Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Иридий — мышьяк

На воздухе наибольшая потеря массы происходит у осмия затем у рутения, иридия, платины, родия, палладия. В вакууме наиболее склонен к возгонке палладий, затем родий, платина, рутений, иридий, осмий. При нагревании с фосфором, мышьяком, серой, селеном, теллуром, углеродом платиновые металлы разрушаются.  [c.164]

При маркировке цветных сплавов приняты следующие обозначения А - алюминий Б - бериллий Бр - бронза В - вольфрам Г - германий Гл - галлий Ж - железо Зл - золото И - иридий К - кремний Кд - кадмий Ко - кобальт Л - латунь М - медь Мг - магний Мц - марганец Мш - мышьяк Н - никель Нд - неодим О - олово Ос - осмий Пд -палладий Пл - платина Р - ртуть Ре - рений Рд - родий Ру - рутений С - свинец Ср - серебро Сл - селен Су - сурьма Ти - титан Тл - таллий ТТ - тантал Ф - фосфор X - хром Ц - цинк.  [c.568]


Аноды не нерафинированного золота содержат примеси других металлов серебра, свинца, меди и висмута. В валовом золоте присутствуют также металлы платиновой группы платина, палладий, иридий и родий, незначительное количество сурьмы, мышьяка, селена и теллура. Обычное нерафинированное золото имеет чистоту 99,5%, чистота валового золота около 99,96%-  [c.92]

Платина присутствует в золотых валовых анодах редко. Родий и иридий остаются в шламе. Свинец, присутствуя в золотых анодах, образует на поверхности анода труднорастворимый слой в виде окиси свинца и хлорида свинца. Висмут, сурьма, мышьяк, селен и теллур также образуют на поверхности анодов пассивные пленки.  [c.92]

Арсенид IrAs2 был впервые получен нагреванием в токе водорода смеси мелкоизмельченных иридия и мышьяка, а также 1гС1з и мышьяка при 500— 600° [1]. В работе [8] все три арсенида получены методом порошковой металлургии.  [c.565]

Из уравнения (1) следует, что активность зависит от Поэтому активационный анализ особенно эффективен при обнаружении элементов, обладающих большими эффективными поперечными сечениями активации. К таким элементам относятся, например, иридий, кобальт, золото, марганец, мышьяк, индий, большинство редкоземельных элементов [6]. Сечения активации в барнах приведены в табл. 1. Активность прямо пропорциональна потоку ядерных частиц. В настоящее время наиболее широко применяется облучение потоком нейтронов, мопщость которого может достигать 10 —10 нейтр1см сек.  [c.136]

Как видно из рис. 9, возможно получение из водных растворов покрытий марганцем, технецием, рением, рутением, осмием, иридием, галлием, германием, мышьяком, сурьмой и висмутом. Мало вероятно применение покрытий технецием из-за его редкости, хотя в соответствии с положением в периодической системе элементов Д. И. Менделеева электроосаждение технеция из водных растворов приципиально возможно. Об электроосаждении осмия и иридия в водных растворах нет достаточных материалов, чтобы говорить об их практическом использовании.  [c.80]

ЗОЛОТО-ПЛАТИНОВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, отрасль тяжелой пром-сти, обнимающая добычу благородных металлов — золота и платины. Кроме того З.-п. п. дает нек-рое количество серебра, мышьяка, меди, цинка, олова, иридия и других полезных ископаемых, встречающихся в золото- и платиноносных породах.  [c.390]

Элементы, образующие с железом твердые растворы, оказывают существенное влияние на характер протекания полиморфных превращений железа. Часть элементов расширяет область -твердых растворов на основе железа, т. е. повышает точку A и понижает точку Аз. К таким элементам относятся никель, марганец, кобальт, рубидий, родий, палладий, иридий, платина, осмий. Перечисленные элементы расширяют область твердых 7-растворов в тем большей степени, чем больше их содержание. Кроме того, часть элементов ограниченно расширяют область твердых у Растворо1в на основе железа. К таким элементам относятся углерод, азот, медь, тантал, цинк, золото, рений, бор. Наиболее энергично сужают область растворов бериллий, алюминий, кремний, фосфор, титая, ванадий, мышьяк, молибден, олово, сурьма, вольфрам, германий, Менее энергично действуют в этом -направлении цирконий, церий.  [c.101]


Непрерывные твердые растворы с никелем дают маргаиец, железо, кобальт, медь, палладий, родий, иридий, плагина. Ограниченные твердые растворы с никелем образуют бериллий, бор, углерод, магний, алюминий, кремний, фосфор, титан, ванадий, хром, цинк, галлий, германий, мышьяк, цирконий, ниобий, молибден, рутений, индий, олово, сурьма, лантан, тантал, вольфрам, рений, осмий, висмут и уран.  [c.340]

Азот. . Актиний Ал юминий Америций Аргон Астатин Барий Бериллий Беркелий Бор. . Бром. . Ванадий Висмут. Водород Вольфрам Гадолиний Галлий Гафний. Гелий Германий. Гольмий Диспрозий Европий Железо Золото. Индий. Иридий. Иттербий Иттрий Йод. . . Кадмий Калифорний Калий Кальций Кислород Кобальт Кремний Криптон Ксенон Кюрий. Лантан Литий. Лютеций. Магний. Марганец Медь. Менделевий Молибден Мышьяк Натрий Неодим Неон. ,  [c.610]


Смотреть страницы где упоминается термин Иридий — мышьяк : [c.97]    [c.565]    [c.565]    [c.69]    [c.487]    [c.71]   
Смотреть главы в:

Строение и свойства двойных металлических систем Том 3  -> Иридий — мышьяк



ПОИСК



Иридий

Мышьяк



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте