Fe fe2o3 fe oh 2: Осуществить превращение: Fe=Fe2O3=Fe(NO3)3=Fe(OH)3=Fe2O3= Fe — ответ на Uchi.ru

Содержание

NaOH— Fe(OH)2—Fe(OH)3—Fe2O3—Fe—FeCL2… -reshimne.ru

Новые вопросы

Ответы

Похожие вопросы


5.К раствору, содержащему 9,84 г. нитрата кальция, прилили раствор, содержащий 9,84 г. фосфата натрия. Осадок отфильтровали, а фильтрат выпарили. Определите массу осадка и массу остатка после выпаривания фильтрата….

Составте молекулярное и ионное уравнение…

Напишите формулу солей образованные ионнами…

Решить в ионом виде ,срочно !!!…

Fe(NO3)3->Fe2O3+NO2+O2 пожалуйста через овр.

..

ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!
Разложить на полное ионное уравнение!!!!
Не все. Одно, на выбор, из буквы….

Математика

Литература

Алгебра

Русский язык

Геометрия

Английский язык

Химия

Физика

Биология

Другие предметы

История

Обществознание

Окружающий мир

География

Українська мова

Українська література

Қазақ тiлi

Беларуская мова

Информатика

Экономика

Музыка

Право

Французский язык

Немецкий язык

МХК

ОБЖ

Психология

Сорбция микроколичеств галлия(III) на осадках Fe(OH)3 и Fe2O3

  • title={Сорбция микроколичеств галлия(III) на осадках Fe(OH)3 и Fe2O3}, автор = {Светозар Муси {\ ‘c} и Р. Х. Х. Вольф}, журнал = {Microchimica Acta}, год = {1979}, объем = {71}, страницы = {87-94} }
    • S. Musić, R. Wolf
    • Опубликовано в 1979 г.
    • Химия
    • Microchimica Acta

    Резюме Сорбцию микроколичеств галлия(III) на осадках Fe(OH)3 и Fe2O3 изучали с использованием 67Ga в качестве радиоактивного индикатора. Установлена ​​зависимость сорбции микроколичеств галлия(III) от рН, концентрации сорбента и продолжительности контакта осадка галлия-(III) с осадком Fe(OH)3. В присутствии цитрата натрия заметно снижается сорбция микроколичеств галлия (III) на Fe2O3. Гидроксид железа(III) и осадки Fe2O3 являются подходящими собирателями для… 

    Вид на Springer

    Сорбция небольших количеств кобальта (II) на оксид железа (III)

    • S. Musić, M. Gessner, R. Wolf
    • Химия

    • 1979

    Summary. небольшие количества кобальта (II) на оксиде железа (III) были изучены в зависимости от рН. Обсуждается механизм сорбции. Носитель оксида железа (III) может быть использован для…

    Сорбция микроколичеств Ce3+, Pm3+, Eu3+, Gd3+ и Yb3+ на гидроксиде алюминия

    • S. Musić
    • Химия

    • 1986

    Измерена сорбция микроколичеств трехвалентных лантаноидов (Ln3+) на свежеосажденном Al(OH)3 в зависимости от рН и времени сорбции. Также влияние органического комплексообразования…

    Сорбция малых количеств серебра(I) на сульфиде свинца измеряли сульфид в зависимости от рН, времени сорбции, концентраций сорбата и сорбента. Также влияние комплексообразователей на…

    Сорбция хрома(III) и хрома(VI) на сульфиде свинца исследованы в зависимости от рН, времени сорбции и концентраций сорбата и сорбента. Механизмы…

    Кинетическое исследование сорбции Cr(VI) на MnO2

    • М. Бутани, А. Митра, Р. Кумари
    • Материаловедение, химия

    • 1992

    Радиометрически исследована кинетика адсорбции хромат-ионов в широком диапазоне концентраций хромат-ионов (10-6-10-2М) и температуры (303-323 К). Кинетика…

