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  • 1
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 354 (1967), S. 10-11 
    ISSN: 0044-2313
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Description / Table of Contents: The purification of NO+-contaminated concentrated sulphuric acid by means of formaldehyde or hydrazinium sulphate is investigated.
    Notes: Es wird die Entfernung von NO+ aus technischer konz. Schwefelsäure durch Zusatz von Formaldehyd oder Hydraziniumsulfat untersucht.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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  • 2
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Weinheim : Wiley-Blackwell
    Zeitschrift für anorganische Chemie 359 (1968), S. 14-29 
    ISSN: 0044-2313
    Keywords: Chemistry ; Inorganic Chemistry
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Description / Table of Contents: The gas-phase interactions between NO2 and SO2 at PH2O 〈 5 · 10-3 to ∼1 10-6 Torr and temperatures up to 230°C have been manometrically investigated. Under unhydrous conditions, interaction begins at 225° and 230°C according to the equations (1-3) in „Inhaltsübersicht“. In the presence of wate vapour (PH2O 〈 5 ° 10-3 Torr), the rapid reaction (4) proceeds already at 25°C, accompanied by the equilibrium (5) and followed, after all water is consumed, by the slower reactions (6) and (7).
    Notes: Es werden die Umsetzungen zwischen NO2 und SO2 in der Gasphase bei Wasserdampfpartialdrücken von PH2O 〈 5 · 10-3 bis ∼1 · 10-6 Torr und Reaktionstemperaturen bis 230°C manometrisch untersucht.NO2 und SO2 reagieren im trockenen Zustand erst bei 225°C und 230°C: \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {2{\rm No}_{\rm 2} {\rm 2 NO + O}_{\rm 2} } & {(1)} \\ \end{array} $$\end{document} \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {2{\rm SO}_{\rm 2} + {\rm O}_{\rm 2} {\rm 2 SO}_{\rm 3} } & {(2)} \\ \end{array} $$\end{document} \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {2{\rm SO}_{\rm 3} + {\rm NO}_{\rm 2} + {\rm NO } \to {\rm (NO)}_{\rm 2} {\rm S}_{\rm 2} {\rm O}_{\rm 7} .} & {(3)} \\ \end{array} $$\end{document} Bei Gegenwart von Wasserdampf (PH2O 〈 5 · 10-3) tritt zwischen NO2 und SO2 bereits ab 25°C rasch Umsetzung ein, die sich später verlangsamt. Hierbei wird die Gesamtreaktion durch die bekannte Umsetzung (4) eingeleitet: \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {3{\rm NO}_{\rm 2} + 2{\rm SO}_{\rm 2} + {\rm H}_{\rm 2} {\rm O} \to {\rm 2 NOHSO}_{\rm 4} + {\rm NO}{\rm .}} & {(4)} \\ \end{array} $$\end{document} NO setzt sich mit unumgesetztem NO2 ins Gleichgewicht: \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {{\rm NO}_{\rm 2} + {\rm NO}{\rm N}_{\rm 2} {\rm O}_3 .} & {(5)} \\ \end{array} $$\end{document} Auch nach Verbrauch der Wasserspuren kommt die Umsetzung nicht zum Stillstand, sondern verläuft, wenn auch langsamer, gemäß \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {3{\rm N}_2 {\rm O}_3 + 2{\rm SO}_{\rm 2} \to ({\rm NO})_2 {\rm S}_{\rm 2} {\rm O}_{\rm 7} + 4{\rm NO,}} & {(6)} \\ \end{array} $$\end{document} \documentclass{article}\pagestyle{empty}\begin{document}$$ \begin{array}{*{20}c} {{\rm NO} + 3{\rm NO}_{\rm 2} + 2{\rm SO}_{\rm 2} \to ({\rm NO})_2 {\rm S}_{\rm 2} {\rm O}_{\rm 7} + 2{\rm NO}{\rm .}} & {(7)} \\ \end{array} $$\end{document}
    Additional Material: 8 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Library Location Call Number Volume/Issue/Year Availability
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