Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Азотнокислый кобальт

Можно закрашивать трещины пропиткой тушью или другими цветными красителями, как например, растворами азотнокислого кобальта, медного купороса, сернокислого марганца для окраски соответственно в сине-голубой, зеленый и бурый цвета.  [c.109]

Калия нитрат, натрия нитрат, магния нитрат, кобальта нитрат (калий азотнокислый, натрий азотнокислый, магний азотнокислый, кобальт азотнокислый). Могут вызвать раздражение кожи.  [c.152]


Иногда на эмалировочные заводы поступает металлический кобальт, который требуется предварительно перевести в азотнокислый, растворяя его в азотной кислоте. В шихту можно вводить азотнокислый кобальт или другие его соли — углекислый, фосфорнокислый или хлористый кобальт. Были попытки для введения непосредственно в шихту грунтовых эмалей использовать обогащенную кобальтовую руду. Достигнутое при этом сцепление грунтового слоя со сталью характеризовалось меньшей прочностью, чем в случае применения чистых окислов кобальта.  [c.56]

Пр. п. тр. вспучивается, окрашивая пламя в слабый красный цвет и сплавляется в прозрачное стекло. С раствором азотнокислого кобальта принимает синий цвет. При сплавлении с плавиковым шпатом и кислым сернокислым калием окрашивает пламя ярким красн. пламенем. К-ты не действуют  [c.221]

Никель азотнокислый Никель сернокислый Никель сернокислый, кобальт сернокислый, медь сернокислая, серная кислота, фосфорная кислота, хлор-ионы (pH 3-4-4)  [c.91]

Для получения твердых, более износоустойчивых серебряных покрытий применяют электролиты с добавлением кобальта в виде комплексной цианистой соли (1 г/л металлического кобальта). Электролиты для серебрения приготовляются осаждением хлористого серебра или азотнокислого серебра (ляписа) и анодным растворением металлического серебра в растворе цианистого калия.  [c.206]

В зависимости от соотношения скорости образования центров кристаллизации и роста кристаллов могут быть получены осадки с самой разнообразной структурой от гладких мелкокристаллических (например, осадки железа, никеля, кобальта — почти из любых электролитов или осадки меди, цинка и др.— из растворов комплексных солей) до иглообразных, дендритных (осадки свинца или серебра из растворов азотнокислых солей) или губчатых, порошкообразных (например, при лужении из щелочных растворов или золочении из растворов простых солей золота). Характер кристаллизации электро-осажденных металлов зависит как от свойств металла, так и от ряда внешних факторов, влияющих на поляризацию катода (температуры электролита, плотности тока, природы и концентрации электролита и других условий электроосаждения).  [c.135]

Вспомогательные вещества а) окислители (селитра, барий азотнокислый, натрий азотнокислый) б) сцепляющие окислы, обусловливающие сцепление грунтовой эмали с металлом (окислы кобальта, никеля, марганца и др.) в) глушители (фосфаты, фтористые соединения, окись олова, двуокись титана, соединения сурьмы и мышьяка).  [c.40]


В присутствии кислорода или перекиси водорода С. растворяется в растворах цианистых щелочей, но в отличие от меди без выделения водорода. Расплавленные щелочи практически на С. не действуют, расплавленные щелочные нитраты—очень медленно. В расплавленном виде С. смешивается в любых соотношениях с большинством тяжелых металлов. Из исключений следует отметить железо и кобальт, с которыми С. совершенно не смешивается, и хром, марганец и никель, с которыми смешивается в ограниченных соотношениях. В твердом виде образует непрерывный ряд смешанных кристаллов с золотом и палладием. Медь может содержать не свыше 6% серебра. С ртутью С. легко образует амальгамы (легче всего они получаются путем взаимодействия раствора азотнокислого С. с металлической ртутью или путем электролиза).  [c.274]

ФСЧ-2 Азотнокислого натрия - 50 Углекислого натрия-26.5 Обезвоженной буры-23 Углекислого натрия-0,5 МАФ-1 Плавленой буры-33 Соды кальцинированной- 12 Селитры натриевой - 27 Окиси кобальта-7  [c.159]

Из других соединений кобальта, которые применяются в качестве красителей, известны фосфорно-кислый кобальт Соз(Р04)2 6Н2О — розовые кристаллы (не менее 30% кобальта), азотнокислый кобальт Со(ЫОг)г 6Н2О — кристаллы розового цвета (20% кобальта) и другие.  [c.91]

Кракле — особый вид украшения изделий, когда умышленно вызывают появление мелкой и крупной сети трещин на глазури. Для этого, как правило, изделия обжигают при невысокой температуре. В других случаях глазурь делают менее кислой, уменьшая на % количество кремнезема или повышая содержание щелочей (соды), щелочных земель и сурика или глета. Чтобы трещины окрасились, изделие опускают на час в соответствующий раствор так, для получения голубого или синего цвета — в раствор азотнокислого кобальта, зеленого —в раствор медного купороса, бурого— в раствор сернокислого марганца. Избыток раствора смывают с поверхности изделия, просушивают его и вторично обжигают. Для получения черного цвета в трещины втирают раствор сахара, который при низкой температуре обжига в муфте окрашивает их в черный цвет. Для получения красного цвета (в мягких глазурях) изделия окунают в раствор медного купороса и обжигают в восстановительной среде.  [c.514]

