稀盐酸能导电吗在线播放_稀盐酸能导电吗为什么(2024年11月免费观看)
ꩫ中化学会考必背知识点2022 化学会考来啦!重复率高达96%,赶紧来背这些精华知识点吧! 1️⃣ 混合物的分离技巧: - 过滤:固体与液体的完美分离 蒸发:固体可溶与液体的轻松分离劭 蒸馏:沸点不同的液体混合物也能轻松分离 - 分液:互不相溶的液体混合物,一分为二犊2️⃣ 粗盐提纯大作战: - 溶解、过滤、加试剂、调pH、蒸发,五步走! - 注意哦,加试剂的顺序很重要,Na2CO3要在BaCl2之后,盐酸要最后加! 3️⃣ 离子检验小能手: - SO4Ⲣ验:先酸后碱,白色沉淀就是它!ክ Cl⁻检验:用AgNO₃溶液、稀硝酸,一招搞定! - CO₃Ⲣ验:BaCl₂溶液、稀盐酸,双剑合璧! 4️⃣ 新化学符号及关系全解析: - 物质的量、摩尔质量、气体摩尔体积...这些你都会了吗? - 阿伏加德罗常数NA,每摩尔的粒子数就是它!⊊5️⃣ 分散系与胶体知识: - 分散系有9种组合方式,溶液、胶体、浊液,你能分清吗? - 胶体如Fe(OH)3,能产生丁达尔效应哦!✨ 6️⃣ 电解质与非电解质: - 在水溶液或熔融状态下能导电的就是电解质!ክ 酒精、蔗糖等在水溶液中不能导电,就是非电解质啦!𗊊ꠥ学们,这些就是高中化学会考的核心知识点啦!赶紧背起来吧!加油哦!
硒粉的神奇用途,你知道多少? 硒粉是一种无机单质,化学式为Se,呈现深红色至黑色的无定形粉末状态。它不溶于水、盐酸和稀硫酸,但能溶于硝酸、二硫化碳、苯和喹啉。硒粉主要用作催化剂、分析试剂,也可以用于制备硒整流器、光电管、光电池等。此外,它还广泛应用于无线电通讯、红外线偏光子、静电复印药粉、照相和冶金等领域。 硒具有优异的光导性、单向导电性、灵敏的光响应性、较大的压电效应和热电效应等特点。这些特性使得硒广泛应用于光电池、压力传感器、复印设备、电整流计和曝光计等。 硒也是一种人体必需的非金属元素,但过量摄入对人体有害。硒具有抗氧化能力、免疫功能、抗病毒和抗癌作用。在自然界中,硒的存在形式分为无机硒和有机硒。虽然有机硒和无机硒都能被生物体吸收利用,但无机硒的安全性较差,而有机硒的吸收速度较慢。 随着现代科学技术的多学科交叉发展,纳米红色硒的应用得到了极大的关注。实验研究表明,纳米红色元素硒既具有很高的生物学活性,又显示低毒高药效的特征。目前,制备红色纳米硒的方法主要有溶胶法、模板法和固相法等。其中,溶胶法制备纳米硒是在溶液中加入一定的分散剂,使得生成的单质硒粒径控制在纳米范围内。这种纳米硒可以用于饲料、塑料、油漆、搪瓷和玻璃中的颜料,以及医疗与保健药物等行业。
初中化学第六单元知识点总结 第六单元:碳和碳的氧化物 碳的几种单质 金刚石(C):自然界中最硬的物质,用于制钻石、刻划玻璃、钻探机的钻头等。 石墨(C):最软的矿物之一,有优良的导电性和润滑性,用于制铅笔芯、干电池的电极、电车的滑块等。 无定形碳:由石墨的微小晶体和少量杂质构成,主要有焦炭、木炭、活性炭、炭黑等。 单质碳的化学性质 劧賥篼常温下,单质碳的化学性质稳定。 可燃性:完全燃烧生成CO2,不完全燃烧生成CO。 还原性:C+2CuO高温2Cu+CO2↑(置换反应),用于冶金工业。 二氧化碳的制法 实验室制法:用石灰石和稀盐酸反应,原理为CaCO3+2HCl==CaCl2+H2O+CO2↑。选用固液不加热装置,气体收集方法为向上排空气法。验证方法为将制得的气体通入澄清的石灰水,如能变浑浊,则是二氧化碳。验满方法为用点燃的木条,放在集气瓶口,木条熄灭则已集满二氧化碳。 工业制法:煅烧石灰石,原理为CaCO3高温CaO+CO2↑。生石灰和水反应可得熟石灰:CaO+H2O=Ca(OH)2。 二氧化碳的性质 미 物理性质:无色、无味的气体,密度比空气大,能溶于水,高压低温下可得固体——干冰。 化学性质:不能燃烧,不支持燃烧,不能供给呼吸。与水反应生成碳酸:CO2+H2O==H2CO3,生成的碳酸能使紫色的石蕊试液变红,H2CO3 ==H2O+ CO2↑。能使澄清的石灰水变浑浊:CO2+Ca(OH)2==CaCO3↓+H2O。与灼热的碳反应:C+CO2高温2CO(吸热反应)。 用途:灭火、人工降雨、制冷剂等。 一氧化碳 芧駐性质:无色、无味的气体,密度比空气略小,难溶于水。 化学性质:有毒,吸进肺里与血液中的血红蛋白结合,使人体缺少氧气而中毒。可燃性:2CO+O2点燃2CO2(可燃性气体点燃前一定要检验纯度)。H2和O2的燃烧火焰是发出淡蓝色的火焰;CO和O2的燃烧火焰是发出蓝色的火焰;CH4和O2的燃烧火焰是发出明亮的蓝色火焰。
