Получившийся осадок "палладия", промыл горячей водой и удалив избыток воды, доли туда перекиси водорода. Реакция разложения была довольно бурной и быстрой, что указывает на реакционно способный материал. И это не медь или железо, возможно палладий но не факт. Ссылка на видео в комментариях.
Это из за ссылки на видео в телеграмм канале. Но, Пикабу не даёт сюда вставлять видео, удаляя их после загрузки, хотя там ничего нет кроме как самой химической реакции и моего голосового сопровождения. Тут в комментариях ещё было высказывания что я заманиваю на свой канал людей таким образом. Ничего подобного в телеграмм канале находится мой архив созданный для моего личного пользования. Никаких продаж и предложений. Хотите смотрите не хотите не надо, мне то до этого никакого дела. Ссылку вставляю может кому это интересно, а не для развлечения остальных .
Восстанавливать удаленные посты не буду.
Ссылку на телегу выложу в комментариях и если пост удалят, я не виноват.
Ну и на последок. Растворил весь (все ) осадки в щелочном растворе с помощью персульфата аммония и закинув в синий раствор фольгу алюминия, получил металл на вид в растворе черного цвета. Так как раствор представляет из себя крепкую щёлочь, то вся медь выпавшая на алюминий опять перейдет в раствор, а металл черного цвета не должен. Возможно палладий, но не факт.
Как оказалось, случайно получил "берлинскую лазурь". Персульфат аммония все таки растворил находившуюся в "берлинской лазури" медь. Эту медь я высадил из крепкого щелочного раствора с помощью фольги алюминия. Взяв немного осадка синего оттенка, прил к нему крепкой щелочи. Осадок тут же стал коричневым от окислившегося железа и впоследствии осадок железа стал черного цвета превратившись в гидроксид.
Виде не буду выкладывать только время терять с этим Пикабу. Выложу в телегу.
Эта синее вещество выпало из раствора, после растворения небольшой навески породы неизвестного мне происхождения и фильтрации, на гидразин сернокислый. Попробовал его растворить с помощью аммония персульфата, после промывки его водой. Персульфат аммония сильнейший окислитель меди, потому что думал, что это осадок соли меди.
Но нет, как видно из видео этот осадок не имеет никакого отношения к меди и ее производным. К какому типу металлов относится это вещество я не знаю.
Видео не загрузилось как всегда хотя там ничего такого и нет. Сейчас в телегу сброшу, если кто захочет посмотрит.
Это аскорбат натрия — форма витамина C, известная своими антиоксидантными свойствами. Но его роль не ограничивается только защитой от свободных радикалов. Он также выполняет важнейшую функцию кофактора — вещества, необходимого для работы множества биохимических процессов в организме:
▫️ Улучшает усвоение железа
Аскорбат натрия способствует лучшему всасыванию железа в кишечнике, особенно негемового (из растительных продуктов). Это помогает предотвратить железодефицитную анемию и повышает уровень энергии, улучшая транспорт кислорода в организме.
▫️ Участвует в синтезе коллагена
Коллаген — это белок, который обеспечивает прочность и эластичность кожи, суставов, сосудов и костей. Аскорбат натрия необходим для формирования коллагена, поддерживая здоровье соединительных тканей. Без достаточного уровня витамина C организм не сможет синтезировать полноценный коллаген.
▫️ Помогает усваивать кальций
Он также способствует усвоению кальция, участвуя в регуляции его растворимости и биодоступности. Это важно для здоровья костей и зубов, а также для нормального функционирования мышц и нервной системы.
▫️ Усиливает действие других антиоксидантов
Интересный факт: аскорбат натрия восстанавливает активную форму других антиоксидантов, таких как витамин E и глутатион. Это делает их более эффективными в борьбе со свободными радикалами, усиливая общую защиту организма.
Криптонит впервые упоминался еще в 1943 году в радиосериале о Супермене, а позже получил «формулу» — смесь натрия, лития, бора и других элементов. По странному совпадению, в 2006 году в Сербии нашли минерал с точно таким же составом. Его назвали джадаритом — в честь долины Ядар, где он был обнаружен.
На вид это мягкий белый порошок, который не совпадает ни с одной известной минералогической базой. Его химическая формула — LiNaSiB3O7(OH). Содержание лития в джадарите достигает 3,39%, а бора — 14,65%, что делает его особенно ценным. В отличие от других минералов, содержащих литий, этот материал сочетает в себе два ресурса одновременно, что крайне редко встречается в природе.
Ученые из Лондона и Канады подтвердили: да, это абсолютно новый минерал. Правда, в отличие от своего «комиксового брата», он не светится зеленым и не убивает супергероев. Но в ультрафиолетовом свете он переливается розовым и оранжевым оттенком.
Найденный в Сербии минерал Джадарит
Почему джадарит так важен
Главная ценность минерала — его богатое содержание лития и бора. А литий — это ключ к созданию аккумуляторов для электромобилей, смартфонов и систем хранения энергии. По подсчетам Геологической службы США, одно месторождение джадарита в Сербии могло бы покрыть около 1,5% мирового спроса на литий.
То есть перед нами не просто «камень из комиксов», а потенциальная энергетическая революция: меньше нефти и газа, больше чистой энергии и аккумуляторов нового поколения.
Обратная сторона «суперминерала»
Однако у джадарита есть и темная сторона. Добыча лития — очень грязный процесс. Она требует колоссальных объемов воды и грозит загрязнением почвы и рек. В Сербии проект добычи вызвал массовые протесты и в 2022 году был остановлен.
Экологи предупреждают: если мир бросится добывать джадарит, то рискует заплатить слишком высокую цену за «чистую» энергию.
Что дальше?
Джадарит стал символом того, как научная фантастика иногда становится реальностью. Он может изменить энергетическую карту мира, но только если человечество найдёт способ добывать его безопасно.
В отличие от Супермена, у нас нет суперсил, чтобы одним махом решить проблему. Поэтому будущее джадарита зависит только от людей.
Больше интересной информации про источники энергии и энергетику в телеграм-канале ЭнергетикУм