Азотнокислый кобальт, Со(ЫОз)а 6 HjO, моноклинные призмы или пластинки красного цвета удельн. вес 1,83 ял. 56° гигроскопичен. Хорощо растворим в воде [при 18°—около 41% Со(КОз)а] и в спирте. Получается растворением закиси, гидрата закиси, окиси, сульфида или карбоната Со в азотной кислоте. Азотнокислый кобальт является обычным продажным препаратом кобальта рекомендовался как противоядие при отравлениях цианистыми соединениями.  [c.198]

Различие в устойчивости комплексов, образуемых ионами Металлов с комплексонами, позволило разработать метод разделения ряда смесей, в том числе кобальта от никеля при их соотношении 1000 I-f-I 2000 из 0,03—0,8-н. азотнокислых растворов на катионите Дауэкс-50 УХ10 с использованием ЭДТА [272].  [c.239]

Рис. 167. Пропускание потока излучения инфракрасной лампы для сушки Мазда 250 ет однопроцентными растворами различных солей 7—азотнокислый цинк 2—хромовокислый калий 5—азотнокислый марганец 4—хлористый калий 5—молибдат натрия б чистая вода 7—хлористый кобальт 5—сернокислый никель 9—уксуснокислый свинец Рис. 167. Пропускание <a href="/info/12661">потока излучения</a> <a href="/info/301064">инфракрасной лампы</a> для сушки Мазда 250 ет однопроцентными растворами различных солей 7—азотнокислый цинк 2—<a href="/info/149614">хромовокислый калий</a> 5—<a href="/info/149735">азотнокислый марганец</a> 4—<a href="/info/18006">хлористый калий</a> 5—<a href="/info/161015">молибдат натрия</a> б чистая вода 7—<a href="/info/342444">хлористый кобальт</a> 5—<a href="/info/63890">сернокислый никель</a> 9—уксуснокислый свинец
Примеси в электролите солей никеля, кобальта, цинка, кадмия и меди в количестве до 0,01 Г/л дают более твердые, но хрупкие покрытия. Азотнокислый натрий уменьшает выход по току. При содержании сурьмы 0,12 Г/л (и более) дает покрытие с те.мными полосами  [c.349]

Если в результате отбеливания получена железистосинеродистая свинцовосеребряная соль, то в этом случае можно получить коричневый цвет в вираже с сернистым натрием красно-коричневый цвет — с сернистокислой медью или азотнокислым уранилом желтый цвет — с двухро мовокислым калием зеленый цвет — с железоаммиачными квасцами и двухромовокислым калием салатный — с хлористым кобальтом.  [c.224]


Калий титановокислый Калия триполифосфат Калий углеродистый Калий фосфорнокислый двухзамещенный Калий фосфорнокислый сдпозамещенный Калий фтористый Калий хлористый Калий цианистый Кальций азотнокислый Кальция окись Кальций углекислый Кальций фтористый Кальций хлористый Каолин КРХС Катапин К-И-1 Кобальт сернокислый Кобальт хлористый Криолит искусственный Концентрат противозадир-иый фосфатирующий КПФ-1  [c.229]

КОБАЛЬТОВЫЕ КРАСКИ вырабатываются из кобальтовых руд—кобальтового блеска и щпейсового кобальта, а также из азотнокислых и хлористых солей кобальта, дающих в смеси с другими соединениями значительное число красок, разнообразных по цвету и красоте тона.  [c.198]

Химический анализ абразивной суспензии показывает, что во время шлифования непрерывно уменьшается содержание соли электроположительного металла и возрастает содержание соли кобальта. Характерно, что производительность шлифования твердых сплавов в растворе азотнокислой ртути, как и в других растворах солей электроположительных металлов, очень значительна. Это объясняется тем, что при шлифовании твердого сплава в азотнокислой ртути амальгамируется только кобальт, но не карбид вольфрама. По этой причине деятельность микропары на поверхности сплава в результате амальгамирования не прекращается, и при шлифовании происходит нормальный процесс коррозийного разрушения. Кроме того, амальгамирование участков кобальта способствует более легкому выкрашиванию зерен карбида вольфрама, что также повышает производительность процесса.  [c.29]


Смотреть страницы где упоминается термин Азотнокислый кобальт : [c.37]    [c.198]    [c.199]    [c.367]    [c.191]    [c.163]    [c.105]    [c.218]    [c.56]    [c.199]    [c.465]    [c.79]    [c.53]   
Техническая энциклопедия Т 10 (1931) -- [ c.395 ]



ПОИСК



Кобальт

Кобальтит



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте