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Acides et superacides pour la catalyse / Christian Marcilly in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 5-6 (05-06/2002)
[article]
Titre : Acides et superacides pour la catalyse Type de document : texte imprimé Auteurs : Christian Marcilly, Auteur Année de publication : 2002 Article en page(s) : p. 106-110 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Acides
Catalyse
Hétéropolyacides
Superacides
ZirconeLe dioxyde de zirconium ou oxyde de zirconium(IV) couramment appelée zircone est un composé inorganique du zirconium de formule ZrO2. Ce matériau est une céramique technique d'aspect opaque. Appelé CZ (Cubic Zirconia) lorsque transparent, il est utilisé pour imiter le diamant. Il ne faut pas le confondre avec le zircon (ZrSiO4). Sous sa forme tétragonale, l'oxyde de zirconium est un matériau a vocation mécanique, cette évolution cristallographique lui confère une dureté très élevée (1200Hv) ainsi qu'une bonne résistance aux sollicitations mécaniques (700Mpa en traction et 2000Mpa en compression). Une fois polie, la zircone tétragonale peut atteindre un Ra de 0,02, ce qui permet de l'utiliser pour des pièces de frottement.Index. décimale : 541.39 Réactions et synthèse chimiques Résumé : Cet article présente les principaux acides utilisés en catalyse industrielle (limitée au raffinage et à la pétrochimie) ou potentiellement intéressants. Après un rappel succinct des principales notions sur l’acidité, il décline les catégories de catalyseurs acides (liquides ou solides) les plus connues et leurs principales applications. Il décrit enfin trois types de solides fortement acides, particulièrement étudiés au cours de la dernière décennie et possédant un bon potentiel d’application : les hétéropolyacides et la zircone dopée par soit des ions sulfates, soit des oxydes de Mo et W. Très peu de solides interviennent en catalyse industrielle acide en tant que superacide. En ligne : http://www.lactualitechimique.org/Acides-et-superacides-pour-la-catalyse Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=5000
in L'ACTUALITE CHIMIQUE > N° 5-6 (05-06/2002) . - p. 106-110[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 004133 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Nouveau traité de chimie minérale. tome XIV / Paul Pascal / Paris : Masson (1959)
Titre : Nouveau traité de chimie minérale. tome XIV : Chrome - complexes du chrome - molybdène - tungstène - hétéropolyacides Type de document : texte imprimé Auteurs : Paul Pascal, Directeur de publication, rédacteur en chef Editeur : Paris : Masson Année de publication : 1959 Importance : 1012 p. Présentation : ill. Format : 26 cm Note générale : Index - Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Chimie minérale
Chrome
Hétéropolyacides
Molybdène
TungstèneLe tungstène est un élément chimique du tableau périodique de symbole W (de l'allemand Wolfram) et de numéro atomique 74. Son nom provient du suédois « tung » (lourd) et « sten » (pierre) et signifie donc « pierre lourde ».
C'est un métal de transition gris-acier blanc, très dur, et lourd qui est reconnu pour ses propriétés physiques. On trouve du tungstène dans de nombreux minerais comme le wolframite et le scheelite. Sous sa forme pure, il est principalement utilisé dans des applications électriques (filaments d'ampoule), mais sous forme de composés ou d'alliages il possède de nombreuses applications, comme la réalisation d'outils nécessitant une grande dureté (forets, poudres abrasives...).Tags : Complexes du chrome Index. décimale : 546 Chimie minérale Résumé : CHROME : Historique - Etat naturel - Elaboration du métal - Propriétés physiques, chimiques, physiologiques - Données analytiques - Poids atomique. Isotopes - Principales applications industrielles du métal et de ses dérivés - Combinaisons avec l'hydrogène, les halogènes, l'oxygène, le soufre, le séléniu, le tellure, l'azote, le phosphore, l'arsenic, l'antimoine, le bismuth, le vanadium, le niobium, le tantale - Combinaisons avec le carbone, le silicium, le germanium, l'étain, le plomb, le titane, le zirconium - Dérivés organiques - Complexes / MOLYBDENE : Etat naturel. Minerais - Production - Historique - Elaboration du métal, de ses composés, des ferroalliages - Propriétés physiques, chimiques - Dosage - Détermination de la masse atomique - Applications du métal et de ses composés - Combinaisons avecles halogènes, l'oxygène, le soufre, le sélénium, le soufre - Anhydride molybdique, molybdates - Combinaisons avec l'azote, le phosphore, l'arsenic, le carbone, le silicium, le bore / TUNGSTENE : Historique - Minerais - Elaboration du métal - Propriétés physiques, chimiques - Données analytiques - Combinaisons avec les halogènes, l'oxygène, l'hydrogène - Tungstates - Bronzes de tungstène - Combinaisons avec le soufre, le sélénium, le tellure, l'azote, le phosphore, l'arsenic, le carbone, le silicium, le bore - Hétéropolycedes dérivés des anhydrides mmolybdique et tungstique - Hétéropolymolybdates métalliques - Etude générale sur leshétéropolyacides - Complexes molybdo-et tungsto organiques. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=209 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0431 546 PAS XIV Monographie Bibliothèque principale Documentaires Disponible