    Адсорбция микроэлементов или радионуклидов на водных оксидах железа

    Исследованы факторы, влияющие на адсорбцию микроэлементов или радионуклидов на водных оксидах железа. Адсорбция одновалентных катионов (Cs+, Rb+) на водных оксидах железа не…

    Поведение микроэлементов при окислении сфалерита Ириновского гидротермального сульфидного поля (13°20′ с.ш., Срединно-Атлантический хребет)

    Формирование современных донных сульфидных месторождений сопровождается их непрерывным окислением и кристаллизацией нерастворимые оксигидроксиды Fe, поглощающие металлы (в том трейсеры109Cd,60Co и 152–154Eu в зависимости от pH, концентрации…

    Потенциал использования промышленных отходов в качестве фильтрующего материала для удаления Al, Mo, As, V и Ga из щелочных дренажных систем на искусственных водно-болотных угодьях- -адсорбционные исследования.

    • T. Hua, R. J. Haynes, Y. Zhou, A. Boullemant, I. Chandrawana
    • Engineering

      Water Research

    • 2015

    Денит азотной кислоты (около 4–7 М), образующихся в ядерном топливном цикле, являются очень нежелательными побочными продуктами.

    Денитрация сильнокислотной радиоактивной жидкости…

    SHOWING 1-10 OF 10 REFERENCES

    Sorption of lanthanum(III), cobalt(II) and iodide ions at trace concentrations on ferric hydroxide

    • J. Šipalo-žuljević, R. Wolf
    • Chemistry

    • 1973

    Резюме Изучена сорбция следов лантана(III), кобальта(II) и йодидов в зависимости от времени контакта твердое тело-жидкость, значения рН и свойств носителя (внутри или снаружи…

    Сорбция следовых количеств 67Ga и 65Zn на некоторых гидроксидах двух- и трехвалентных металлов

    • S. Musić, J. Šipalo-žuljevic, M. Vlatkovic
    • Химия

    • 1977

    Следовые концентрации III), Fe(III) In(III), La(III), Zn(II), Cu(II) и Ni(II) гидроксиды в качестве сорбентов. …

    Метод определения диапазона стабильности рН радиофармпрепаратов галлия.

    Аналитическая химия галлия

    • Дымов А. М., Савостин А.П.
    • Химия

    • 1970

    Лучшие электронные книги по аналитической химии галлия, которые вы можете получить бесплатно здесь, загрузив эту аналитическую химию галлия и сохранив ее на рабочем столе. Эти электронные книги находятся под темой, такой как…

    Подготовка цитрата галлиевого вещества с помощью ионной обмены

    • R. E. Blanco, J. Perkinson
    • Химия

    • 1951

    . Зеро -точка оксидов 1

    . Зеро -балл за оксидов1

      9000

    .0011 G. A. Parks, P. D. Bruyn

  • Chemistry

  • 1962
  • The Isoelectric Points of Solid Oxides, Solid Hydroxides, and Aqueous Hydroxo Complex Systems

    • G. A. Parks
    • Chemistry

    • 1965

    THE LAWS КОЛЛОИДНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОЧВ, XIV. ЭЛЕКТРОКИНЕТИКА ГИДРОКСИДОВ И ИХ ИОНОВЫЙ ОБМЕН

    • S. Mattson, A. J. Pugh
    • Химия

    • 1934

    Количественный неорганический анализ

    • R. Belcher, A. J. Nutten, A. Macdonald
    • Химия

    • 1970

    Радиохимические исследования: Продукция деления

    • C. D. Coryell, N. SAGHMAN SAGHMAN: N. Coryell, N. SAGHMAN SAGHMAN
    • 1111111. C. D. Coryell, N. SAGHMAN. Science

    • 1951

    Аскорбиновая кислота/Fe@Fe2O3: высокоэффективный комбинированный реагент Фентона для удаления органических загрязнений

    . 2016 5 июня; 310:170-8.

    doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.01.020. Epub 2016 18 февраля.

