Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Натрия гидроокись (натр едкий)

НАТРИЯ ГИДРООКИСЬ (натр едкий)  [c.473]

Все способы умягчения воды, которые сопровождались образованием осадков, получили название методов осаждения. В качестве реагентов-осадителей предлагались сода и едкий натр, сода и гидроокись кальция, фосфат натрия, щавелевокислый натрий и едкий натр и др. Практическое применение получили только сода и известь, т. е. Са(ОН)2, реже сода и едкий натр. Часто реакции, протекающие при обработке воды этими реагентами, представляют в виде многих химических уравнений  [c.75]

Одним из серьезных недостатков использования аустенитных сталей для нагреваемых натрием парогенераторов является их склонность к коррозии под напряжением в среде едкого натра. Так как существуют отдельные участки, например в районе дефекта сварки, на которых натрий может вступить в контакт с водой, там будет образовываться гидроокись натрия и в какой-то момент работы могут возникнуть трещины, которые будут распространяться на всем протяжении напряженных зон, увеличивая размеры растравленных участков и ослабляя конструкцию. Эта тенденция к трещинообразованию и трудность ремонта вызывают сомнения по поводу преимуществ использования аустенитных сталей для теплообменников натрий — вода.  [c.160]


Кобальта гидроокись —10 едкий натр—140 трилон Б — 64. <=70—90° С  [c.225]

Можно утверждать поэтому, что полное выпаривание растворов, содержащих сульфат, хлорид и гидроокись натрия, невозможно ни при каких количественных отношениях компонентов и ни при каких перегревах, если давление водяного пара превышает 40 ama. В большинстве же случаев полное выпаривание таких растворов невозможно осуществить и при более низких давлениях водяного пара. Поэтому при давлениях водяного пара, превышающих 40 ama, и при наличии в растворе едкого натра возможна только частичная кристаллизация как сульфата, таки хлорида натрия.  [c.241]

Гидроокись натрия Натр едкий Сода каустическая  [c.57]

Гидроокись натрия, как и следовало ожидать, используется в настоящее время в значительных количествах. Обычно ее инжектируют в питающую линию горячей сырой нефти непосредственно перед испарителем или башней. Основная задача состоит здесь в том, чтобы нейтрализовать соляную кислоту, которая может образоваться при термическом гидролизе хлористого магния и кальция. Возможно также, что едкая щелочь реагирует с хлоридами магния и кальция еще до гидролиза с образованием гидроокисей щелочноземельных металлов и устойчивого хлорида натрия. Место ввода и добавляемое количество щелочи должны выбираться очень тщательно, чтобы свести к минимуму опасность, вызываемую как возникновением хрупкости в трубчатых печах, так и избыточным коксованием и загрязнениями щелочью.  [c.271]

Натрия гидроокись, едкий натр ЫаОН (водные растворы концентрация до 52%)  [c.499]

Едкий натр См. гидроокись натрия  [c.87]

Натр едкий (сода каустическая, каустик) — гидроокись натрия, сильная щелочь. Бесцветная непрозрачная кристаллическая масса, плотность 2,1—2,3 г/см , температуры плавления 318—328 С, кипения 1390° С. Хорошо растворяется в воде н сильно поглощает влагу из воздуха. Твердый едкий натр транспортируют в герметичной стальной таре, жидкий — в специальных щелочестойких бочках.  [c.177]

Гидроокись висмута приготовляют так же, как и трехокись, за исключением того, что из раствора нитрата ее осаждают избытком едкого натра на холоду.  [c.130]

Главной примесью является алюминий, степень отделения бериллия от алюминия оптимизируют, подбирая равновесное значение pH, концентрацию экстрагента, длительность контакта и число стадий. Бериллий извлекают из экстрагента либо кислотами (серной или соляной), либо едким натром. Наконец, осаждают гидроокись бериллия, ее фильтруют, промывают, сушат и прокаливают.  [c.109]

