксилитом.

соответствует стехиометрическому

Состав

образующегося

соединения

соотношению, равному 1:1.

 

 

 

 

УДК

539.37+541.03

 

 

 

 

 

Л.

М.

Н а у м о в а ,

Г.

А. Ц ы г а н о в .

Действие

поверхностно-активных

веществ

на

пластичность вольфрамовой

проволоки.

Сб. «Химия и химиче­

ская

технология редких

и цветных

металлов», Ташкент, изд-во «Фан»

Уз'ССР,

1974. Рис.—2,

библ.—2 назв.,

стр.

18—49.

 

Изучен эффект облегчения деформации вольфрамовой проволоки в поверхностно-активных средах. Установлено изменение пластичности воль­ фрамовой проволоки в зависимости от времени обработки в поверхностно­ активных средах.

УДК 541.49+546.562+547.2

И.

Ю. С о к о л о в а ,

Г. А. Ц ы г а н о

в , П. П.

Б а й б о р о д о в .

Взаимо­

действие медных

солей

с ксилитом. Сб.

«Химия и

химическая технология

редких

и цветных

металлов», Ташкент, изд-во «Фан» УзССР, 1974.

Рис.— 2,

библ.—5 назв., стр. 19—22.

Рассмотрено комплексообразование медных солей с ксилитом в щелоч­ ной среде методом осаждения комплексных соединений с последующим хи­ мическим анализом их состава. Характер взаимодействия между медью и ксилитом зависит от изменения аниона исходной соли. В зависимости от концентрации меди в растворе образуются два типа комплексных соедине­ ний состава медь—ксилит: при малой концентрации — 1:2, при высокой — 1:1. pH-метрическими исследованиями установлено, что в образовании комп­ лексного соединения участвуют гидроксильные ионы.

УДК 531.3+66.061+546.77+546.215

Т. А р т ы к б а е в, Ш. У. Г а н и е в, Н. А л и м б а е в а, Г. А. Ц ы г а- н о в, Б. Д ю с е б е к о в . Кинетика реакции взаимодействия молибдена с пе­ рекисью водорода. Сб. «Химия и химическая технология редких и цветных

металлов», Ташкент, изд-во

«Фан» УзССР, 1974.

Табл.— 1, рис.— 2, библ.—

6

назв.,

стр. 22—25.

 

 

 

 

в

. Изучена кинетика растворения компактного

и порошкового

молибдена

растворе перекиси водорода. Установлено, что

взаимодействие

молибдена

с

перекисью водорода протекает по

реакции первого порядка с

последую­

щим торможением, которое

вызвано полным

израсходованием перекиси

водорода

и процессом образования

молибденовой сини.

 

 

Описан возможный механизм процесса растворения молибдена в пере­

киси водорода.

 

 

 

 

148