硝酸亚铬是一种无机化合物,化学式为Cr(NO3)2。 硝酸亚铬可由六羰基铬和五氧化二氮的四氯化碳溶液反应得到: Cr(CO)6 + 3 N2O5 → Cr(NO3)2↓ + 6 CO↑ + 3 NO2↑ 如果以四氧化二氮为原料,则会产生难以分离的Cr(NO3)3·N2O4。 岳红等. 高等无机化学...
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一氧化铬的化学式为CrO, 又称氧化亚铬或氧化铬(II)。它是一种黑色粉末,有着氯化钠晶型。 次磷酸及其盐能将三氧化二铬还原为一氧化铬: H3PO2 + 2 Cr2O3 → 4 CrO + H3PO4 一氧化铬在空气中迅速被氧化。 一氧化铬也可以通过铬汞齐和硝酸反应制备,得到易潮解的黑色粉末,纯的一氧化铬是棕红色的六方型晶体。...
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亚铬酸镧是一种无机化合物,化学式为LaCrO3。它是镧最常见的铬的含氧酸盐,有时也被称作铬酸镧,它具有钙钛矿结构。 亚铬酸镧可由氧化铬(III)和氧化镧于高温反应得到: La2O3 + Cr2O3 → 2 LaCrO3 以硝酸镧、硝酸铬为原料,通过溶胶-凝胶法也能制备亚铬酸镧。 李胜利, 刘伟明, 孙良成...
2 KB (146 words) - 14:22, 16 August 2024
亚铬酸钴是一种无机化合物,化学式为CoCr2O4。 将硝酸铬和硝酸钴溶解后混合,用氨水调节溶液pH为9.3,洗涤、过滤、焙烧,得到亚铬酸钴。重铬酸钴的高温热分解也能得到亚铬酸钴。 铬酸钴 化学品安全技术说明书. ThermoFisher Scientific. [2017-08-19] 朱文祥. 无机化合物制备手册...
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二氟化铬是一种无机化合物,化学式为CrF2。它是蓝绿色的固体,微溶于水,难溶于乙醇,可溶于沸腾的盐酸,但和热的浓硫酸或浓硝酸无作用。它和其它二价铬化合物一样,在空气中可以氧化为三氧化二铬。 它可由无水氯化亚铬和氟化氢反应得到,反应在室温就可以发生,但通常选择100-200 °C以让反应进行完全。 CrCl2...
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H2O 三氧化二铬是许多铬化合物及铬配合物受热分解的最终产物,铬酸盐及重铬酸盐在还原剂存在下灼烧也会得到三氧化二铬。 三氧化二铬主要以铬铁矿(Fe(CrO2)2)为原料制取。工艺中先将铬铁矿氧化为重铬酸钠(Na2Cr2O7),再用碳或硫单质还原,即可得到三氧化二铬。 水合三氧化二铬是铬绿色料的主要成分。...
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硝酸铅的应用限制还在持续审议中。 从中世纪起,硝酸铅就作为原料用于含铅颜料像是铬黄(铬酸铅)、铬橙(铬酸铅跟氧化铅混合物)以及相关铅化合物的生产。这些颜料被用于印花布等纺织品的染色。 1597年,德国炼金术士安德烈亚斯·利巴菲乌斯首次对硝酸铅做了描述,以plumb dulcis和calx...
30 KB (3,317 words) - 04:29, 8 December 2024
以鉻為例,依照遞建原理,電子組態應為[Ar]4s23d4,但若電子組態為[Ar]4s13d5,使4s和3d軌域皆呈現半填滿狀態,則可降低能量,使之更穩定。 铬在室温下化学性质稳定,但在红热时会与空气作用生成蓝色的氧化层。 可溶于稀盐酸和稀硫酸,在冷的浓硝酸或王水中钝化。 铬酸根CrO2−...
22 KB (2,637 words) - 10:02, 16 November 2024
3Ni(NO_{3})_{2}+4H_{2}O+2NO\uparrow }}} 2、由含镍工业废料酸溶、精制,沉淀出氢氧化镍,再用稀硝酸溶解得到。 用于电镀镍铬合金制件,使制件镀层细致,也用于制造蓄电池和彩釉着色,以及用于制造其他镍盐和镍催化剂。 Record of CAS RN 13138-45-9...
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亚铬酸盐是“亚铬酸”(HCrO2)形成的盐,其中铬为+3价。它可由氧化物为原料合成得到: Na2O + Cr2O3 → 2 NaCrO2 CaO + Cr2O3 → Ca(CrO2)2 反应所需的碱金属氧化物也可通过叠氮化物和硝酸盐的反应原位生成: 5 KN3 + KNO3 + 3 Cr2O3 →...
3 KB (299 words) - 16:31, 16 August 2024
亚铬酸亚铁是离子化合物,化学式为FeCr2O4。 自然界中存在于铬铁矿,虽然有许多杂质。 高温灼烧三氧化二铬与氧化铁: F e O + C r 2 O 3 → 1600 o C F e ( C r O 2 ) 2 {\displaystyle {\mathsf {FeO+Cr_{2}O_{3}\...
3 KB (454 words) - 15:18, 18 September 2023
0049克/mol。关于含有機官能團RONO2的物质,参见硝酸酯。 许多金属都能形成硝酸盐,包括无水盐或水合物。 与碳酸根离子类似,硝酸根离子的分子构型是平面三角形,并且具有以下共振式: 硝酸与金属、金属氧化物或碳酸盐反应是最简单的制备硝酸盐的方法。某些含水的硝酸盐如Be(NO3)2,Mg(NO3)2和Cu(NO3)2加热後會分解...
6 KB (592 words) - 00:43, 17 December 2024
铅与硫酸或盐酸无明显作用,但是可以溶解在硝酸中,生成硝酸铅(Pb(NO3)2)并放出一氧化氮。硝酸铅易溶于水,但在硝酸溶液中的溶解度较低。硝酸铅于相应的阴离子反应,可以沉淀出卤化铅、硫酸铅、铬酸铅、碳酸铅或碱式碳酸铅等物质。硝酸铅于1597年首次在文献中被描述,德国人安德烈亚斯·利巴菲乌斯在文献中称之为“甜蜜的铅”,这源于硝酸铅尝起来的味道。...
19 KB (2,532 words) - 17:56, 8 September 2024
HNO3:硝酸,NO2—:硝醯 HNO2:亚硝酸,NO—:亚硝醯 H2C2O4:草酸,HC2O3—:草酸一醯,C2O2=:草醯(基) 元素的离子,根据元素名称及其氧化态来命名。 Cl−:氯离子 I−:碘离子 H+:氢离子 Na+:钠离子 Zn2+:锌离子 Al3+:铝离子 Fe3+:铁离子 Fe2+:亚铁离子...
17 KB (2,259 words) - 13:53, 19 May 2024
硝酰氟(化学式:NO2F)是最常见的硝酰盐之一。它首先由莫瓦桑于1905年制得。 硝酰氟与硝酸根离子是等电子体,也为平面结构。通常状态下为无色气体,共价性较强,熔点-166°C,沸点-72.5°C,N-F键长135pm,偶极矩0.47D。ΔHf°(298K)为-80kJ/mol,ΔGf°(298K)为-37...
4 KB (526 words) - 16:15, 14 December 2024
Dötz反应(Dötz reaction),又称Wulff-Dötz反应、Dotz反应 α-烷氧基亚苄基(或亚烯丙基)五羰基铬卡宾配合物(Fischer卡宾)与炔烃反应,生成 Cr(CO)3-配位的酚类。 反应综述: α,β-不饱和铬卡宾配合物与炔烃的芳环化反应最早是由德国化学家 Karl Heinz Dötz (1943-)...
7 KB (1,056 words) - 06:23, 7 May 2023
得。实验室中则使用了更为多样的氧化剂,其中最普遍的属:铬(VI)试剂。氧化反应可通过醇和酸性重铬酸钾溶液共热制备,而过量的重铬酸能氧化醛到羧酸形态。因此,形成醛之后就必须立即减压蒸馏出反应体系,或使用更温和的试剂,如:氯鉻酸吡啶鹽(PCC)或重鉻酸吡啶鹽(PDC)制备醛,从而不用担心其过分氧化为酸。...
17 KB (2,071 words) - 11:05, 13 April 2024
亚硝𬭩离子和硝酸根。它们都可通过无水金属硝酸盐分解而成,且都与水反应,生成硝酸。四氧化二氮可用于制备无水金属硝酸盐和硝酸根配合物,也可作为火箭推进剂。 五氧化二氮(N2O5)是硝酸的酸酐,呈无色晶体,非常活泼、有强氧化性和吸湿性、且对光敏感,可由硝酸...
64 KB (7,531 words) - 10:15, 6 November 2024
奥氏体不锈钢 (category 铬合金)
这些钢又硬又脆,因此毛雷尔研究了对应的热处理工艺 。在此类研究中,毛雷尔注意到其中一种钢种的样本在腐蚀性实验室气氛中放置几个月后并没有失去表面光泽。 后续试验证实,奥氏体组织高铬镍钢即使在硝酸溶液中也具有耐腐蚀性能 。基于这些研究成果,克虏伯于1912年为上述两种耐腐蚀钢提出了专利申请。 后来在 1920 年代和 1930...
22 KB (2,985 words) - 03:55, 14 February 2024
收敛酸的水溶液呈酸性,可以与铁、锌等活泼金属反应放出氢气,但其不会与铜、银、锡、铬等不活泼金属反应。 收敛酸的制备方法一般可以分为磺酸化和硝化两个步骤:间苯二酚先与硫酸反应生成2,4,6-三磺酸基间苯二酚,再在硝酸与硫酸混酸的作用下反应最终得到收敛酸。其流程可以简单表示为:...
12 KB (1,455 words) - 06:16, 9 August 2024
还原制得;硫化钠则由硫酸钠和碳的高温还原反应得到。 钠的多元化合物以含氧酸盐为主,它们一般可溶于水,晶体颜色受阴离子影响,如红色的亚硝基铁氰酸钠、黄色的铬酸钠和橙色的重铬酸钠。这类化合物通常可以酸碱中和反应来制备: NaOH + HMOx → NaMOx + H2O...
2 KB (307 words) - 02:44, 22 October 2024
acid)是一种无机化合物,化学式为HClO4,是一種強酸,有强烈的腐蚀性、刺激性,通常以无色水溶液的形式存在。高氯酸的酸酐为Cl2O7。高氯酸的酸性强于硫酸、硝酸。热的高氯酸是一种极强的氧化剂,与有机物、还原剂、易燃物(如硫、磷等)接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险,但室温下70%以下浓度的高氯酸相对稳定一些。...
8 KB (796 words) - 11:09, 9 January 2025
溶解度小,在水中大都沉于水底,少部分呈油状薄膜漂浮水面,可造成水源长期染毒;蒸氣壓低而難揮發,但能穿透橡膠製品。 芥子气可以被浓硝酸氧化为β,β'-二氯乙基亚砜,被三氧化铬-乙酸氧化为β,β'-二氯乙基砜。 Depretz利用乾燥的乙烯處理二氯化硫製備芥子氣: SCl2 + 2 C2H4 → (ClCH2CH2)2S...