    Сяоцзин Хоу 1 , Сяопэн Хуан 1 , Чжихуэй Ай 2 , Цзиньцай Чжао 1 , Личжи Чжан 3

    Принадлежности

    • 1 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж, Центрально-китайский педагогический университет, Ухань 430079, КНР.
    • 2 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж Центрально-китайского педагогического университета, Ухань 430079, КНР. Электронный адрес: [email protected].
    • 3 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж, Центрально-китайский педагогический университет, Ухань 430079, КНР. Электронный адрес: [email protected].
    • PMID: 26921510
    • DOI: 10.1016/ж.жхазмат.2016.01.020

    Сяоцзин Хоу и др. Джей Хазард Матер. .

    . 2016 5 июня; 310:170-8.

    doi: 10.1016/j.jhazmat.2016.01.020. Epub 2016 18 февраля.

    Авторы

    Сяоцзин Хоу 1 , Сяопэн Хуан 1 , Чжихуэй Ай 2 , Цзиньцай Чжао 1 , Личжи Чжан 3

    Принадлежности

    • 1 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж Центрально-китайского педагогического университета, Ухань 430079, КНР.
    • 2 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж, Центрально-китайский педагогический университет, Ухань 430079, КНР. Электронный адрес: [email protected].
    • 3 Ключевая лаборатория пестицидов и химической биологии Министерства образования, Институт химии окружающей среды, Химический колледж Центрально-китайского педагогического университета, Ухань 430079, КНР. Электронный адрес: [email protected].
    • PMID: 26921510
    • DOI: 10.1016/ж.жхазмат.2016.01.020

    Абстрактный

    В этом исследовании мы демонстрируем, что комбинация аскорбиновой кислоты и нанопроволок Fe@Fe2O3 ядро-оболочка (AA/Fe@Fe2O3) предлагает высокоэффективный реагент Фентона. Этот комбинированный реагент Фентона показал чрезвычайно высокую активность при разложении h3O2 с образованием OH для разложения различных органических загрязнителей, включая родамин B, метиленовый синий, алахлор, атразин, сидурон, линкомицин и хлорамфеникол. Константы деградации загрязняющих веществ в системах Фентона AA/Fe@Fe2O3/h3O2 были в 38-53 раза выше, чем в обычной гомогенной системе Фентона (Fe(II)/h3O2) при рН 3,8. При этом константа скорости генерации ОН в системе Фентона AA/Fe@Fe2O3/h3O2 была на 1-3 порядка выше, чем у гетерогенных систем Фентона, разработанных с другими железосодержащими материалами (α-FeOOH, α-Fe2O3, FeOCl, и так далее). Высокая активность АК/Fe@Fe2O3 объясняется эффективным циклом Fe(III)/Fe(II) и образованием комплекса железа с аскорбатом для стабилизации ионов двухвалентного железа с желаемыми и устойчивыми концентрациями. Во время процесса Фентона AA/Fe@Fe2O3/h3O2 аскорбиновая кислота служила восстановителем и комплексообразователем, что позволяло повторно использовать нанопроволоки Fe@Fe2O3.

    Мы систематически исследовали разложение алахлора и аскорбиновой кислоты и обнаружили, что они могут эффективно разлагаться в системе АК/Fe@Fe2O3/h3O2, сопровождаясь 100% дехлорированием и 92% денитрификации. Это исследование проливает свет на важность цикла Fe(III)/Fe(II) для разработки высокоэффективной системы Фентона и предлагает альтернативный путь удаления органических загрязнителей.

    Ключевые слова: алахлор; Аскорбиновая кислота; деградация; нанопроволоки Fe@Fe(2)O(3) ядро-оболочка; Реакция Фентона.

    Copyright © 2016 Elsevier B.V. Все права защищены.

    Похожие статьи

    • Нанопроволоки Fe@Fe2O3 ядро-оболочка усиливают окисление Фентона, ускоряя циклы Fe(III)/Fe(II).

      Ши Дж., Ай З., Чжан Л. Ши Дж. и др. Вода Res. 2014 1 августа; 59: 145-53. doi: 10.1016/j.waters.2014.04.015. Epub 2014 18 апр. Вода Res. 2014. PMID: 24793112

    • Гидроксиламин способствует разложению органических загрязнителей на поверхности гетита по Фентону.

