Способ получения водорода
Иллюстрации
Показать всеРеферат
-., ¹ 44229 .Ъ -» . у /е.
-.- )
АВТОИНО 06НД1ППЫБ0 НА НЗОУЕПЙНГ
Класс 12i, 1 "
ОПИСЯНИЕ способа получения водорода.
К авторскому свидетельству ин-ца Отто Змерслебен (0tto Евегз!еЬгп), в г. Берлине, Целендорф, Германия, заявленному 3 октября
1933 года (спр. о перв. № 135651).
О выдаче авторского свидетельства опубликовано ЗО сентября 1935 года. (10) Предлагаемый способ получения водорода путем разложения воды при помощи щелочно - земельных металлов: кальция, стронция и бария состоит в том, что разложение ведется в присутствии растворимой в воде галоидной соли соответственного металла. Изобретение позволяет получать указанные металлы с активированной поверхностью, поскольку действие раствора на металл прекращается ранее полного израсходования металла и может быть применено также и к магнию.
Разложение воды щелочно-земельными металлами достигается на практике лишь в весьма незначительной степени, повидимому, вследствие образования на металле поверхностных слоев, затрудняющих дальнейшее разложение воды металлом. Если вместо воды применять разбавленные кислоты, то реакция протекает необычайно бурно и быстро, что затрудняет контроль расходования металла.
При действии кальция на водный раствор сахара выделяется, как известно, водород, причем сахар действует в качестве восстановителя, однако, скорость реакции при этом незначительна. Магний также реагирует с водою, но крайне медленно, при введении металлического магния в раствор NgС1, количество образующегося водорода более значительно, нежели при взаимодействии металлического магния с чистой водой.
Автор установил, что водород энергично выделяется, если ввести какойлибо из щелочно-земельных металлов— кальций, стронций, барий вводный раствор галоидной соли того же самого металла.
Количество выделяющегося при этом водорода во много раз превосходит количество газа, получаемого при прочих равных условиях и в течение того же времени при помощи других известных способов воздействия металлов на растворы.
Опыты показали, что например при введении металлического кальция в раствор (1 моль) хлористого кальция, весь металл оказывается израсходованным уже через 1 минуту, так что остается лишь ничтожный остаток, причем выделяется соответствующее количество водорода. Если же вместо кристаллического хлористого кальция растворить в воде то же самое весовое количество тростникового сахара, то через 30 минут все еще остается неизрасходованным 10 М первоначального количества металла.
Изменяя концентрацию раствора металлической соли, можно регулировать в широких пределах скорость реакции.
Шелочно-земельные металлы являются в высокой степени электроположиица 1
Количество воды при 14 в куб. см
Растворено
Остаток взятого количества металла в %% раствор
Время
Металл
1(ол ичество в г
Вещество
1 моль CaCl
100
21,904
СаС1г + 6НгО
Израсходовано все вплоть до ничтожного остатка
1 мин.!
/„ Ф )) 10,952
150
t Ц
1 /г мин.
2 мин.
6
16 /г мин.
23
10 час.!
1 ,4
)) 200!
/"
)t )
)/
)о
250
500 н
5,476
2,738!
/га!
/40,)
/80
Чистая вода
Не свыше )/г о
1,369
65
42 л
100
20 Io сахара
37 мин, Тростниковый сахар
MgCh + 6НгО
10 /)) моль MgC12
200
5,042
Mg 0,811 г
Почти 100гг (едва заметное выделение газа) Приблизительно
98%
)/г
24 часа
15,248 ельными, вследствие чего они на воздухе быстро покрываются слоем солей и соединений. При применении предлагаемого способа получения водорода эти слои соединений быстро подвергаются уничтожению, так что поверхность металла, погруженного в соответствующий водный раствор, становится чистой и металлически блестящей даже в тех случаях, когда поверхность металла загрязнена, например, вследствие примененных методов получения металла. При этом поверхность щелочно-земельных металлов становится активной. Для достижения означенной цели предлагается прерывать реакцию разложения воды до полного растворения щелочно-земельного металла, но не ранее, чем образуется активная поверхность. Если желательно лишь очистить поверхность металла, то реакцию можно прервать, как только поверхность станет серебристо-блестящей.
Обработанные таким образом щелочноземельные металлы, как-то: кальций и в особенности барий, могут найти разно-
Табл образнейшее применение, в частности в электротехнике.
Предлагаемый способ получения активной поверхности щелочно-земельных металлов может быть применен и к магнию, реакция которого с раствором хлористого магния хотя и сопровождается выделением водорода, но скорость реакции является черезвычайно небольшой, так что в качестве источника водорода эта реакция не имеет особого значения. Однако, опыты показали, что при таком -взаимодействии магния также происходит поверхностная реакция, сопровождаемая образованием блестящей, серебристо-белой поверхности магния, остающейся и после удаления металла из раствора. При реакции удаляется также и тот сравнительно толстый, черно-серый слой, который покрывает продажный кусковой или порошкообразный магний.
Результаты, даваемые предлагаемым способом, могут быть пояснены данными, приведенными в таблицах 1 и И.
Продолжение таблицы 1
Количество воды при 14 в куб. см
Растворено
Металл
Раствор
Количество в г
Вещество
Невесомый остаток
99 (0,940 г)
94 (0,900 г) Не более 2м
12 час.
1,34 г Са
0,950 г
СаС!з+ 6НгО
5,476
20,329
50 js моль СаС1д
1 моль NgC12
ty листового магния
74 (0)700 г)
68 (0,600 г)
57 (0,540 г) 4 б
40,658
60,987
1 2
Таблица П
Количество выделяемого водорода при введении металлического кальция
Растворено
Количество металла
Количество воды в куб. см
Время
Вещество
Количество в г
3,6 г Са
40 мин.
Тростниковый сахар
850
10 час.
0,53 г Са 10 сек.!
CaCI, + 6НгО
120
Предмет изобретения.
1. Способ получения водорода путем разложения воды щелочно-земельным металлом — кальцием, стронцием или барием, отличающийся тем, что разложение ведут в присутствии растворимой
Остаток взятого
Время количества
I металла в o,/ „„ /0
400 куб. см
1700 приблизительно
230 куб. см в воде галоидной соли того же самого металла, которым разлагают воду.
2. Прием выполнения способа, означенного в п. 1, отличаю-цийся тем, что, с целью получения металлических кальция, стронция, бария или магния с активной поверхностью, реакцию прерывают ранее полного растворения металла.
Тип. „Печатмый Труд Зак. 5010 — 490