硝酸亚铊是一种无机化合物,化学式为TlNO3。存在α、β和γ三种结构。[來源請求]它是一种无色和剧毒的盐。 硝酸亞铊可以通过碘化亞铊与硝酸反应來製備。 然而从金属鉈、氢氧化亞鉈或碳酸亞鉈开始更简单: TlOH + HNO3 = TlNO3 + H2O Tl2CO3 + 2HNO3 = 2TlNO3...
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氯化亚铊,又称氯化铊(I),是一种无机化合物,化学式为TlCl。氯化亚铊和氯化银相似,遇光会变暗或变紫,但不同的是,氯化亚铊在氨水中不溶解。 氯化亚铊可以由硝酸亚铊或硫酸亚铊和盐酸反应得到: Tl2SO4 + 2 HCl → 2 TlCl↓ + H2SO4 产物经水洗涤后,在热水中重结晶来提纯。 铊和盐酸的反应也能得到氯化亚铊:...
5 KB (454 words) - 08:24, 16 September 2023
四碘合汞(II)酸铊(I)是一种配位化合物,化学式为Tl2[HgI4]。它可由硝酸亚铊和碘化汞钾反应得到。 四碘合汞(II)酸铊(I)是橙色固体,在116.5℃由橙色变为红色。 David M. Adams, Peter D. Hatton. Spectroscopy at very high pressures:...
2 KB (148 words) - 13:49, 1 June 2022
一种生产 Tl2O3 的MOCVD是已知的。 氧化铊的任何实际使用都必须始终考虑到铊的有毒性质。氧化铊与水和酸接触都会形成有毒的铊化合物。 它是通过铊与氧气或过氧化氢在碱性铊(I)溶液中反应生成的。它也可以通过在氢氧化钾水溶液中用氯将硝酸亚铊氧化而成。 Weast, Robert C. (编)....
4 KB (311 words) - 06:03, 13 September 2023
高锝酸亚铊是一种无机化合物,化学式为TlTcO4。它可由硝酸亚铊和高锝酸铵在溶液中反应得到。它是正交晶系晶体,晶胞参数a=5.501,b=5.747,c=13.45 Å。它在220 °C时发生相变,转变为四方晶体。 Solubility of thallium pertechnate in nitrate...
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硫氰酸亚铊是铊的硫氰酸盐,化学式 TlSCN。 硫氰酸亚铊可以由硝酸亚铊和硫氰酸钾反应而成。 T l N O 3 + K S C N ⟶ T l S C N ↓ + K N O 3 {\displaystyle \mathrm {TlNO_{3}+KSCN\longrightarrow TlSCN\downarrow...
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二氰合金(I)酸铊(I)是一种配位化合物,化学式为Tl[Au(CN)2]。它可由氰化亚铊和氰化亚金在煮沸的水溶液中反应得到,或由硫酸亚铊(或硝酸亚铊)和氰亚金酸钾的复分解反应制得。其分子存在Tl-Au相互作用。 H. Stammreich; B.M. Chadwick; S.G. Frankiss (1968)...
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四氰合铂(II)酸铊(I)是一种配位化合物,化学式为Tl2[Pt(CN)4],它在近紫外线照射下,会发出明亮的蓝光。它可由硝酸亚铊和四氰合铂(II)酸钾反应制得,或由硫酸亚铊和四氰合铂(II)酸钡反应,以及氰化亚铊和氰化亚铂的反应得到。它和[Pt(pda)(NHCOtBu)2]在水中反应,可以得到[...
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Sb-Hg矿床和俄罗斯北高加索山脉皮亚季戈尔斯克附近的Beshtau铀矿床也发现了红铊矿。它作为一种矿石,在中国贵州省滥木厂汞铊矿床,伊朗东北部Zarshuran金矿,瑞士伦根巴赫采石场中发现。 红铊矿单晶可从硝酸亚铊 (TlNO3)、砷和硫在浓氨水中的混合物中生长。将混合物...
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鉈會形成厚厚的氧化表層。要保存它的光澤,可以將其浸泡在油裡。當接觸水後,會形成氫氧化鉈。硫酸和硝酸能快速溶解鉈,分別形成硫酸亞鉈和硝酸亞鉈,而盐酸則會使鉈表面形成一層不可溶的氯化鉈。Tl+/Tl的標準電極電勢為−0.34V,比鐵的−0.44V稍低。 鉈...
43 KB (4,929 words) - 10:39, 6 November 2024
硝酸铅,IUPAC中文名称为硝酸铅(II),是铅的硝酸盐,通常呈无色晶体或白色的粉末。与其它二价铅盐不同,硝酸铅溶于水。通常将金属铅或氧化铅与硝酸反应制得硝酸铅,再进一步合成其它铅化合物。 在历史上,硝酸铅是从中世纪以Plumb dulcis的名字为人们所认识的,那时从金属铅或氧化铅通过硝酸...
30 KB (3,317 words) - 08:29, 30 November 2022
还有一种制取碘苯和取代碘苯的方法是:先用三氧化二铊与含水三氟乙酸加热反应制取三氟乙酸铊,然后在存在三氟乙酸的情况下加入苯反应,生成二(三氟乙酸)苯基铊,最后将二(三氟乙酸)苯基铊与碘化钾水溶液反应,便可得到碘苯,产率高达96%。 2-碘对二甲苯用上述铊法制取的过程可总结为: 氟苯、氯苯、溴苯 二碘苯 亚碘酰苯、二乙酸碘苯 H...
4 KB (366 words) - 03:13, 23 August 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 (590 words) - 15:13, 2 September 2022
四乙酸锡是锡(IV)的乙酸盐,化学式为Sn(CH3COO)4。 四乙酸锡可由乙酸亚铊和四碘化锡在乙酸酐中回流,反应完毕后浓缩溶液并冷却,析出晶体,用无水乙醚洗涤,真空干燥得到: 4 CH3COOTl + SnI4 → Sn(CH3COO)4 + 4 TlI↓ 四苯基锡在乙酸-乙酸酐混合物中于120°C回流,可以定量生成四乙酸锡:...
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钼酸铟是一种无机化合物,化学式为In2(MoO4)3。它可由氧化铟和三氧化钼,或硝酸铟和仲钼酸铵在高温反应制得。它和钼酸亚铊反应,可以得到TlIn(MoO4)2。它可以形成In2Mo3-xWxO12(x=0~3)固溶体。 N Imanaka, Y Kobayashi, S Tamura, G Adachi...
2 KB (206 words) - 09:59, 22 July 2024
铊和三碘化铵([NH4][I3])。这些化合物中只有单个对应的碘离子。在其他一些化合物中,三碘化物中3个碘原子之间并没有形成共价键,也就是没有形成三碘阴离子。例如三碘化氮 (NI3)、三碘化磷、三碘化锑和三碘化镓 (Ga2I6)。一些阳离子理论上有可能同时形成这两种化合物,三碘化铊被认为是三碘化铊(I),而三碘化铊(III)还未制得。...
6 KB (691 words) - 16:25, 5 June 2024
硒酸盐一般可溶,溶解性规律参考硫酸盐。 氧化物一般难溶,但碱金属和碱土金属的氧化物遇水发生化合反应; 氢氧化物除了碱金属、钙以下碱土金属的和亚铊都难溶; 碳酸盐除了碱金属、铵根、亚铊都难溶; 亚硫酸盐、亚硒酸盐、亚碲酸盐、钼酸盐、钨酸盐的溶解性参考碳酸盐; 氰化物一般难溶,但碱金属、碱土金属和汞的氰化物可溶。 溶解度表 溶度積表...
68 KB (652 words) - 05:19, 3 October 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
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
亚硝基配合物Ni(NO)(NO2),它是一种易自燃的活泼化合物。 Ni(CO)4 + 4 NO → Ni(NO)(NO2) + N2O + 4 CO 硝酸镍(Ni(NO3)2)是镍的硝酸盐,存在无水物和水合物,水合物以墨绿色的六水合物最为常见。硝酸镍易溶于水。硝酸镍溶液和氨反应,生成硝酸...
28 KB (2,826 words) - 03:28, 2 May 2024
六氰合铁(II)酸盐 (redirect from 亚铁氰化物)
普鲁士蓝在化学传感器中的研究及应用[J]. 理化检验-化学分册, 2004, 40(6):368-372. 沈伟, 邱泽武, 彭晓波. 普鲁士蓝联合血液净化救治急性铊中毒2例[J]. 药物不良反应杂志, 2010, 12(6):419-420. 氰配合物(英语:Cyanometalate) 亚铁氰化钾性质表...
