424 matches
-
oxidului de fier cu hidrogen; b. amestecuri care conțin oricare dintre următoarele: 1. zirconiu (CAS 7440-67-7), magneziu (CAS 7439-95-4) sau aliaje ale acestora cu mărimea particulelor mai mică de 60 æm; sau 2. carburanți cu bor (CAS 7440-42-8) sau cu carbură de bor (CAS 12069-32-8) cu puritatea de 85% ori mai mare și mărimea particulelor mai mică de 60 æm; 6. materiale militare, conținând gelifianți pentru combustibili pe bază de hidrocarburi, special realizate pentru utilizare la munițiile incendiare sau la aruncătoarele
EUR-Lex () [Corola-website/Law/252336_a_253665]
-
a wolframului care ajunge în corp este excretat prin urină. Doar o foarte mică parte se depozitează în rinichi și în oase. În formă de praf wolframul se aprinde ușor. Sub formă compactă nu arde. Wolfram formează mai mulți oxizi: Carbura de wolfram se folosește ca reflector de Neutroni la arme nucleare pentru a reduce masa critică. Carburi de wolfram se folosesc în prelucrarea materialelor datorită durității lor. Datorită durității și densității mari se folosesc și la muniții anti-blindaj. Wolframate se
Wolfram () [Corola-website/Science/304472_a_305801]
-
obiectele din fier expuse efectelor atmosferei ruginesc continuu până la distrugerea lor completă. Oxidul feric este opac la radiații ultraviolete și infraroșii, proprietate ce își gasește aplicații la fabricarea geamurilor termoabsorbante. În combinație cu carbonul, fierul poate forma soluții solide sau carbura de fier Fe (numită și cementită). În funcție de temperatură și de conținutul de carbon, soluțiile solide sunt ferita, austenita și ferita δ. "Pentacarbonilul de fier", Fe(CO) se obține prin reacția, sub presiune, a fierului cu monoxidul de carbon. Prin descompunerea
Fier () [Corola-website/Science/302787_a_304116]
-
fac aproape trei) la ce am scris mai sus. Credeam că am un subiect cu un pix. Dar sincer, un pix doar banal nu e. Bila din vârful său, de exemplu, e făcută din același material ca miezul obuzelor penetrante, carbură de wolfram. Am mai avut o tentativă cu pantofii cu toc. Din nou, nu tocmai banal. La Început erau rezervați barbatilor. Doar biomecanica ce Îi vizează ar speria orice purtătoare de astfel de pantofi. Și uite așa am trecut, În
ALECART, nr. 11 by Argument () [Corola-journal/Science/91729_a_92897]
-
nivelul maxim de 400 °C). 2. Compozite cu matrice metalică - cel mai frecvent se bazează pe aliaje de aluminiu, magneziu, titan sau cupru, în care se introduc fibre de bor, de carbon (grafit) sau ceramice (de obicei de alumină sau carbură de siliciu). Temperatura de lucru (uzual de cel mult 800 °C) a unui astfel de compozit este limitată de nivelul punctului de înmuiere sau de topire care caracterizează materialul matricei. Dacă aplicația avută în vedere implică temperaturi mari, atunci se
Material compozit () [Corola-website/Science/319059_a_320388]
-
că au greutăți specifice mari, ducând la creșterea masivității structurii finale. 3. Compozite cu matrice ceramică - au fost dezvoltate în mod special pentru aplicațiile cu temperaturi foarte ridicate de lucru (peste 1000 °C); cele mai utilizate materiale de bază sunt carbura de siliciu (SiC), alumina (Al2O3) și sticla, iar fibrele de armare uzuale sunt tot de natură ceramică (de obicei sub formă de fibre discontinue, foarte scurte). 4. Compozite “carbon-carbon” - cu matrice de carbon sau de grafit și armare cu fibre
Material compozit () [Corola-website/Science/319059_a_320388]
-
dintre hidrurile metalelor alcaline. Litiul este singurul metal alcalin care se combină direct cu azotul la rece, formând nitrura, LiN; de asemenea, se combină direct la cald cu halogenii formând halogenuri, LiX, cu sulf, formând sulfura, LiS, cu carbonul, formând carbura, LiC, cu siliciul, formând siliciura, LiSi, etc. Litiul este al 33-lea element că abundență pe Pământ, dar datorită mării lui reactivități este găsit doar sub formă de compus. Litiul se găsește în zăcăminte pegmatitice, dar se poate obține de
