Н.С. Зефиров - Химическая энциклопедия, том 1 (1110090), страница 377
Текст из файла (страница 377)
Затем его высушивают или прокаливают до образования устойчивого соед. строго определенного состава (весовая форма), массу к-рого измеряют. При определении, напр., Сах ' фор. ма осаждения — СаС,О4, весовая форма — СаО илн СаСОэ, при определении Гере — ооотв. Ге(ОН)в н Ге,О,, Зная массы навеаки (л) и весовой формы (Ь), рассчитывают содержание х (% по массе) определяемого компонента: х =(ЬГ/а) !00. Множитель Г, наз.
фактором пересчета, равен содержанию определяемого компонента (мол. Масса М,) в !г его.весовой формы (мол. масса М,): Г= = тМг/вМ2, где ул и и-стехиометрнч. коэффициенты в урнии хим. превращения определяемого компонента в его весовую форму. Напр., при определении Ге по массе ГехО в=2, п=1. Иногда определяемый компонент выделяют в виде газообразного в-ва. В этом случае последнее поглощают сорбентом или коиденсируют н измеряют прирост массы соотв.
сорбеита или сосуда, в к-ром прошла конденсация. Напр., при определении углерода в металлах или орг. соед. навеску сжигают в токе О, образующийся СО, сорбируют аскаритом (асбест, пропйтанный расплавленным Хао)П и измеряют прирост мабсы последнего. Разновидность Г.— элекшрогранимешриа, в к-рой форму осаждения выделяют на катоде (напр„Сц в виде металла) или на аноде (напри РЬ в виде РЪО,) злектролнзом с внеш. источником тока или внутр: электролнзом в гальванич.
ячейке, иногда с разделенными катодными и анодиыми отделениями. О кол-ве определяемого компонента судят по увеличению массы электрода. Другая разновидность Г,— жермогравимеулрил, применяемая для исследования и анализа термически неустойчивых в-в. Взвецгивание производится ва спец, термовесах, позволяющих наблюдать изменение массы в-ва при повышении т-ры. По термбгравиметрич. кривым возможно раздельное определение песк. компонентов иссяедуемого в-ва. Относит.
погрешность гравиметрич. анализа, как правило, не превышает 0,1%, а прн особо тщательной работе может достигать 0,0! . Недостаток методов Г.— длительность анализа. Однако они не требуют градуировки по образцам сравнения, поэтому применяются для проверки др, методов анализа, для арбитражного анализа, аттестации стандартных образцов и т.
п, Г, используют также для определения: суммы оксидов РЗЗ с поочередным осаждением их оксалатов и гидроксндов; В)Ох после осаждения в виде кремниевой к-ты; гигроскопич, воды по убыли массы анализируемого в-ва при его высушнвании при 105 "С; СО, в карбонатах по изменению массы в результате нх взаимод, с к-той и др. .Г о Рулон, лв по вявлнпмеск и иллги, пер с ием М, Л975. Крешлов А П. Основы вявлигимскоп «илгилл 4 нэл, т Х М, 3976. с 347-95 яя ке, !182 604 ГРАДИРНИ ГРАДИРНИ, устройства для передачи атм.
воздуху теплоты, воспринятой циркуляц. водой при охлаждении продуктов произ-ва или рабочих сред (жидкостей, газов, конденсируемых паров) в теплоабменниках и др. Широко применяют в системах оборотного водоснабжения на предприятиях химн нефтеперерабатывающей и нефтехим. нромсти. В Г. т-ра воды снижаетсн в результате частичного ее испарения (массопереноса] и теплоабмена с воздухом. Летом, когда преобладающая доля отдаваемой водой теплоты затрачивается на испарение, кол-во испаряющейся воды составляет ок. 0,16% на каждый градус понижения ее т-ры, а зимой, когда возрастает роль конвективного теплообмена,— ок.
0,08%. Потеря воды вследствие ее испарения, уноса водяных капель уходящим из Г. воздухом и продувки системы восполняется свежей водой из внеш. источника, Внлп Противотоннме трвдирнв а — вентиляторная; В-ЕанВмнал 8 лл Влл ! Влю Влллу Вн В к-рая подвергается в случае необходимости предварит. обработке для предотвращения отложений и коррозии в системе. Канструктивныс элементы Г.(см.
