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  • 1
    Publication Date: 1937-03-01
    Print ISSN: 0026-3672
    Electronic ISSN: 1436-5073
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Published by Springer
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  • 2
    Publication Date: 1958-01-01
    Print ISSN: 0028-1042
    Electronic ISSN: 1432-1904
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Published by Springer
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  • 3
    Publication Date: 1961-01-01
    Print ISSN: 0028-1042
    Electronic ISSN: 1432-1904
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Published by Springer
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  • 4
    Publication Date: 1964-01-01
    Print ISSN: 0028-1042
    Electronic ISSN: 1432-1904
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Published by Springer
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  • 5
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Microchimica acta 1 (1937), S. 30-42 
    ISSN: 1436-5073
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Chemistry and Pharmacology
    Description / Table of Contents: Summary 1. Very small amounts of cadmium (5–10γ) can be determined quantitatively by a colorimetric procedure by means of dithizone. 2. The quantitative determination may also be performed volumetrically. E. g., about 1–40γ of cadmium can be determined. 3. Cadmium (0,01–0,001%) may be directly determined in presence of all the other elements except copper, silver, gold, mercury, palladium, nickel, and cobalt. 4. If silver and mercury should be present, cadmium—in form of a pyridine-thiocyanate complex—is extracted with chloroform. This complex having been decomposed cadmium can be determined quantitatively by means of dithizone. The same procedure may be applied in presence of copper; the copper having been reduced to copper(I)-ion, 0,01% of cadmium can be determined without difficulty, in presence of these metals. In presence of zine, cadmium has to be precipitated by means of hydrogen sulfide; tin, if present, must be eliminated by evaporating to dryness with a mixture of Br2 and HBr.
    Abstract: Résumé 1° De petites quantités de cadmium, 5–10γ par exemple, peuvent être dosées colorimétriquement, par moyen du dithizone. 2° Aussi, un procédé volumétrique se prête pour le dosage. On peut doser 1–40γ de cadmium, par exemple. 3° Le dosage de cadmium (0,01–0,001% Cd) peut être exécuté directement en présence de tous les autres éléments, excepté le cuivre, l'argent, l'or, le mercure, le palladium, le nickel et le cobalt. 4° S'il y a d'argent et de mercure, le cadmium est extrait tout d'abord, sous forme du complexe de rhodanure de pyridine, avec du chloroforme et dosé par le dithizone après destruction du complexe. Aussi, le même procédé peut être appliqué en presence du cuivre, si celui-ci, auparavant, fut réduit largement au sel cuivreux. On peut encore, sans difficultés, doser 0,01–2% cadmium dans ces métaux. S'il y a du zine, il faut, préalablement, séparer le cadmium sous forme de sulfure. En cas que de l'étain soit présent on l'élimine sous forme du tetra-bromure d'étain (vaporisation avec Br2 + + HBr).
    Notes: Zusammenfassung 1. Geringe Mengen Cadmium, z. B. 5 ⋯ 40γ, können mit Dithizon quantitativ kolorimetrisch bestimmt werden. 2. Für die quantitative Bestimmung ist auch ein maßanalytisches Verfahren geeignet. Es können z. B. etwa 1 ⋯ 40γ Cadmium bestimmt werden. 3. Die Cadmiumbestimmung (0,01 bis 0,001% Cd) kann direkt neben allen Elementen außer Kupfer, Silber, Gold, Quecksilber, Palladium Nickel und Kobalt ausgeführt werden. 4. Bei Anwesenheit von Silber und Quecksilber wird Cadmium zunächst als komplexes Pyridin-Rhodanid mit Chloroform extrahiert und nach Zerstörung dieses Komplexes mit Dithizon quantitativ bestimmt. Das gleiche Verfahren läßt sich auch bei Anwesenheit von Kupfer anwenden, wenn dieses vorher weitgehend zu einwertigem Kupfer reduziert wurde. 0,01% Cadmium können noch ohne weiteres in diesen Metallen bestimmt werden. Bei Anwesenheit von Zink ist das Cadmium vorerst sulfidisch abzutrennen; anwesendes Zinn ist als SnBr4 (Abrauchen mit Br2-HBr-Gemisch) zu entfernen.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 6
    ISSN: 1432-1904
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 7
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Naturwissenschaften 45 (1958), S. 127-127 
    ISSN: 1432-1904
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 8
    Electronic Resource
    Electronic Resource
    Springer
    Naturwissenschaften 48 (1961), S. 70-70 
    ISSN: 1432-1904
    Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
    Topics: Biology , Chemistry and Pharmacology , Natural Sciences in General
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 9
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 23 (1972), S. 453-465 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Arten der Inhibierung von Reaktionen (einschließlich Korrosion) und ihre experimentelle Unterscheidung  -  II. Methodik der Untersuchung der verschiedenen InhibierungsartenAuf dem Gebiet der Inhibition von Elektrodenreaktionen sind drei methodologische Ziele hervorzuheben: 1. Inhibition und ihre Arten zu identifizieren, 2. die Wirkungen der Inhibition zu bestimmen und 3. die Ursachen der Inhibition zu erforschen.Diese Arbeit gehört zu den Aufgaben der Arbeitsgruppe „Inhibitoren“ der Europäischen Föderation Korrosion.Physikalische, chemische und elektrochemische Methoden werden für diese drei Aufgaben bezüglich Grenzflächen-inhibition und Elektrolytfilminhibition vorgeschlagen. Bei diesen beiden Inhibitionsarten muß zwischen primärer und sekundärer Inhibition unterschieden werden. Im Falle der Elektrolytfilminhibition ist eine Trennung der Spezies mechanische und elektrochemische Elektrolytfilminhibition erforderlich.Als Beispiele für die Inhibition in der Angewandten Elektrochemie werden Korrosionsinhibition und Inhibition in der Electrokristallisation von Metallen behandelt. Bei Korrosionsinhibition sollten die Forschungsmethoden letzten Endes auf die Elektrodenreaktion ohne äußeres elektrisches Feld, d. h. beim Korrosionspotential und der Korrosionsstromdichte, bezug nehmen. Fär den Korrosionsschutz sollen die Forschungsmethoden besonders die Vollständigkeit der Grenzflächeninhibition, Membraninhibition, Passivation und die Mitwirkung der Elektrolytfilminhibition untersuchen. Andererseits würde der Bedeckungsgrad, den man mit Membraninhibition und Passivation erhielte, Für eine Inhibition der Electrokristallisation von Metallen bereits zu hoch ausfallen. Diese Forschungsmethoden sind einer gemäßigten Grenzflächeninhibition, mit einer Bedeckung nur an gewissen Aktivstellen der Oberfläche, anzupassen. Hochempfindliche morphologische Inhibition, zu studieren mit Spezialmethoden, gehört zu den Besonderheiten bei der Elektrokristallisation.
    Notes: In the field of inhibiting electrode reactions three methodological aims are to be underlined: 1. to identify inhibition and its modes, 2. to determine the effects of inhibition and 3. to investigate the causes of inhibition.This work is involving one of the tasks of the Working Party “Inhibitors” of the European Federation of Corrosion.Physical, chemical and electrochemical methods are used or proposed for these three tasks regarding the interface-inhibition. For these both modes of inhibition, primary and secondary inhibition are to be distinguished. In the case of electro-lyte-layer inhibition, separation of the species mechanical and electrochemical electrolyte layer inhibition is necessary.As examples of inhibition in applied electrochemistry corrosion inhibition and inhibition in electrocrystallization of metals are treated. As to corrosion inhibition, ultimately, all investigation methods are to be related to the electrode reaction taking place without external electrical field, i.e. at the corrosion potential and the corrosion current density. In corrosion protection, investigation methods should examine especially the completeness of interface-inhibition, membrane inhibition, passivation and the cooperation of electrolyte-layer inhibition. On the other hand, for inhibition of the electrocrystallization of metals, the degree of coverage obtained by membrane inhibition or passivation would be too high. The investigation methods must be adapted to a moderate interface inhibition only at certain active sites of the surface. Highly sensitive morphological inhibition which has to be studied by special methods is belonging to the peculiarities of the inhibition in electrocrystallization.
    Type of Medium: Electronic Resource
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  • 10
    Electronic Resource
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    Weinheim [u.a.] : Wiley-Blackwell
    Materials and Corrosion/Werkstoffe und Korrosion 6 (1955), S. 26-32 
    ISSN: 0947-5117
    Keywords: Chemistry ; Polymer and Materials Science
    Source: Wiley InterScience Backfile Collection 1832-2000
    Topics: Mechanical Engineering, Materials Science, Production Engineering, Mining and Metallurgy, Traffic Engineering, Precision Mechanics
    Description / Table of Contents: Inhibition and InhibitorsBy corrosion-inhibition is meant every suppression of corrosion of metals or non-metals caused by one or several substances (Corrosion-Inhibitors) in so far these substances are ingredients of the corrosive agent. Corrosion-inhibitors cause the corrosive agent to form preserving films on the surface of the metal. (The film itself is not the inhibitor.)Physical inhibitors block the surface of a metal by adsorption. Chemical inhibitors react upon the surface of the metal forming thin, mostly multimolecular, covers or preserving films (Passivators or Deckschichtenbildner). Other chemical inhibitors do not react upon the surface but upon the corrosive agent (Destimulators). Physical inhibitors are sufficient to block the discharge of ions, which is a step of the corrosion process e. g. corrosion under discharge of hydrogen. Chemical inhibitors are necessary to suppress the passage of electrons from the metal to the ions of the corrosive agent, as is the case with corrosions consuming oxygen. The mechanism of physical and chemical inhibition its existence and use are thoroughly discussed.
    Notes: Unter Korrosions-Inhibition wird jeder Hemmungsvorgang der Korrosion von Metallen (oder Nichtmetallen) verstanden, den ein oder mehrere Stoffe (Korrosions-Inhibitoren) hervorrufen, sofern diese Stoffe in dem chemisch angreifenden Mittel enthalten sind. Korrosions-Inhibitoren bilden also  -  stets aus dem Korrosionsmittel heraus  -  einen schützenden Film auf der Metalloberfläche (nicht der Film selbst ist der Inhibitor).Physikalische Inhibitoren blockieren die Metalloberfläche mittels Adsorption. Chemische Inhibitoren reagieren mit der Metalloberfläche, indem sie dünne (meist mehrmolekulare) Schutzfilme oder Deckschichten bilden (Passivatoren oder Deckschichtenbildner). Chemische Inhibitoren können aber auch schützen, indem sie nicht mit dem Metall, sondern mit dem Korrosionsmittel reagieren (Destimulatoren). Physikalische Inhibitoren reichen bei Ionenübergängen, als Teilvorgängen der Korrosion, aus (z. B. Korrosion unter H-Entwicklung). Zur Hemmung von Elektronenübergängen, wie etwa bei allen Korrosionen unter Verbrauch von O2, sind chemische Inhibitoren notwendig. Der Mechanismus der physikalischen und der chemischen Inhibition, ihr Existenz- und ihr Anwendungsbereich werden eingehend erörtert.
    Additional Material: 5 Ill.
    Type of Medium: Electronic Resource
    Location Call Number Expected Availability
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