• 乙酸乙酸盐,化学式为Dy(CH3COO)3。 乙酸可由乙酸和氧化反应得到: Dy2O3 + 6 CH3COOH → 2 Dy(CH3COO)3 + 3 H2O 其水合物在真空中加热至150 °C可以得到无水物。 唐慧安, 陈灵娟, 李会学,等. 醋酸的合成方法, CN104151155A[P]...
    3 KB (121 words) - 00:52, 29 September 2020
  • 三氯乙酸是镧系元素的三氯乙酸盐,化学式为Dy(CCl3COO)3,可溶于水,其水溶液不稳定。它可由氢氧化(或氧化)和三氯乙酸在≤18 °C时反应得到。它可以和4,4'-联吡啶形成配合物。三氯乙酸的固体加热分解,生成无水氯化。 无机化学丛书 第七卷 钪 稀土元素. 科学出版社. pp 227-228...
    3 KB (261 words) - 07:25, 18 July 2021
  • 碳酸是一种无机化合物,化学式为Dy2(CO3)3。 碳酸可由碳酸氢铵沉淀法制备。 碳酸可溶于酸,放出二氧化碳: Dy2(CO3)3 + 6 H+ → 2 Dy3+ + 3 H2O + 3 CO2↑ 碳酸在高温下分解,生成氧化: Dy2(CO3)3 → Dy2O3 + 3 CO2↑ 《无机化学丛书》...
    2 KB (105 words) - 17:03, 19 February 2024
  • 乙酸铽是铽的乙酸盐,化学式为Tb(CH3COO)3。 乙酸铽的四水合物在60°C开始失水,180°C得到无水物。220°C无水物开始分解,650°C得到Tb2O3。 Manabe, Kazuo; Ogawa, Makoto. Thermal decomposition of terbium(III)...
    3 KB (108 words) - 18:06, 2 February 2018
  • Ho3+ + 3 H2O + 3 CO2↑ 碳酸钬在高温下分解,生成氧化钬: Ho2(CO3)3 → Ho2O3 + 3 CO2↑ 李先柏 喻庆华. 晶态、钬、铒、钇碳酸盐的制备[J]. 《稀有金属》.1994年05期 《无机化学丛书》. 第七卷 钪 稀土元素. 易宪武 黄春晖 等编.科学出版社. P174...
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  • 碳酸铒在高温下分解,生成氧化铒: Er2(CO3)3 → Er2O3 + 3 CO2↑ 《无机化学丛书》. 第七卷 钪 稀土元素. 易宪武 黄春晖 等编.科学出版社. P174. 碳酸盐. ISBN 978-7-03-030574-9 李先柏 喻庆华. 晶态、钬、铒、钇碳酸盐的制备[J]. 《稀有金属》.1994年05期...
    2 KB (105 words) - 17:03, 19 February 2024
  • 氧化钬,又称三氧化二钬,化学式Ho2O3,是稀土元素钬与氧元素组成的化合物,与氧化并为已知顺磁性最强的物质之一。氧化钬是氧化铒矿物的成分之一。天然状态下,氧化钬常与镧系元素的三价氧化物共存,需要专门方法才能将其分离。氧化钬可用于制备特殊颜色的玻璃。含有氧化钬的玻璃和溶液的可见吸收光谱有一系列尖锐...
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  • Na, K)溶液中重结晶,会得到M3Sc(HCOO)6,其中锂盐为三水合物。乙酸钪(Sc(CH3COO)3)可由氧化钪和乙酸酐或碳酸钪和乙酸反应制得,它在水中重结晶可以得到具有链状结构的无水物,每个钪原子通过三个桥联的乙酸根相连。它和丙酸、丁酸、异丁酸或辛酸反应,可以得到相应的羧酸盐Sc(RCOO...