Максимальная растворимость гидроокиси магния в воде определяется произведением растворимостей (Mg-+) (ОН-) , которое при данной температуре остается постоянным, но с повышением температуры уменьшается. Добавление избыточного количества гидроксильных ионов в виде извести или едкого натра, а также повышение температуры вызывает снижение растворимости гидроокиси магния. При совместном осаждении магния и кальция (например, в процессе умягчения воды) удаление магния иногда получается более эффективным, чем это можно было ожидать исходя из растворимости гидроокиси магния. В соответствии с данными о растворимости гидроокись магния не должна осаждаться в холодной воде при значении рН<10 в таких условиях осаждение будет достаточно полным лишь при значении рН 11.  [c.30]


При внутрикотловой обработке в котловую воду добавляется щелочь для удаления тех солей кальция и магния, которые повышают некарбонатную жесткость. В условиях, существующих внутри парового котла, бикарбонаты кальция и магния, которые обусловливают карбонатную жесткость, должны превратиться соответственно в карбонат кальция и гидроокись магния и в результате выпасть в осадок. Обычно щелочь добавляется в виде карбоната натрия, но в паровом котле часть реагента гидролизуется в едкий натр, причем степень этого гидролиза зависит от температуры. С другой стороны, если в котловую воду вводить непосредственно едкий натр, то он будет реагировать с бикарбонатами, растворенными в питательной воде, с образованием карбоната натрия. Таким образом, в котловой воде будет содержаться смесь карбоната натрия и едкого натра независимо от того, который из этих реагентов применен для обработки. Кремниевая кислота обычно выпадает в виде силиката магния (серпентина), образующегося при реакции с гидроокисью магния.  [c.239]

Поликонденсацию хлорорганических соединений с полисульфидом натрия, проводят в воде, выполняющей роль инертной дисперсионной среды. Для получения суспензии требуемого качества применяют диспергирующие агенты и мыла. Один из наиболее распространенных диспергаторов — гидроокись магния — готовят путем взаимодействия сернокислого или хлористого магния с едким натром. Коррозионная активность этих веществ изучена достаточно подробно [4, 5].  [c.342]

Едкий натр (гидроокись натрия) NaOH Вызывает ожоги растворяет белковые вещества с образованием струпьев и рубцов особенно опасно попадание едкого натра в глаза 0.5 Противопылевой респиратор Пе 1000  [c.426]

Натр едкий (сода каустическая, каустик) NaOHj — гидроокись натрия, сильная щелочь. Бесцветная непрозрачная кристаллическая масса, плотность 2,1—2,3 г/сж , температура плавления 318—328° С, кипения 1390° С. Хорошо растворяется в воде и сильно поглощает влагу из воздуха. Технический продукт (ГОСТ 2263—59) выпускают в твердом виде марка А в составе 1-го сорта с содержанием NaOH не менее 96% и 2-го — 95% и марка Б — 92%, а также в жидком виде марка А — 42% Б — 50% В — 42% Г -43% и Д —42%. Улучшенный (ГОСТ 11078—64) — ртутный А-1 — 42% и ртутный А-2 —45%. Реактив по ГОСТу 4328—66. Твердый едкий натр транспортируют в герметичной стальной таре, жидкий — в специальных щелочестойких цистернах и бочках. В машиностроении — для очистки и обезжиривания металлов, в гальванотехнике и др.  [c.286]

Натр едкий (сода каустическая, каустик) NaOH (молекулярная масса 39,97) — гидроокись натрия, сильная щелочь. Бесцветная непрозрачная кристаллическая масса плотностью 2,1—2,3 г/см температура плавления 318— 328° С, температура кипения 1390" С. Продукт хорошо растворяется в воде и сильно поглощает влагу из воздуха.  [c.429]

Концентрат дробят, измельчают в мельнице мокрого помола до крупности частиц минус 0,074 мм и смешивают с влажным железофтористым натрием, кремнефтористым натрием и содой с некоторым ее избытком против стехиометрически необходимого количества. Смесь брикетируют и прокаливают 2 ч в туннельной печи при 750° С, спеченные брикеты дробят, измельчают в шаровой мельнице и продукт измельчения выщелачивают при комнатной температуре. Раствору дают отстояться и декантируют, после чего из него осаждают гидроокись бериллия. Для этого необходимое количество едкого натра с частью раствора (20% по объему) вводят в агитатор, снабженный мешалкой и обогреваемый острым паром, и после нагрева до 95° С добавляют остальную часть раствора. При поддержании pH = 12 получают зернистую р-модификацию.  [c.505]