10 KB (921 words) - 00:33, 2 December 2024
氨来源于腐生生物对死亡动植物器官的分解,被用作制造銨根离子(NH4+)。在富含氧气的土壤中,这些离子将会首先被亚硝化细菌转化为亚硝酸根离子(NO2−),然后被硝化细菌转化为硝酸根离子(NO3−)。铵的两步转化过程被叫做硝化作用。 氨对于鱼类来说有剧毒,因此必须对废水处理厂排放到水中的氨的浓度...
7 KB (1,002 words) - 15:36, 20 September 2024
pm,b = 103.3 pm,c=58.6 pm,空间群 Pnam,与硫酸钾和铬酸钾同晶型。 它是极好的氧化剂,有高效的消毒作用。密封干燥储存。 德国化学家格奥尔格·恩斯特·施塔尔(1660~1734)首先发现硝酸钾与铁粉混合点燃后生成的残渣,可溶于水而成紫色溶液。此后,法国化学家埃德蒙·弗雷米...
5 KB (893 words) - 04:44, 6 November 2022
会呈现出透明状,多晶体聚集在一起则会看起来更像白色粉末一样。 盐有许多颜色,例如(溶液): 黄色(例如铬酸钠) 橙色(例如重铬酸钾) 红色(例如铁氰化钾) 淡紫色(例如氯化钴) 蓝色(例如硫酸铜、亚铁氰化铁) 绿色(例如六水合氯化镍) 无色(例如氯化钠、硫酸镁),粉末状时为白色...
17 KB (2,289 words) - 05:17, 2 November 2024
、钙的碘酸盐溶解度较低,银、钡、铅、汞、锡、铋、镉、铁和铬的碘酸盐溶解度很低,且它们在乙醇中难溶;碘酸银可溶于氨水。 含有碘酸根阴离子的矿物非常罕见。它们几乎完全是从智利的矿床中得知的。 该矿床是硝酸盐矿物的主要来源,但那里也有含碘酸盐矿物和铬酸盐矿物。 最主要的碘酸盐矿物包括 lautarite 和...
7 KB (680 words) - 15:16, 7 July 2023
罗伯特·威廉·本生 (category 巴伐利亚科学与艺术勋章获得者)
这样的碳电极可以在威廉·罗泊特·格鲁夫发明的电池中取代昂贵的铂电极。 1852年本生赴海德堡继任列奥波德·格麦林的教授位。他使用硝酸成功地利用电解的方法获得了纯的金属如铬、镁、铝、锰、钠、钡、钙和锂。他与亨利·恩菲尔德·罗斯科合作多年来研究使用氢和氯来制作盐酸的问题。1859年本生中断了与罗斯科的...
7 KB (733 words) - 04:45, 31 October 2024
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。 镥的三卤化物(LuX3)除了氟化镥难溶于水外,其余都是极易潮解的固体。氟化镥可由硝酸...
6 KB (814 words) - 11:58, 24 May 2024
目前方案将矿物分为十大类别,根据化学成分和晶体结构,进一步将其分为类、族和组。 自然元素矿物 硫化物和硫代酸盐矿物 卤化物矿物 氧化物、氢氧化物和亚砷酸盐矿物 碳酸盐和硝酸盐矿物 硼酸盐矿物 硫酸盐、铬酸盐、钼酸盐 和钨酸盐矿物 磷酸盐、砷酸盐及钒酸盐矿物 硅酸盐矿物 有机礦物 国际矿物学协会/新矿物和矿物名称委员会利用尼...
7 KB (878 words) - 21:53, 13 January 2023
輕易氧化而成品能製造成電晶體。這是現代電腦科技的多數基本組成。 除碱金属外,金属氧化物一般难溶于水,可通过单质与氧化合,或灼烧金属氢氧化物、碳酸盐、硝酸盐等盐类得到。非金属氧化物容易发生水解。 可以与碱发生反应生成盐和水的氧化物称为酸性氧化物;可以与酸发生反应生成盐和水的氧化物称为碱性氧化物;与酸和...
3 KB (297 words) - 14:45, 26 June 2023