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  • 力汽车)和发电机(例如飞机和风力发动机的发电机),通常會在其中添加少量的或鋱以維持其在高溫環境下的性能。隨著人口增長、工業發展和再生能源的興起,電動車馬達和風力發電機等產業對釹磁鐵的需求量與日俱增,世界各國正在積極建立釹、等稀土資源的穩定供應鏈、提升稀土資源的回收再利用水準,以及致力於替代材料的開發。...
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  • 为“甜蜜的铅”,这源于硝酸铅尝起来的味道。 乙酸铅(Pb(CH3COO)2)又称醋酸铅、铅糖,铅糖一名也源于其甜味,过去曾作为甜味剂,后来人们发现食入乙酸铅会导致铅中毒,政府便禁止了这一添加剂。乙酸铅和硫化氢反应,可以产生黑色的硫化铅,根据这一性质,乙酸铅制作为试纸被用于检测硫化氢的存在。...
    19 KB (2,532 words) - 20:54, 5 November 2022
  • °C时,它与空气中的水分反应,水解成ThOF2。 四碘化钍,由钍和碘蒸气直接化合而成。 甲酸钍,是一种无机化合物,化学式为Th(HCOO)4 乙酸钍,化学式为Th(CH3COO)4。除了正盐,它也能形成碱式盐。 氢化钍,可由单质在300oC化合而成。 氮化钍,由钍在空气中燃烧而成,副产物氧化钍。...
    2 KB (318 words) - 06:10, 5 April 2020
  • α-PdCl2的结构 β-PdCl2的结构 氯化钯可由钯和氯气直接反应而成,是合成其它钯化合物的起点。氯化钯可以用来制造各种钯催化剂。PdCl2的硝酸溶液会和乙酸反应,生成乙酸钯。PdCl2可和配体反应,产生平面正方形结构的PdCl2L2配合物,如苯甲腈配合物PdX2(PhCN)2。 PdCl2 + 2 L → PdCl2L2(L...
    27 KB (3,046 words) - 06:53, 9 June 2024
  • 氧取代氯;以硝酸钇为原料则无此问题。氢氧化钇可由可溶性钇化合物和氢氧化钠或氨水反应沉淀得到,也能由钇的醇盐水解得到,硝酸钇开始沉淀的pH为6.95,乙酸钇开始沉淀的pH为6.83,其它阴离子开始沉淀的pH与之相似。如果溶液中有羟基酸、糖类存在,会由于形成稳定的配位化合物而阻止沉淀的生成。氢氧化钇受热...
    12 KB (1,683 words) - 09:16, 27 July 2022
  • PtCl4 + 2 Cl− → [PtCl6]2− 可溶性六氯合铂(IV)酸盐在碱性溶液中加热,可以发生配体取代反应(羟基取代氯),加热至沸腾后加入乙酸,可以沉淀出六羟基合铂(IV)酸(H2[Pt(OH)6])黄色固体,这种固体溶于盐酸又重新得到[PtCl6]2−离子。氯铂酸盐在水溶液中也能发生光化...
    6 KB (767 words) - 11:38, 11 November 2023
  •   高胜利, 刘翊纶, 杨祖培. 稀土硝酸盐的制法、性质及结构[J]. 稀土, 1990(4):23-28. 王增林, 庄文德, 孙万明,等. 稀土乙酸盐水合物热分解机理的研究[J]. 中国稀土学报, 1992, 10(1):18-22. D.G. Karraker. Coordination of...
    38 KB (2,026 words) - 09:24, 11 November 2022
  • 钴最常见的化合价是+2,此外还有0和+3价的钴化合物。 +2价的钴可以和所有阴离子形成钴盐,如氯化钴、硫酸钴和乙酸钴等。 Co(II)的配合物的颜色是很有意思的,八面体配合物大多数是粉红色的,如[Co(H2O)6]2+,而四面体配合物大多数是蓝色的,如[CoCl4]2-、[Co(CNS)4]2-等。...
    10 KB (1,221 words) - 04:28, 8 April 2024
  • 中的「ακτίς」、「ακτίνος」(「aktis」、「aktinos」),意為光線。其化學符號為Ac,但Ac也同時是其他化學品的縮寫,如乙酰基、乙酸鹽和乙醛,但錒與這些並無關係。 錒是一種柔軟的銀白色放射性金屬。其剪切模量估計與鉛相近。錒的放射性很強,它放射出的高能粒子足以把四周的空氣電離,因而...
    37 KB (3,843 words) - 17:00, 13 May 2024
  • nm内无吸收带,其离子为无色。镥可归为钇组元素,其化合物的溶解性与组内其它元素相似,如卤化物(氟化物除外)、硝酸盐、乙酸盐可溶于水,甲酸盐有中等溶解度、碳酸盐和草酸盐难溶于水,但可溶于含该阴离子的溶液中。在镥配合物中,八配位的化合物最为常见,配位数其次为9、6、7的有较多文献报道。...
    6 KB (814 words) - 11:58, 24 May 2024
  • 2 Cu2+ + 4 I− → 2 CuI + I2 铜的其它简单化合物有硫酸铜、硝酸铜、乙酸铜、四氟硼酸铜等,这些化合物都有蓝色调(乙酸铜蓝绿)。不溶的有氢氧化铜、氢氧化亚铜、碱式碳酸铜等。 和其他金属一样,铜和其他配体形成配合物。在水溶液中的二价铜以[Cu(H...
    51 KB (6,109 words) - 00:09, 10 August 2024
  • 林尼等作家都推荐用铅(或镀铅)容器制备加到红酒和食物里的甜味剂和防腐剂(英语:Defrutum)。铅会与之反应生成铅糖(乙酸铅)而使食物变得好吃,而使用铜或青铜容器会因为产生乙酸铜而使食物变苦。 铅是古典时代最常用的材料,因此把它叫做铅器时代是合适的。对罗马人来说,铅就像我们今天的塑料。 “ ” Heinz...
    149 KB (16,339 words) - 00:09, 10 August 2024
  • IV)(Pt3O4)可經以下反應生成: 2 Pt2+ + Pt4+ + 4 O2− → Pt3O4 乙酸铂(II)像乙酸钯那樣可以在市面上購買。當需要鹼的時候,可以結合使用鉑的卤化物和乙酸钠。在合成鉑的N-雜環卡賓配合物時,可用乙酰丙酮鉑(II)作為初始反應物,以減少合成步驟,使反應更容易進行。...
    52 KB (5,928 words) - 09:18, 31 May 2024
  • 9)也是已知的。 锌粉在100°C的浓盐酸中还原高锝酸盐,可以得到Tc 2Cl3− 8阴离子簇,各种盐(如K+、Y3+、PyH+、铵盐及季铵盐)均已制得。在乙酸和盐酸的混合物中,用加压的氢气还原高锝酸盐,可以得到笼状的[Tc2(CH3COO)4]Cl2。其高锝酸盐[Tc2(CH3COO)4](TcO4)2与2...
    8 KB (1,152 words) - 14:12, 21 June 2020
  • 个突出的例子,该农药在美国大规模用作除草剂,但是怀疑它具有致癌作用,在许多欧洲国家都被禁止使用。氟乙酸钠是一种哺乳动物毒剂,其中乙酸上的两个氢原子分别由氟和钠取代。在三羧酸循环过程中,该物质会取代乙酸从而干扰细胞新陈代谢。该物质首先与19世纪晚期合成,在20世纪早期发现了其杀虫剂的作用,随后开始使...
    145 KB (15,643 words) - 18:48, 8 August 2024
  • dihydroiodide)。碘的另一大用途是Cativa催化法和孟山都法合成乙酸的催化剂。在这些乙酸合成方法中,氢碘酸会把甲醇转化成碘甲烷,后者羰基化(英语:Carbonylation)成乙酰碘,乙酰碘之后会水解成产物乙酸,并生成氢碘酸。 在晶棒法中,碘会和钛、锆、铪和钍反应,然后通过碘化物的分解...
    88 KB (10,641 words) - 05:27, 27 May 2024
  • 氧化性的四价铽,如和硝酸反应产生硝酸铽并放出氧气: 2 Tb4O7 + 24 HNO3 → 8 Tb(NO3)3 + 12 H2O + O2↑ 它在乙酸和盐酸的混合物中回流,可以分离出三价铽和四价铽: Tb4O7 + 6 HCl → 2 TbO2 + 2 TbCl3 + 3 H2O 它与二氰二胺在高温下反应,可以得到Tb2O2CN2。...
    19 KB (2,431 words) - 18:12, 3 January 2024
  • 氧化锝(VII),七氧化二锝 Tc2O7 Dy 三氟化 DyF3 三氯化 DyCl3 三溴化 DyBr3 氧化 Dy2O3 氢氧化 Dy(OH)3 硫酸 Dy2(SO4)3 碳酸 Dy2(CO3)3 乙酸 Dy(CH3COO)3 铁氰酸 Dy[Fe(CN)6] 铥 Tm 氟化铥...
    81 KB (86 words) - 14:49, 26 December 2021
  • {R -C(O) -NR2}}} )。許多重要的有機溶劑也含有氧,包括:丙酮、甲醇、乙醇、2-丙醇、呋喃、THF、乙醚、1,4-二噁烷、乙酸乙酯、DMF、DMSO、乙酸及甲酸。其他含氧的重要有機化合物有:甘油、甲醛、戊二醛、檸檬酸、乙酸酐及乙酰胺。環氧化合物是含有氧三元環的醚類化合物。...
    90 KB (9,853 words) - 08:33, 3 August 2024
  • 在博物館裡,會在一些重要文物的玻璃專櫃裡填充氬氣,避免氧化。 在啤酒罐中的填充物,雖然也可以用氮氣代替。 在釀酒的過程中,啤酒桶裡的填充物,它可以把氧氣置换,以避免啤酒桶裡的原料被氧化成乙酸。 在藥學裡,氬可以用於保護一些靜脈內的治療的藥物,舉個例子,像是對乙醯氨基酚。一樣的,這也是防止藥物受到氧氣的破壞。...
    29 KB (3,259 words) - 04:59, 3 August 2024
  • 铑在催化氮氧化物分解成氮气和氧气时优于其他铂族元素: 2 NO x → x O 2 + N 2 铑催化剂用于许多工业过程,尤其是通过蒙山都法,把甲醇催化羰基化成乙酸。它还用于催化氢硅烷与分子中的双键的加成,这一过程在某些硅胶的制造中很重要。铑催化剂也可以把苯还原成环己烷。 铑离子和BINAP的配合物广泛用于手性合成,用于合成薄荷醇。...
    30 KB (3,361 words) - 20:50, 21 April 2024
  • 碳酸铕是铕的碳酸盐之一,可由二氧化碳饱和的碳酸氢钠稀溶液与可溶性铕盐反应得到,它加热分解,生成氧化铕和二氧化碳。其碱式盐及复盐是已知的。乙酸铕是浅粉色的固体,可以从水溶液中结晶出四水合物,它用硫酸干燥得到三水合物。硝酸铕和草酸反应得到草酸铕十水合物,它在100...
    18 KB (2,397 words) - 18:11, 3 January 2024
  • 其他例外还包括一些低氧化物(参见下面的氧化物章节)。 回到普通的铯化合物,Cs+的盐通常是无色的,除非阴离子有颜色。 许多简单的盐具有潮解性,但比更轻的其他碱金属弱。铯的乙酸盐、碳酸盐、卤化物、氧化物、硝酸盐和硫酸盐可溶于水。 複鹽通常溶解度较小,硫酸铝铯溶解度较小的性质常用来从矿石中提纯铯。与锑(例如CsSbCl...
    72 KB (8,625 words) - 08:00, 31 May 2024