13 KB (805 words) - 13:56, 28 June 2022
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
氧化镓可以通过在空气中加热金属镓或在200~250℃热分解硝酸镓得到。氧化镓有五种形态——α, β, γ, δ和ε,其中β-Ga2O3是最稳定的形态。 β-Ga2O3可以通过在1000℃加热硝酸镓、乙酸镓、草酸镓或其它有机衍生物得到。通过气相沉积法在980℃也能制得β-Ga2O3。...
5 KB (504 words) - 06:01, 13 September 2023
氮是宇宙中最常见的元素之一,具有丰富的化合物形式。它可以呈现多种氧化态,其中最常见的是-3和+3。氮可以形成氮化物和硝酸根离子,同时也是硝酸和硝酸盐的组成部分。在有机化学中,氮化合物扮演着重要角色,因为氮是蛋白质、氨基酸和三磷酸腺苷的组成成分之一。 发现的首个二氮配合物是二氯化双氮五氨合钌(II)...
31 KB (4,344 words) - 13:51, 27 February 2024
kOe)。硫化亚铕也具有铁磁性,但碲化亚铕却是反铁磁性的。铕的混合价态氧化物Eu3O4可由氧化铕用还原剂在氢气气氛下还原得到,如: 2 Eu2O3 + 2 EuOCl + 2 LiH → 2 Eu3O4 + 2 LiCl + H2↑ 三氧化二铕(氧化铕)是铕最稳定的氧化物,是高熔点的浅粉色固体,可由硝酸...
18 KB (2,397 words) - 18:11, 3 January 2024
钴可以很容易地和硝酸反应,生成硝酸钴(Co(NO3)2)。硝酸钴存在无水物和水合物,其中水合物以六水合物最为常见,它可从溶液中析出得到。六水合硝酸钴(Co(NO3)2·6H2O)是红色潮解性晶体,易溶于水,其分子中包含钴(II)的水合离子([Co(H2O)6]2+)和游离的硝酸根离子。...
7 KB (1,000 words) - 11:26, 12 February 2022
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
鉈、鉛不溶。不過若離子之間的鍵結很強,產生高度穩定的固體,在水中也就不易溶解,例如大部份的碳酸鹽就不溶於水,例如碳酸鉛及碳酸鋇等。 盐的溶解性口诀: 钾钠铵盐都易溶, 硝酸盐遇水无影踪, 硫酸盐不溶铅和钡, 盐酸盐不溶银亚汞, 碳酸盐除钾钠铵外都不溶。...
17 KB (2,289 words) - 05:17, 2 November 2024
Te)是半导体,而ScS有金属性。 硫酸钪可由硝酸钪和硫酸反应得到,它存在无水物和多种水合物,从溶液中析出的七水合物可以风化。硒酸钪的制备方法和硫酸钪类似,其钾盐复盐和铵盐复盐难溶于水,钠盐复盐易溶于水。原碲酸钪(Sc2TeO6)可由氧化钪和三氧化碲在850 °C反应得到。 甲酸钪(Sc(HCOO)3)可由硝酸...
6 KB (847 words) - 05:24, 9 December 2023
乙酰丙酮铽是一种配位化合物,化学式为Tb(C5H7O2)3,或简写为Tb(acac)3。它可由氨水、乙酰丙酮和硝酸铽反应制得: 3 NH3 + 3 Hacac + Tb(NO3)3 → Tb(acac)3 + 3 NH4NO3 它和5-[(2-噻吩亚甲基)氨基]-8-羟基喹啉(L)在乙腈/二氯甲烷溶液中加热反应,可以得到浅黄色[...
4 KB (356 words) - 07:28, 21 May 2024
碳可以跟浓硫酸、硝酸反应,被氧化成二氧化碳。不与盐酸作用。 硅与氢氟酸反应。硅在铜催化剂下与盐酸反应。 锗不和稀盐酸、稀硫酸反应,但能被浓硫酸、浓硝酸氧化。 锡和稀盐酸、稀硫酸反应,生成低价锡(Ⅱ)的化合物;跟浓H2SO4、浓HNO3反应生成高价锡(Ⅳ)的化合物。 铅跟盐酸、硫酸、硝酸都能反应被氧化成亚铅离子。...
17 KB (1,652 words) - 10:22, 7 August 2023