Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634938)
Контекстум
Руконтекст антиплагиат система
Химия в интересах устойчивого развития  / №1 2016

Окисление висмута в процессе механохимической активации (300,00 руб.)

0   0
Первый авторМИЩЕНКО
АвторыЮХИН Ю.М.
Страниц7
ID359692
АннотацияМетодами рентгенофазового анализа и термогравиметрии исследовано влияние предварительной механохимической обработки смесей металлического висмута и соединений различного состава на процесс окисления висмута кислородом воздуха. Установлено, что окисление металлического висмута происходит на стадии диспергирования. Показано, что механохимическая обработка смеси металлического висмута с 10–30 % его оксида приводит к снижению температуры начала окисления висмута с 350 до 200 °С. Установлено, что при прокаливании механохимически обработанной смеси металлического висмута и его оксида (20 %) при 300 °С полный перевод висмута в оксид может быть осуществлен при времени прокаливания 12 ч, а при температуре прокаливания 400 °С – в течение 1 ч. В случае механохимической активации смеси металлического висмута и карбоната натрия и последующей промывки водой полученный продукт представляет собой преимущественно оксид и оксогидроксокарбонат висмута и может использоваться на стадии получения растворов солей висмута. Показано, что в результате механохимической активации смеси металлического висмута и хлорида натрия и последующей промывки водой образуется смесь оксида и оксохлорида висмута, которая может быть использована на стадии получения висмутсодержащих солянокислых растворов. Установлено, что оксид висмута может быть получен путем предварительной механохимической активации металлического висмута с нитратом натрия или аммония, а также со стеариновой кислотой. Определена удельная поверхность оксида висмута, полученного в результате механохимической активации металлического висмута с различными соединениями, которая изменяется в пределах 0.29–5.87 м2/г.
УДК541.18.053:546.87:661.887
МИЩЕНКО, К.В. Окисление висмута в процессе механохимической активации / К.В. МИЩЕНКО, Ю.М. ЮХИН // Химия в интересах устойчивого развития .— 2016 .— №1 .— С. 46-52 .— URL: https://rucont.ru/efd/359692 (дата обращения: 01.05.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

Установлено, что окисление металлического висмута происходит на стадии диспергирования. <...> Показано, что механохимическая обработка смеси металлического висмута с 10–30 % его оксида приводит к снижению температуры начала окисления висмута с 350 до 200 °С. <...> Установлено, что при прокаливании механохимически обработанной смеси металлического висмута и его оксида (20 %) при 300 °С полный перевод висмута в оксид может быть осуществлен при времени прокаливания 12 ч, а при температуре прокаливания 400 °С – в течение 1 ч. <...> В случае механохимической активации смеси металлического висмута и карбоната натрия и последующей промывки водой полученный продукт представляет собой преимущественно оксид и оксогидроксокарбонат висмута и может использоваться на стадии получения растворов солей висмута. <...> Показано, что в результате механохимической активации смеси металлического висмута и хлорида натрия и последующей промывки водой образуется смесь оксида и оксохлорида висмута, которая может быть использована на стадии получения висмутсодержащих солянокислых растворов. <...> Установлено, что оксид висмута может быть получен путем предварительной механохимической активации металлического висмута с нитратом натрия или аммония, а также со стеариновой кислотой. <...> Определена удельная поверхность оксида висмута, полученного в результате механохимической активации металлического висмута с различными соединениями, которая изменяется в пределах 0.29–5.87 м2/г. <...> Ключевые слова: висмут, оксид висмута, механохимическая активация, окисление, термическая обработка ВВЕДЕНИЕ По данным аналитиков METALRESEARCH и Геологической службы США (USGS), мировое производство висмута в 2012 г. составило 15 500 т, а его потребление – 15 000 т, из которых 24 % используются в медицине, химической промышленности и косметике в виде соединений [1, 2]. <...> Получают соединения висмута обычно из металла марки Ви1 (не менее 98.0 % Bi) путем растворения его гранул в азотной кислоте с концентрацией <...>