Термин смягчение подразумевает удаление кальциевых и магниевых солей. Существующие методы удаления этих солей обсуждались Котсом Основная масса кальциевых солей обыкновенно удаляется при помощи обработки известью и углекислым натрием иногда прибавляется едкий натр для удаления магниевых солей, так как магний отличается от кальция в том отношении, что его карбонат более растворим, чем гидроокись. Осаждению углекислого кальция иногда помогают прибавкой алюмината натрия, который также играет известную роль в смягчении, в особенности если присутствуют магнезиальные соли, давая возможность не только уменьшить размеры водоподготовительной установки, но и сократить потребление других реагентов. Алюминат уменьшает опасность после осаждения и, если он прибавляется в тщательно контролируемых количествах, служит для удаления кремнезема в виде кальций-алюмосиликата. Этот вопрос рассматривался Мэтью и представляется существенным, так как силикатная накипь в котлах особенно нежелательна. Кларк н  [c.429]

Электролиты — это вещества, молекулы которых построены таким образом, что в водном растворе они в большей или меньшей степени распадаются на ионы, т. е. заряженные части молекулы. При этом такой распад на ионы, называемый электролитической диссоциацией электролита, совершается для различных веществ в разной степени. Такие вещества, как, например, азотная или соляная кислота, многие соли, едкий натр и едкое кали, в водных растворах распадаются на ионы практически полностью. Тогда как серная и фосфорная кислоты, аммиак (точнее, гидроокись аммония NH4OH) распадаются далеко не полностью. Степень диссоциации а равна отношению концентрации части электролита, подвергшейся диссоциации, к общей его концентрации. Если начальная концентрация электролита (т. е. общая его концентрация) С а концентрация недиссоциированной части С, то С - С - концентрация диссоциированной части. Следовательно,  [c.233]


Так как по предложенному способу умягчения морской воды Mg—Na-катионированием ионы кальция из морской воды почти полностью удаляются, то единственным накипеобразователем остается гидроокись магния. Для предотвращения образования щелочной накипи в виде Mg (ОН) 2 необходимо устранение или снижение щелочности морской воды до необходимых значений (0,1—0,2 мг-экв/л), т. е. декарбонизация морской воды. Можно воспользоваться при этом общеизвестными способами, из которых наиболее разработанным и подходящим для данного метода умягчения является подкисление. При этом следует предусмотреть тщательный контроль за дозированием кислоты. Так как абсолютно точная дозировка затруднительна, применяют передозирование, затем декарбонизацию и нейтрализацию избытка кислоты едким натром. В этом случае возникает необходимость в двойном числе реагентов.  [c.67]

Полученный после выщелачивания спека водой раствор фторобериллата натрия обрабатывают едким натром. Образующуюся гидроокись бериллии  [c.52]

Галлий получают также из щелочных растворов алюмината натрня методом Байера. По этому методу боксит обрабатывают горячим раствором едкого натра. Полученный алюминат натрия отфильтровывают от нерастворимого остатка и вносят в него затравку гидроокиси алюминия. После охлаждения начинает кристаллизоваться гидроокись алюминия, которая  [c.167]

Гидроокись лития гораздо менее гигроскопична, чем едкий натр и едкое кали. Из водного раствора она кристаллизуется в виде гидрата LiOH Н2О, который может быть топко измельчен. Растворимость гидроокиси лития в воде примерно в 5 раз (по весу) меньше растворимости едкого натра и едкого кали. С другой стороны, гидроокись лития примерно в 100 раз более растворима, чем гидроокись кальция, и почти в 4 раза более растворима, чем гидроокись бария. Подобно едкому натру и едкому кали, гидроокись лития может быть расплавлена. Склонность к разложению при нагревании выражена у нее не так резко, как в случае гидроокисей щелочноземельных металлов. Температура плавления гидроокиси лития, равная 445°, намного превышает температуры плавления гидроокисей остальных щелочных металлов. Однако давление пара расплавленной гидроокиси лития значительно выше, чем давления паров гидроокисей других щелочных металлов, и составляет 760 мм рт. ст. при температуре около 925°, в то время как температуры кипения едкого натра и едкого кали лежат между 1300 и 1400°.  [c.359]

На природу алюминатных растворов существует несколько взглядов. Согласно наиболее распространенному из них, алюми-натный раствор представляет собой раствор алюмината натрия (или калия) как химического соединения НаА102, т. е. является истинным раствором. Значит, алюминат натрия можно рассматривать как соль, образованную слабой кислотой (гидроокись алюминия) и сильным основанием (едкий натр). Как известно, такие соли способны подвергаться обменному разложению с водой (гидролизу) с образованием малодиссоциированной или труднорастворимой кислоты и основания. В нашем случае — по реакции  [c.26]

Процесс обезвреживания происходит следующим образом сточная вода, содержащая Сг" " поступает в реактор, состоящий из двух отделений. Вода пребывает в каждом отделении по 15 мин. В первое отделение реактора при перемешивании воздухом вводят 10%-ный раствор бисульфита натрия, который и восстанавливает СГ++++++ в Сг+++. Цвет сточной воды меняется с желтой на голубую. После пятнадцатиминутного контакта сточная вода переходит во второе отделение реактора, в которое вводится 10%-ный раствор едкого натра. Образуется гидроокись хрома в виде коллоидного раствора. На одну весовую часть шестивалентного хрома добавляют 5 весовых частей бисульфита натрия и 6,5 весовых частей едкого натра.  [c.114]

Выделяющееся в процессе хлорирования тепло отводится из реактора путем испарения бензола. Образующийся при реакции хлористый водород, содержащий пары бензола и некоторое количество хлорбензола, попадает в холодильники 2, где охлаждается до 10° С. Сконденсировавшаяся при этом смесь бензола и хлорбензола отделяется в разделительном сосуде 3 от паро-газовой фазы и возвращается в реактор хлорирования. Хлористый водород далее используется для получения концентрированной соляной кислоты путем абсорбции его водой или разбавленными растворами этой кислоты. Выходящая из реактора хлорированная масса, содержащая 36—567о eHs l, 39—63% СеНе, 1,4—4,5% полихлоридов бензола, до 0,9 г/л РеС1з и до 2% НС1, стекает в сборник 4, а оттуда направляется в нейтрализатор 5 для обработки раствором едкого натра. Образующиеся при этом хлорид натрия и гидроокись железа переходят в водный слой, который отделяется в разделительном сосуде 6 от хлорированной массы декантацией.  [c.263]

При небольшом избытке щелочи (в случае незначительной концентрации или недостаточного количества жидкости) коррозия алюминия происходит не с обычно наблюдаемой, близкой к постоянной скоростью реакции, а с затуханием или прерывисто. Реакция между алюминием и щелочью приводит к образованию гидроокиси алюминия, которая при достаточном избытке щелочи вследствие своей амфотерности реагирует с ней, давая алюминат. Из алюмината путем гидролиза (при условии отсутствия свободной щелочи) может снова образовываться гидроокись алюминия и едкий натр, который приводит к усилению коррозии. При недостаточном количестве щелочи образуется гидроокись алюминия, препятствующая дальнейшему проникновению щелочи к металлу — процесс коррозии затормаживается.  [c.522]


Смотреть страницы где упоминается термин Натрия гидроокись (натр едкий) : [c.332]    [c.423]    [c.25]    [c.404]    [c.913]    [c.491]    [c.808]    [c.240]    [c.502]    [c.35]    [c.469]    [c.24]    [c.380]    [c.53]    [c.169]    [c.110]    [c.187]    [c.191]    [c.43]    [c.91]   
Смотреть главы в:

Справочник по коррозии  -> Натрия гидроокись (натр едкий)



ПОИСК



Агрессивные среды неорганические натрия гидроокись (едкий натр

Гидроокиси

Натрий

Натрий гидроокись



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте