ПтичкаСоловей
23.04.2021 19:38

Во Число веществ - солей в списке PH3, H2SO4, Mg(OH)2, KCl, SO3, Fe2O3, Cr(NO3)3

Во Отметьте формулы растворимых солей

Варианты ответов
Na2SO3
ZnCO3
HNO3
Li2O
Ca(OH)2
MnCl2
Во Индикаторы- вещества изменяющие окраску в кислой и щелочной среде. Как изменитят окраску индикаторы в растворах следующих веществ

Варианты ответов
лакмус синий
метилоранж розовый
фенолфталеин малиновый
лакмус фиолетовый
универсальный индикатор красный
Во Основной причиной общих химических свойств кислот является

Варианты ответов
наличие кислотного остатка
наличие атомов водорода
наличие ионов водорода
кислый вкус
Во кислоты вступают во взаимодействие с...

Варианты ответов
металлами, солями, основаниями
оксидами неметаллов, металлами, основаниями, солями
кислотами, оксидами металлов, солями
солями, оксидами металлов, основаниями. металлами
Во Выберите верное утверждение: А) число щелочей превышает число нерастворимых оснований; Б) только растворимые основания изменяют окраску индикатора

Варианты ответов
верно только А
верно только Б
оба суждения верны
оба суждения неверны
Во Основания взаимодействуют с солями при условии, что...

Варианты ответов
образуется газ
выпадает осадок
изменяется окраска раствора
выделяется вода
исходное основание растворимо
исходная соль растворима
Во Соотнесите классификационную принадлежность оксида с его свойствами. С какими веществами будут взаимодействовать...

Варианты ответов
оксид кремния (IV)
фосфорная кислота
оксид бария
гидроксид цинка
нитрат калия
гидроксид лития
Во Соляная кислота взаимодействует со всеми веществами в группе

Варианты ответов
Mg, CuO, K2CO3
Cu, MgO, K2O
Zn, Ca(OH)2, NiO
BaSO4, Ag, NaOH
Во Гидроксид натрия проявляет следующие свойства

Варианты ответов
взаимодействует и оксидом углерода (IV)
разлагается при нагревании
взаимодействует с нитратом лития
реагирует с азотной кислотой
реагирует с хлоридом алюминия
реагирует с водой

Нажмите на рекламу ниже и сразу увидите ответ
Популярные вопросы:
Ответ:
masadropd1
28.08.2022 12:37
Fe2O3 + 6HNO3 -> 2Fe(NO3)3 + 3H2O
Fe2O3 + 6H(+) + 6NO3(-) -> 2Fe(+3) + 6NO3(-) + 3H2O
Fe2O3 + 6H(+) + 2Fe(+3) + 3H2O

FeCl3 + 3KOH -> Fe(OH)3 + 3KCl
Fe(+3) + 3Cl(-) + 3K(+) + 3OH(-) -> Fe(OH)3 + 3K(+) + 3Cl(-)
Fe(+3) + 3OH(-) -> Fe(OH)3

H3PO4 + Fe(OH)3 -> FePO4 + 3H2O
3H(+) + PO4(-3) + Fe(OH)3 -> FePO4 + 3H2O

FeS + 2HCl -> FeCL2 + H2S
FeS + 2H(+) + 2Cl(-) -> Fe(+2) + 2Cl(-)+ H2S
FeS + 2H(+) -> Fe(+2) + H2S

2) 2FeCl3 + 3Ba(OH)2 -> 3BaCl2 + 2Fe(OH)3
    2HNO3 + K2CO3 -> 2KNO3 + CO2 + H2O
    H2SO4 + Ba(OH)2 -> BaSO4 + 2H2O
   LiOH + HBr -> LiBr + H2O
0,0(0 оценок)
Ответ:
1337banana228
30.10.2020 04:09

Существуют различные методы защиты металлов от коррозии, Лакокрасочные покрытия –наиболее распространенный вид антикоррозионной защиты металла. В качестве пленкообразующих материалов используют нитроэмали, нефтяные, каменноугольные и синтетические лаки, краски на основе растительных масел и др. Образующаяся при покрытии на поверхностях конструкций плотная пленка изолирует металл от воздействия окружающей его влажной среды.

Неметаллические покрытия довольно разнообразны. К ним относят эмалирование, покрытие стеклом, цементно-казеиновым составом, листовым пластиком и плитками, напыление пластмасс

Металлические покрытия наносят на металлы гальваническим, химическим, горячим, металлизацией и другими

При гальваническом защиты на поверхности металла путем электролитического осаждения из раствора солей металлов создается тонкий защитный слой какого-либо металла. Химическая обработка поверхности металла – изделия погружают в ванну с расплавленным защитным металлом.

Металлизация – распространенный защиты металлов в строительстве. Он состоит в нанесении сжатым воздухом тончайшего слоя распыленного расплавленного металла.

При защите легированием в металл вводят легирующие элементы, повышающие сопротивление сплава коррозии. Защита от огня.

Для защиты металлоконструкций наиболее перспективны вспучивающиеся покрытия или краски на основе полимерных связующих, которые при воздействии огня образуют закоксовавшийся вспененный расплав, препят-ствующий нагреву металла.

Для повышения предела огнестойкости (600 °С) металлических, в том числе алюминиевых, конструкций применяют также асбестоцементные, асбестоперлитовые, асбестовермикулитовые покрытия, наносимые пневмонапылением.

Новый вид огнезащиты – фосфатное покрытие толщиной 20-30 мм, представляющее собой стойкую (при 1000 °С) монолитную легкую массу.

Традиционные увеличения предела огнестойкости, использование облицовок и штукатурок из несгораемых огнезащитных материалов (кирпича, пустотелой керамики, гипсовых плит, растворов и др.).

0,0(0 оценок)
Полный доступ
Позволит учиться лучше и быстрее. Неограниченный доступ к базе и ответам от экспертов и ai-bota Оформи подписку
logo
Начни делиться знаниями
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси ai-бота