рис.); насадка ! (оросит, устройство); водораспределит. устройство 2, обеспечивающее подачу воды по всей плошали насадки; волоуловитель 3 для уносимых уходящим из Г, воздухом капель; резервуар охлажденной валы 4; вентилятор 5 для создания тяги воздуха через Г., а также жалюзи 6 и вытяжная башня 7 с опорными стойками 8. По способу увеличения пов-сти соприкосновения воды и воздуха Г. бывают: капельные, имеющие расположенные по высоте оросит. устройства горизонтальные решетки, с к-рых вода стекает в виде относительно больших капель; пленочные, в к-рых вада стекает по вертикальным плоским, волнистым листам или др.
насадкам в виде тонкой пленки; брызгал ьвые (безнасадочные) с разбрызгиванием воды при помощи сопел. По направлению движения воздуха относительно волы в оросит. устройстве Г. могут быть противаточными, лтоперечноточными и со смешанным током. Водораспределит. устройства Г. выполняют; !) безнапарными в виде системы лотков, из к-рых вода переливается через зазубренные верх, края бортов или истекает через отверстия или трубки в днищах; 2) напорными в виде системы труб с соплами. Водоуловитель представляет собой горизонтальные решетки тица одно- и многорядных жалюзи. По способу создания тяги воздуха различают Гл вен тилято рн ые, в к-рых тяга создастся отсасывающими или нагнетательиыми вентиляторами (как правила, осевого типа); башенные, в к-рых осуществляется естеств.
тяга; открытые, в оросит. устройства к-рых, огражденные со всех сторон посредством жалюзи, наружный воздух поступает пол действием силы ветра. Т-ра охлажденной в Г. волы определяется при прочих равных условиях плотностью орошения 1гидравлич. нагрузкой на единицу плошади оросит. устройства, обычно в м'/(му ч)3 и перепадом т-р воды. Эта т-ра зависит от метеорологич. условий. Плотность орошения, обусловливающая размеры Г., тем меньше, а стоимость Г. тем больше, чем меньше разность т-р охлажденной воды и т-рьВ мокро- 1183 го термометра, к-рая отвечает параметрам наружного воздуха. Принимаемые значения плотности орошения в Г.
разных типов 5-18 м'/(мт ч). При низких отрицат. т-рах наружного воздуха во избежание обледенения воздуховодных окон, опорных стоек и ниж, части оросит. устройства т-ра охлажленной воды поддерживается обычно не ниже 10 — 12 С лвумя способами: уменьшением расхода поступающего в 1, воздуха (путем снижения частоты вращения или отключения вентиляторов, перекрытия щитами части плошади окон); созданием тепловой завесы (увеличением плотности орошения со стороны входа наружного воздуха).
Минерализоваиная вода подлежит обработке: полному выпариванию с удалением содержащихся в ней солей в твердом виде; неполному выпариванию, при к-ром концентрат сбрасывают в спец. сливной бассейн, а очищенную воду возвращают в систему. Иногда продувку сильна уменьшают и даже исключают путем соответствующей обработки падпиточной воды. Лнм. Берман Л. Д, Иеаарнтельиое о а ле е лнркуляииоииоа воли, 2 им„ы, 89577 Гладков В.А, Дреаьев Ю.И, Пономаренко В.Г.
Веитнляториме традирин, 2 итд. М.. 8978 Л.Д. Блр а ГРАКАУСКАСА РЕАКЦИЯ, фтарирование в водном р-ре щелочных солей алифатич. иитросоединений элементарным фтором с образованием а-фторзамещенных производных: С=ХОВ М+ — 'ь,л С вЂ” ХО2 Г В р-цию вступают сали ди- и тринитроалканов, эфиров динитракарбоновых к-т, динитроалкиламидов карбонавых к-т и др. Выходы продуктов составляют обычно 60-90% от теоретического; при использовании солей мононитроалканав они значительно ниже. Фторирование в воде применяют также для получения др. фтарсодержащих саед., напр.
