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硝酸介质中亚硝酰钌配合物的光分解反应动力学研究 被引量:2
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作者 寇拴虎 郑志坚 郑成法 《核化学与放射化学》 CAS CSCD 北大核心 1997年第2期1-5,共5页
研究了硝酸介质中亚硝酰钌配合物的光分解反应,测定了亚硝酰钌配合物的紫外吸收光谱。实验结果表明:在低压汞灯254nm的紫外光照射下,硝酸介质中亚硝酰钌配合物的光分解反应属表观准一级反应;在cHNO3<2mol/L时,反... 研究了硝酸介质中亚硝酰钌配合物的光分解反应,测定了亚硝酰钌配合物的紫外吸收光谱。实验结果表明:在低压汞灯254nm的紫外光照射下,硝酸介质中亚硝酰钌配合物的光分解反应属表观准一级反应;在cHNO3<2mol/L时,反应速率常数随硝酸浓度的增加而增大,在cHNO3>2mol/L时,反应速率常数随硝酸浓度增大而减小。温度在10—40℃时,速率常数随着温度的上升而减小。 展开更多
关键词 亚硝酰钌 光分解 紫外吸收光谱 配合物
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固体亚硝酰硝酸钌的合成、结构及性质研究 被引量:1
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作者 常桥稳 周严 +7 位作者 晏彩先 沈善问 赵静 叶青松 姜婧 余娟 刘伟平 陈家林 《贵金属》 CAS CSCD 北大核心 2013年第4期33-36,共4页
固体亚硝酰硝酸钌不含卤素、硫、磷等易引起催化剂中毒的元素,是制备用于煤化工行业的负载型钌催化剂的理想前驱体。以水合三氯化钌为原料,通过引入亚硝酰基、除去氯离子、萃取提纯制备了固体亚硝酰硝酸钌,适于固体亚硝酰硝酸钌的规模... 固体亚硝酰硝酸钌不含卤素、硫、磷等易引起催化剂中毒的元素,是制备用于煤化工行业的负载型钌催化剂的理想前驱体。以水合三氯化钌为原料,通过引入亚硝酰基、除去氯离子、萃取提纯制备了固体亚硝酰硝酸钌,适于固体亚硝酰硝酸钌的规模化合成生产。 展开更多
关键词 有机化学 固体 负载型催化剂 合成 结构 性质
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氢还原重量法测定亚硝酰硝酸钌溶液中的钌含量 被引量:1
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作者 许明明 韩媛 +5 位作者 侯文明 左川 胡洁琼 欧阳弘 彭玉玲 苏琳琳 《中国无机分析化学》 CAS 北大核心 2021年第4期76-79,共4页
采用盐酸前处理样品,干燥后通氢还原纯化,建立了氢还原重量法测定亚硝酰硝酸钌溶液中的钌含量的方法。结果表明,在称样量为4.0 g、盐酸加入量3 mL,程序升温750℃,保温90 min条件下,测定结果最好。测定钌含量为5.50%、10.89%的两种样品,... 采用盐酸前处理样品,干燥后通氢还原纯化,建立了氢还原重量法测定亚硝酰硝酸钌溶液中的钌含量的方法。结果表明,在称样量为4.0 g、盐酸加入量3 mL,程序升温750℃,保温90 min条件下,测定结果最好。测定钌含量为5.50%、10.89%的两种样品,两种样品钌含量分析结果的极差分别为0.11%、0.16%,相对标准偏差(RSD,n=7)分别为0.66%、0.52%,与其他标准分析方法相比,测定结果的准确度和精密度更好。 展开更多
关键词 氢还原重量法 含量
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环金属钌(Ⅱ)亚硝酰配合物的制备及其光化学性质
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作者 王艺荣 李珍 +2 位作者 吴俣豪 李襄宏 张丙广 《无机化学学报》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2023年第5期867-873,共7页
以2-(4-甲基)苯基吡啶为C,N-配体构筑的环金属钌配合物1与NOBF4在不同反应条件下,以较高产率获得了2个环金属钌亚硝酰配合物2和3。温度提高和有氧条件更有利于3的生成。核磁共振谱、质谱、红外光谱及单晶结构显示这2个亚硝酰配合物均具... 以2-(4-甲基)苯基吡啶为C,N-配体构筑的环金属钌配合物1与NOBF4在不同反应条件下,以较高产率获得了2个环金属钌亚硝酰配合物2和3。温度提高和有氧条件更有利于3的生成。核磁共振谱、质谱、红外光谱及单晶结构显示这2个亚硝酰配合物均具有{Ru^(Ⅱ)-NO^(+)}特征。电化学及紫外可见吸收光谱进一步证实了这一点。随后,对钌亚硝酰配合物2在光照下的产物进行分离并通过NMR和质谱表征,结果表明:此类亚硝酰配合物在光照下断裂Ru—NO并释放NO,金属中心以Ru稳定存在。 展开更多
关键词 环金属配合物 配合物 NO 2-苯基吡啶 光解反应
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Preparation of high purity ruthenium nitrosyl nitrate from spent Ru-Zn/ZrO_(2)catalyst
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作者 LIU Kai-ming QIU Yun-ren LI Yan 《Journal of Central South University》 SCIE EI CAS CSCD 2024年第9期3014-3023,共10页
Preparation of high purity ruthenium nitrosyl nitrate using spent Ru-Zn/ZrO_(2)catalyst was studied,including melting and leaching to obtain potassium ruthenate solution,reduction,dissolving,concentrating and drying t... Preparation of high purity ruthenium nitrosyl nitrate using spent Ru-Zn/ZrO_(2)catalyst was studied,including melting and leaching to obtain potassium ruthenate solution,reduction,dissolving,concentrating and drying to obtain ruthenium trichloride,nitrosation and hydrolysis to obtain ruthenium nitrosyl hydroxide,removing of K^(+)and Cl^(-),and neutralization with nitric acid.The effects of temperature,concentration,time and pH on the yield and purity of intermediates and final product were studied,and the optimum process conditions were obtained.The yield of ruthenium nitrosyl nitrate is 92%,the content of ruthenium in high purity product is 32.16%,and the content of Cl^(-)and K^(+)are much less than 0.005%.The reaction kinetics of ruthenium nitrosyl chloride to ruthenium nitrosyl hydroxide was studied.The reaction orders of Ru(NO)Cl_(3)at 40,55 and 70℃are 0.39,0.37 and 0.39,respectively,while those of KOH are 0.16,0.15 and 0.17,respectively.The activation energy is-2.33 k J/mol. 展开更多
关键词 ruthenium nitrosyl nitrate spent catalyst high purity utilization of wastes reaction kinetics
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