Litiu () [Corola-website/Science/302768_a_304097]
-
folosit, și poate fi în spectrul infraroșu, vizibil sau ultraviolet. Pe lângă iluminare, LED-urile sunt folosite din ce în ce mai des într-o serie mare de dispozitive electronice. Electroluminescența a fost descoperită în anul 1907 de către H. J. Round, folosind un cristal de carbură de siliciu și un detector primitiv dintr-un metal semiconductor. Rusul Oleg Vladimirovich Losev a fost primul care a creat primul LED prin anii 1920. Cercetarea sa a făcut înconjurul lumii, însă nu s-a găsit nici o întrebuințare a acesteia
LED () [Corola-website/Science/312074_a_313403]
-
reziduale din marile orașe și nu numai. Plantațiile de orez produc metan în timpul procesului de crestere a plantei. În gazul de iluminat obținut prin distilarea uscată a huilei există un procent de circa 20-30%. are la bază reacția dintre o carbură (de aluminiu, de beriliu) și apă AlC + 12HO = 3CH + 4Al(OH). folosește ca materie primă acetatul de sodiu (sau de potasiu) prin încălzire cu calce sodată: CH-COONa + NaOH = CH + NaCO Metanul este un gaz incolor, inodor, mai ușor decât aerul
Metan () [Corola-website/Science/302507_a_303836]
-
metalic, care sunt apăsate simultan pe peretele găurii, sub acțiunea unui mecanism cu conuri central, pentru deplasarea radială simultană a barelor, din interiorul honului. Barele abrazive sunt executate din materiale ca electrocorund (pentru prelucrarea oțelului, alamei, bronzului, aluminiului, materialelor sintetice), carbură de siliciu (pentru fontă), iar pentru cazuri speciale - diamant. Deoarece honul se autocentrează după alezajul de honuit, prin procedeul de honuire nu se poate asigura corectarea poziției axei găurii; pentru a permite autocentrarea sus-zisă a honului, acesta se îmbină printr-
Honuire () [Corola-website/Science/314271_a_315600]
-
din elemente de Marcellin Berthelot în 1862; este un gaz incolor, fără miros în stare pură, foarte solubil în acetonă. Formează acetiluri de cupru, argint și mercur. Dă reacții de adiție, de polimerizare etc. Se poate obține prin reacția dintre carbura de calciu (carbid) și apă sau din metan, prin oxidare parțială cu oxigen ori prin cracare în arc electric. Este un compus de mare importanță, constituind baza pentru obținerea unui număr foarte mare de compuși în industria chimică. Din acetilenă
Acetilenă () [Corola-website/Science/303073_a_304402]
-
mostră de "manaccanit" și a confirmat că acesta conținea titan. Procesele necesare pentru a extrage titanul din minereurile sale variate sunt laborioase și costisitoare; nu este posibilă reducerea în maniera normală, prin încălzirea în prezența carbonului, căci asta ar produce carbură de titan. Titanul metalic pur (99,9%) a fost pentru prima dată preparat în 1910 de Matthew A. Hunter prin încălzirea TiCl cu sodiul într-o capsulă de oțel la 700-800 °C prin procesul Hunter. Metalul nu a fost utilizat
Titan () [Corola-website/Science/303225_a_304554]
-
ca agent reducător. Diciclopentadiena de titan este un catalist important în formarea legăturilor carbon-carbon. Izopropoxidul de titan își are folosul în epoxidarea Sharpless. Alți compuși includ bromură de titan (folosit în metalurgie, superaliaje și cabluri electrice de temperatură înaltă) și carbură de titan (găsit în instrumentele de tăiere de temperatură înaltă). Titanul este întotdeauna legat de alte elemente în natură. Este al nouălea cel mai abundent element din scoarța terestră (0,63% după masă) și al șaptelea dintre metale. Este prezent
Titan () [Corola-website/Science/303225_a_304554]
-
