Chemistry in Anhydrous, Prototropic Solvents. Inorganic by Barbara Grüttner, Michael F. A. Dove, Alan F. Clifford,

By Barbara Grüttner, Michael F. A. Dove, Alan F. Clifford, Gerhart Jander, Hans Spandau

Chemistry in Nonaqueous Ionizing Solvents: quantity II — half 1 investigates the chemical and physico-chemical homes of gear dissolved or suspended in non-aqueous ionizing solvents (also often called water-like solvents). This quantity is worried with chemistry in anhydrous hydrogen cyanide and with inorganic chemistry in liquid hydrogen fluoride.
This ebook is constructed from 35 chapters that hide subject matters starting from advertisement education of hydrogen fluoride to laboratory practise of natural hydrogen fluoride in addition to deuterium and tritium fluorides. Experimental options and the gear utilized in investigations of liquid hydrogen fluoride also are defined. next chapters discover well-being dangers and primary reduction with recognize to dealing with hydrogen fluoride; actual homes of the natural solvent; inorganic solvates; solubilities and reactions of inorganic compounds; and acids and bases and their reactions with one another. The final chapters are dedicated to fluorides of the lanthanides and actinides in hydrogen fluoride.
This monograph can be of curiosity to chemists.

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Cotton Dust. Controlling an Occupational Health Hazard

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Bei Anwendung ihrer Methode auf den Fall von LiCl, L i N 0 3 und LiSCN in HCN sind die folgenden Werte gefunden worden, die in Tabelle 19 mitgeteilt werden. Tabelle 19. 4. Präzisionsleitfähigkeitsmessungen nach LANGE und Mitarbeitern LANGE und Mitarbeiter haben die Äquivalentleitfähigkeit der Lösungen von Kaliumjodid, Kaliumpikrat, Tetramethyl-, Tetraäthyl-, Tetraamylammoniumjodid und Tetramethylammoniumpikrat in flüssigem Cyanwasserstoff bei 0 °C gemessen [38]. Diese Messungen, die zur Berechnung physikalischer Konstanten dienen sollten (siehe weiter hinten), erstrecken sich über einen größeren Konzentrationsbereich als bei COATES und TAYLOR [34, 35] und wurden mit besonders hoher Präzision durchgeführt.

An die Luft gebracht, zersetzt sich die Substanz langsam unter dem Einfluß der Luftfeuchtigkeit und riecht nach HBr und HCN. T. zu einer braunschwarzen Masse erstarrt. AsCl 3, SbCl 3 , CrCl 3 geben nach KARANTASSIS keine Verbindungen mit HCN [39]. Von den Halogeniden der Elemente der 4. Haupt- und Nebengruppe ergeben T1CI4, TiBr 4 und SnCl 4 Solvate mit HCN, während SnBr 4 , S n J 4 , ebenso übrigens S n J 2 , nach KARANT ASSIS [39], sowie SiBr 4 nach Angaben von POHLAND [57] nicht mit HCN reagieren.

Der Wasserzweig zeigt eine deutliche Biegung bei ungefähr 35 Mol % HCN und - 1 6 , 0 °C. Die metastabile Zweiflüssigkeitsphasenregion, die wegen dieser Biegung erwartet werden konnte, wurde auch gefunden. Die kritische Lösungstemperatur Uegt nahe - 2 4 , 0 °C. Zwei Typen metastabiler fester Phase sind aufgefunden worden. Die Verfasser vermuten, daß eine davon Cyanwasserstoff ist, die andere möglicherweise eine Verbindung von Cyanwasserstoff mit Wasser. Wegen der extremen experimentellen Schwierigkeiten können die Beobachtungen, die das metastabile Festflüssigsystem betreffen, lediglich als orientierend betrachtet werden.

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