      Хоу С, Хуан С, Цзя Ф, Ай З, Чжао Дж, Чжан Л. Хоу X и др. Технологии экологических наук. 2017 2 мая; 51 (9): 5118-5126. doi: 10.1021/acs.est.6b05906. Epub 2017 11 апр. Технологии экологических наук. 2017. PMID: 28358480

    • Гидротермальный синтез FeS2 в качестве высокоэффективного реагента Фентона для разложения алахлора посредством цикла Fe(II)/Fe(III), опосредованного супероксидом.

      Лю В., Ван Ю., Ай З., Чжан Л. Лю В. и др. Интерфейсы приложений ACS. 2015 30 декабря; 7(51):28534-44. дои: 10.1021/acsami.5b09919. Epub 2015, 18 декабря. Интерфейсы приложений ACS. 2015. PMID: 26646468

    • Обзор не содержащих железа фентоноподобных систем для активации h3O2 в продвинутых процессах окисления.

      Бокаре А.Д., Чой В. Бокаре А.Д. и др. Джей Хазард Матер. 2014 30 июня; 275:121-35. doi: 10.1016/j.jhazmat.2014.04.054. Epub 2014 2 мая. Джей Хазард Матер. 2014. PMID: 24857896 Рассмотрение.

    • Принцип детального уравновешивания, катализируемое железом диспропорционирование перекиси водорода и реакция Фентона.

      Стэнбери DM. Стэнбери Дм. Далтон Транс. 2022 8 февраля; 51 (6): 2135-2157. doi: 10.1039/d1dt03645a. Далтон Транс. 2022. PMID: 35029613 Рассмотрение.

    Посмотреть все похожие статьи

    Цитируется

    • Активные формы кислорода, образованные наночастицами металлов и оксидов металлов в физиологических средах — обзор реакций, важных для нанотоксичности, и предложения по категоризации.

      Кесслер А., Хедберг Дж., Бломберг Э., Одновалл И. Кесслер А. и др. Наноматериалы (Базель). 2022 4 июня; 12 (11): 1922. дои: 10.3390/nano12111922. Наноматериалы (Базель). 2022. PMID: 35683777 Бесплатная статья ЧВК. Рассмотрение.

    • Композиты аскорбиновая кислота/Fe 0 в качестве эффективного активатора персульфата для улучшения разложения родамина B.

      Ван Х, Ду Ю, Лю Х, Ма Дж. Ван Х и др. RSC Adv. 3 апреля 2018 г.; 8(23):12791-12798. дои: 10.1039/c8ra01506f. Электронная коллекция 2018 3 апр. RSC Adv. 2018. PMID: 35541219 Бесплатная статья ЧВК.

    • Взаимодействие аскорбиновой кислоты с хинонами-хелаторами — влияние на перекисное окисление липидов: понимание противораковой активности.

      Селютина О.Ю., Кононова П.А., Кошман В.Е., Феденок Л.Г., Поляков Н.Е. Селютина О.Ю. и соавт. Антиоксиданты (Базель). 2022 13 февраля; 11 (2): 376. doi: 10.3390/antiox11020376. Антиоксиданты (Базель). 2022. PMID: 35204258 Бесплатная статья ЧВК.

    • Механическое понимание хелаторных комплексов с основными переходными металлами: антиоксидантная / прооксидантная активность и применение в медицине.

      Тимошников В.А., Селютина О.Ю., Поляков Н.Е., Дидиченко В., Контогиоргес Г.Я. Тимошников В.А. и соавт. Int J Mol Sci. 2022 23 января; 23 (3): 1247. дои: 10.3390/ijms23031247. Int J Mol Sci. 2022. PMID: 35163169 Бесплатная статья ЧВК. Рассмотрение.

    • Железные катализаторы на основе MIL-100(Cr) и MIL-101(Cr), приготовленные осаждением из паровой фазы, для эффективного удаления органических загрязнителей из воды.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *