Начала химического эксперимента. Чаркин Д.О - 20 стр.

UptoLike

Рубрика: 

20
термическая устойчивость, способность к комплексообразованию и
окислительно-восстановительные характеристики).
Во-вторых, имеющиеся в наличии исходные реактивы, содержащие
искомые элементы, а также не содержащие их "вспомогательные" реагенты
(например, индикаторы для титрования, оксалат аммония для совместного
осаждения оксалатов и т.п.).
В-третьих, возможности имеющегося оборудования (мельниц,
электропечей, иономеров и т.д.).
К исходным реактивам предъявляется целый ряд требований, которые
подробно рассмотрены в следующем разделе. Если по чистоте, химическому
составу и т.д. они не приогдня для проведения следующих этапов,
необходимо очистить их или получить из них другие.
После этого проводится получение реакционноспособных
"предшественников" целевых веществ. Чтобы реакция их получения
протекала достаточно
быстро, реагенты должны быть достаточно хорошо
перемешаны. Наибольшая степень смешения реагентов достигается в жидкой
(и газообразной) фазе, поэтому реакции в газах и жидкостях нередко
проходят заметно быстрее, чем в твердой фазе
3
. Твердофазные реакции
протекают медленнее прежде всего за счет того, что взаимодействие
фактически проходит лишь в местах соприкосновения частиц реагентов.
Чтобы ускорить этот процесс, смеси твердых веществ подвергают
измельчению и тщательному перемешиванию. Этот процесс называется
механической гомогенизацией.
Другая группа способов, позволяющих достигнуть высокой степени
смешения в твердом веществе, состоит в получении
промежуточных веществ
(или исключительно тонких смесей, гораздо более гомогенных, чем при
3
Иногда удается подобрать легкоплавкое вещество (так называемый флюс
или минерализатор), инертное к реагентам, в расплаве которого протекает
реакция между твердыми веществами. Однако такие высокотемпературные
расплавы часто очень агрессивны к большинству материалов тиглей
(включая платину).
                                      20
термическая   устойчивость,    способность      к   комплексообразованию   и
окислительно-восстановительные характеристики).
     Во-вторых, имеющиеся в наличии исходные реактивы, содержащие
искомые элементы, а также не содержащие их "вспомогательные" реагенты
(например, индикаторы для титрования, оксалат аммония для совместного
осаждения оксалатов и т.п.).
     В-третьих,    возможности     имеющегося       оборудования   (мельниц,
электропечей, иономеров и т.д.).
     К исходным реактивам предъявляется целый ряд требований, которые
подробно рассмотрены в следующем разделе. Если по чистоте, химическому
составу и т.д. они не приогдня для проведения следующих этапов,
необходимо очистить их или получить из них другие.
     После     этого     проводится        получение    реакционноспособных
"предшественников" целевых веществ. Чтобы реакция их получения
протекала достаточно быстро, реагенты должны быть достаточно хорошо
перемешаны. Наибольшая степень смешения реагентов достигается в жидкой
(и газообразной) фазе, поэтому реакции в газах и жидкостях нередко
проходят заметно быстрее, чем в твердой фазе3. Твердофазные реакции
протекают медленнее прежде всего за счет того, что взаимодействие
фактически проходит лишь в местах соприкосновения частиц реагентов.
Чтобы ускорить этот процесс, смеси твердых веществ подвергают
измельчению и тщательному перемешиванию. Этот процесс называется
механической гомогенизацией.
     Другая группа способов, позволяющих достигнуть высокой степени
смешения в твердом веществе, состоит в получении промежуточных веществ
(или исключительно тонких смесей, гораздо более гомогенных, чем при

3
  Иногда удается подобрать легкоплавкое вещество (так называемый флюс
или минерализатор), инертное к реагентам, в расплаве которого протекает
реакция между твердыми веществами. Однако такие высокотемпературные
расплавы часто очень агрессивны к большинству материалов тиглей
(включая платину).