de amoniu, hidroxid de potasiu, hidroxid de sodiu; ... d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint; ... e) metaloizi, oxizi metalici și alți compuși anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu; ... 6.1.3. Producerea ingrasamintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrășăminte chimice simple sau complexe) 6.1.4. Obținerea produselor de uz fitosanitar și a biocidelor 6.1.5. Obținerea produselor farmaceutice
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209391_a_210720]
-
potasiu, hidroxid de sodiu; ... d) saruri, ca de exemplu: clorura de amoniu, clorat de potasiu, carbonat de potasiu, carbonat de sodiu, perborat, azotat de argint; ... e) metaloizi, oxizi metalici și alți compuși anorganici, ca de exemplu: carbura de calciu, siliciu, carbura de siliciu; ... 6.1.3. Producerea ingrasamintelor pe bază de fosfor, azot sau potasiu (îngrășăminte chimice simple sau complexe) 6.1.4. Obținerea produselor de uz fitosanitar și a biocidelor 6.1.5. Obținerea produselor farmaceutice de baza folosind procese
EUR-Lex () [Corola-website/Law/209391_a_210720]
-
Cementita sau carbura de fier este un component de bază al aliajelor fier-carbon, compus chimic metastabil cu formula FeC și un conținut de carbon de 6,67% (restul fiind fier). Ea cristalizează în sistem ortorombic, celula elementară conținând 12 atomi de fier și
Cementită () [Corola-website/Science/306572_a_307901]
-
prin electroliză, cu jet de cerneală, cu laser, sau prin microimpact, compararea rezultatelor obținute prin ultimele două tehnologii făcând subiectul lucrării de față, având în vedere actualitatea și performanța lor. Micro-impactul este realizat de un stylus (ac imprimator) monobloc din carbură de wolfram sau tungsten, ce vibrează cu o mișcare sus-jos pe parcursul întregului proces de marcare (~50 de impacturi/secundă), în cadrul unui dispozitiv tip cap de marcare. Excitarea miezului conținut de acesta este obținută cu ajutorul unui electromagnet, arcul atașat stylusului realizând
MARCAREA PRIN MICROPERCUŢIE ŞI CU FASCICUL LASER A UNOR MATERIALE by ŞTEFAN RUSU () [Corola-publishinghouse/Science/1607_a_2906]
-
fi îndepărtat. Dezoxidarea metalelor și aliajelor neferoase se poate realiza cu dezoxidanți insolubili (de suprafață) și dezoxidanți solubili. Dezoxidanții insolubili acționează numai la suprafața de contact cu metalele și aliajele și nu se dizolvă în ele. Dintre aceștia amintim carbonul, carbura de calciu, borura de magneziu și zgura borică pe bază de B2O3. Dezoxidanții solubili acționează mai eficient decât cei insolubili, dar prezintă dezavantajul că impurifică metalul cu elementul dezoxidant sau cu oxidul lui. Aceștia pot fi gazoși (H2, CO, CH4
Abordarea ?tiin?ific? ?i metodic? a temei "Cuprul-propriet??i ?i combina?ii by Irina Ecsner () [Corola-publishinghouse/Science/83657_a_84982]
-
hexagonal. Distanțele între atomii din același plan sunt de 1,42 Å, dar între planuri, distanța este mare, de 0,335 nm, ceea ce oferă duritate mică grafitului și proprietatea de clivaj (desprindere în foițe). Rețele atomice mai formează siliciul, germaniul, carbura de siliciu (SiC), sulfura de germaniu (GeS2), azoturile, fosfurile. Rețele moleculare În acest caz, nodurile rețelei cristaline sunt ocupate de molecule nepolare sau polare, mai mult sau mai puțin deformate, în funcție de mărimea momentului dipol (fig. 1.5.). Fig. 1.5
CHIMIE FIZICĂ ȘI COLOIDALĂ by Alina Trofin () [Corola-publishinghouse/Science/703_a_1091]
-
radiației laser. Aceasta permite măsurarea interferogramei la intervale egale de retardare și referirea tuturor numerelor de undă IR la numărul de undă al laserului. Ca surse de radiații infraroșii se folosesc Figura 1. Interferometrul Michelson 109 sursa GLOBAR formată din carbura de siliciu (CSi) încălzită la 1300°C, cu emisia maximă la 5300cm-1, filament NERNST, compus din amestec de oxizi de zirconiu, ytriu si thoriu, incalziți la 1900°C, cu emisia maxima la 7000cm-1. Divizorul de fascicul (beam splitter) pentru radiațiile