Х-фтор- и Х,Х-дифтараминов и их производных из аминов или амидов. Обычно эквивалентное кол-во элементарноуо фтора, разбавленного ХВ, вводят при перемешивании и охлаждении (до 0'С) в водный р-р Ха- или К-соли нитросоединения; продукт р-ции извлекают орг. Р.рителем, Механизм Рции не выяснен.
Фторирование мачевины в водном р-ре до Х,Х-лнфтормочевины открыто В. Гракаускасом в 1961. В 1968 эта р-ция распространена на соли алифатич, нитрасоединений. Лнм.. Вацуро К В., Мименко Г Л., Именин реакани в ортаннтеекон химин, М 7976, е. 859-58. Е.М. рохли. ГРАНАТЫ СИНТЕТИЧЕСКИЕ, кристаллич.
саед. обшей ф-лы К',ПМВ'8(ХВВ'О )В, где К' - 8' или другие РЗЭ, М'", Хп'-Ге, А1, Оа, подобные по структуре прир. гранатам К,"Млн(8104)з (кубич. кристаллич. решетка, пространств. группа (аЗЙ). Структура Г.с. каркасная, построена из тетраэдров ХО4 и октаэлров МО, в полостях к-рых расположены полиздры КОВ. Г.с. обладают высокими твердостью и прочностью (см. табл.), Химически стойки, не раста. в воле. Для Г.с. характерен изоморфизм атомов К, М и Х, вследствие чего существуют многочисл. разновидности этих соединений.
Ниже приводятся св-ва наиб. важных Г.с. Иттрий-железный гранат Узрит(реО ),— красно- бурые кристаллы; р10'4 Ом.см; точка Кюри 556 К; оптически прозрачен в области 1,1 — 1,5 мкм. Образуется при сплавлении оксидов 8' и Ге. Монокрисгаллы выращивают из р-ра УВОВ (!0,0% по массе) и Ге О, (20,4%) в расплавленной смеси РЬО (36,8%), РЬГ (27,1%) и 13 О (5,5%) при снижении т-ры от 1300 до 9383*С со скоростью 0,3-0,5 град/ч; используют также метал Вернейлн. Материал маги. запоминающих устройств, маги.
сердечников в микроволновой и телевизионной аппаратуре. Иттрий-алюминиевый гранат хВА18(А!Ол)7 бесцв, кристаллы; оптически прозрачев в области 024 — 600 мкм. Не взаимод. с к-тами, Выше 500'С раста. в расплавленной смеси РЬО -РЬГ, -В,ОВ. Образуется при сплавлении оксидов У и А) выше 1500-С. Наиб, распространенные методы выращивания монокристаллов: вытяги- 1184 СВОЙСТВА ГРАНАТОВ По«азате з !Огсз(ГсО Ь УзА(г(А(О,Ь Оаза*ЯО О 1, Об,зс,(аао Ь параметр «и!пылит. Решетки а, им т, пл„-С Плоти г(см' Тсмпср:пуримй «озф.
лииейиого расширеви,в 1О,К Твердость по Массу "Ь в ру,гп Теплоправадваегь, Втцсм К) 1,2376 1555 5,7 („Х08 Ш)О 4,55 12382 1750 7,09 1750 Ьсв 14 9.5 7,5 ы,ош 8,5 ! 3,2-13,9 1,81523 7,5 10,98 1,965 !.92 0,13 6,7-8,0 О,О7 Легироааи Нй и Сг П( Ш ванне иэ расплавленной стехиометрич. смеси оксидов при 2000 'С со скоростью 0,5 — 1 мм(ч с использованием ориентированной затравки (диаметр кристаллов до 60 мм,длина до 300 мм); горизонтальна направленная кристаллизация из расплава в молибденовой лодочке со скоростью до 8 мм(ч( вертикально направленная кристаллизация. Иттрий-алюминиевый гранат, не содержащий иэоморфных примесей; ювелирный подарочный камень (имитатор бриллиантов), легированный (ь(д,— материал для лазеров с длиной волны генерируемого излучения 1,064 и 1,320 мкм; для генерации излучения с длинами волн 1645 и 2060 им этот гранат легируют Ег, т'Ь, Но, Тш (изоморфно замещающими )г' и А! в кристаллич.