Aplicaţii practice privind sinteza şi caracterizarea compuşilor anorganici by Prof. dr. ing.Daniel Sutiman, Conf. dr. ing. Adrian Căilean, Ş.l. dr. ing. Doina Sibiescu, Ş.l. dr. chim. Mihaela Vizitiu, Asist. dr.chim. Gabriela Apostolescu () [Corola-publishinghouse/Science/314_a_635]
-
este mai mare cu atât reacția redox are loc mai ușor; 1. reacția cu nemetalele: metalele pot reacționa cu nemetalele conducând la o gamă largă de compuși: Metal + halogen + oxigen + sulf + azot + fosfor + carbon + hidrogen halogenura oxid sulfura azotura fosfura carbura hidrura reactii ale metalelor cu caracter electropozitiv pronuntat 2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 2Mg + O2 = 2MgO 6Co + P4 = 2Co3P2 Fe + S = FeS 3 Li + ½ N2 = Li3N Ca + H2 = CaH2 2. reacția cu acizii: comportarea metalelor față de acizi este dată de poziția lor
CHIMIE ANORGANICĂ SUPORT PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR DE DEFINITIVAT, GRADUL II, TITULARIZARE, SUPLINIRE by Elena Iuliana Mandiuc, Maricica Aştefănoaiei, Vasile Sorohan () [Corola-publishinghouse/Science/726_a_1055]
-
diferite cu litiul, reacționează chiar la temperatură obișnuită iar cu celelalte metale - la temperaturi ridicate (de până la 10000C). 6 Li + N2 = 2Li3N 3 Mg + N2 = Mg3N2 În industrie, prezintă importanță și alte reacții ale azotului cum ar fi cele cu carbura de calciu și metanul, când se obține cianamida de calciu și acidul cianhidric: CaC2 + N2 CaCN2 + C 2 CH4 + N2 = 2HCN + 3H2 10000C 218 Utilizările azotului În laborator, azotul este utilizat drept atmosferă inertă pentru protecția substanțelor ușor oxidabile. În
CHIMIE ANORGANICĂ SUPORT PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR DE DEFINITIVAT, GRADUL II, TITULARIZARE, SUPLINIRE by Elena Iuliana Mandiuc, Maricica Aştefănoaiei, Vasile Sorohan () [Corola-publishinghouse/Science/726_a_1055]
-
clorul și ceilalți halogeni reacționează numai la temperatura arcului electric. Cu sulful, carbonul formează disulfura de carbon, CS2, iar cu azotul, în arc electric, dă mici cantități de dician (CN)2. Cu siliciul reacția are loc la 2000C și rezultă carbura de siliciu (CSi), un compus covalent , cu proprietăți refractare (carborund). Carbonul arde în oxigen sau aer formând monoxid sau dioxid de carbon: C + O2 CO2 CO2 + C 2CO Reducerea apei de către carbonul, în diferite condiții, prezintă o importanță practică deosebită
CHIMIE ANORGANICĂ SUPORT PENTRU PREGĂTIREA EXAMENELOR DE DEFINITIVAT, GRADUL II, TITULARIZARE, SUPLINIRE by Elena Iuliana Mandiuc, Maricica Aştefănoaiei, Vasile Sorohan () [Corola-publishinghouse/Science/726_a_1055]
-
chimice și precizați agentul oxidant și agentul reducător; 16. Se dă șirul de transformări: Să se determine: a) substanțele a, b, d; b) agentul oxidant și agentul reducător; c) puritatea carburii de calciu dacă s-au folosit 9,5 g carbură iar în ultima reacție au fost necesari 200 cm3 soluție KMnO4 1N. 17. Un element care s-a oxidat: a) a primit electroni ; b) a cedat protoni; c) a primit protoni; d) a cedat electroni ; 18. Într-o reacție redox
Chimie anorganică - Chimie experimentală : teste şi fişe de lucru by Elena Iuliana Mandiuc, Maricica Aştefănoaei () [Corola-publishinghouse/Science/757_a_1321]
-
forțele de legătură intramoleculare sunt diferite (moleculele de apă sunt polare, între ele fiind legături de hidrogen); * solidele formate din cristale moleculare se vor dizolva în solvenți nepolari; * cristalele ionice se vor dizolva în solvenți polari; * cristalele atomice (diamant, grafit, carbură de siliciu și de bor) nu se dizolvă în nici un solvent, deoarece nici un solvent nu este capabil să rupă legăturile covalente ale rețelelor cristaline; * metalele nu se pot dizolva, fără transformări chimice, în solvenți, putându-se dizolva doar în topituri
Chimie anorganică - Chimie experimentală : teste şi fişe de lucru by Elena Iuliana Mandiuc, Maricica Aştefănoaei () [Corola-publishinghouse/Science/757_a_1321]