钯金是什么?如何提炼和提纯? 钯金,化学符号是Pd,是一种稀有贵金属,属于铂族元素。1803年,英国化学家沃拉斯顿首次从粗铂中分离出钯,并命名为“Palladium”,这个名字源自古希腊神话中智慧女神雅典娜的纪念行星PalaAthena,象征着钯金的珍贵。 钯金的性质 物理特性:钯金具有优异的延展性和抗拉强度,可以轻松加工成各种形状和尺寸,非常适合制作精密仪器和珠宝。它的熔点高达1554℃,硬度在4-4.5之间,这些特性使其在高温环境下表现出色。 化学属性:钯金的化学性质非常稳定,常温下不溶于有机酸、冷硫酸或盐酸,但可溶于硝酸和王水。这使得钯金在耐腐蚀方面表现出色,能够抵抗大多数溶液的侵蚀。此外,钯金还是一种高效的催化剂,广泛应用于石油化工、医药合成等领域。 电学与热学性能:钯金具有良好的导电性和导热性,这些性能使其在电子元件制造中占据重要位置,有助于提高电子设备的效率和寿命。 钯金的提炼提纯过程 튥料处理:首先,选取钯含量较高的原料,如钯合金和矿石。对于矿石,通常采用金属氧化物或氢氧化钠的浸出提取法,将钯元素从矿石中浸出;而对于钯合金,则需先溶解并去除其他杂质元素。 钯的提取:将处理后的原料加入氧化剂,在高温条件下进行熔融,通过化学反应分离出钯元素。此过程需要精确控制反应时间和温度,以确保钯元素的有效提取和杂质的充分去除。 钯的纯化:提取出的钯金往往含有一定量的其他杂质,如铜、镍、银等。因此,需要通过化学法、溶剂萃取法或电化学法等方法对钯金进行纯化。例如,可以利用钯金与特定化学试剂的反应性差异,通过沉淀、过滤等步骤去除杂质,提高钯金的纯度。 最终加工:经过纯化后的钯金,通过铸造、轧制或铸锭等方式加工成所需的形状和尺寸。这些加工过程不仅赋予了钯金更多的应用价值,也进一步提升了其市场吸引力。 钯金在自然界中的含量极为稀少,地壳中的丰度约为一亿分之一,远少于黄金。其外观呈银白色,具有金属光泽,且色泽鲜明,常态下不易氧化和失去光泽,展现出极高的稳定性和美观性。
pH计校准与使用全攻略 pH计的校准步骤 打开仪器电源,将模式切换为pH。 取出电极,清洗并擦干,放入pH值为1.68的标准缓冲液中。 按下Cal键,等待读数稳定,仪器会自动校准。 将电极清洗干净,擦干,放入pH值为4.00的标准缓冲液中。 再次按下Cal键,等待读数稳定,仪器会自动校准。 将电极洗干净,擦干,放入pH值为6.86的标准缓冲液中。 按下Cal键,等待读数稳定,仪器会自动校准。 将电极洗干净,擦干,放入pH值为9.18的标准缓冲液中。 按下Cal键,等待读数稳定,仪器会自动校准。 校准标准范围:斜率应在95%~105%之间。 젰H样品测定 将电极洗干净,擦干,放入样品溶液中。 按下Read键,等待读数稳定,仪器会自动读取。 砰H计电极的保存溶液:3mol/L的KCl溶液 理由:保持电极的pH电势平衡。 增加导电性。 消除对电极的噪音反应。 pH计的原理 pH计用于测量溶液中的氢离子活度(即pH值),pH值是氢离子浓度的对数的负数。 主要测量部件包括: 玻璃电极:对pH敏感,其电位取决于周围溶液的pH值。 参比电极:电位稳定,作为测量各种偏离电位的对照。 电流计:将电位放大若干倍,放大的信号通过电表显示。 将pH计的两个电极一起放入同一溶液中,就构成了一个原电池。 pH计电极为什么要浸泡? 因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一层很薄的水合凝胶层,只有在充分湿润的条件下H+离子有很好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。 球泡污染老化如何处理? 将电极用0.1mol/L的稀盐酸浸泡清洗。 或将电极下端浸泡在4%氰氟酸中3~5秒,用蒸馏水洗净。 然后在氯化钾溶液中浸泡使其恢复。 pH计读数不稳定、跳动原因 检查电极是否损坏或是否接触不良。 查看玻璃球是否污染,如有机物的累积导致不灵敏。 用饱和的KCl溶液浸泡探头,保持润湿状态。 使用离子强度调节剂:如KCl,增加溶液离子强度及导电性。 温度补偿:读数会受温度影响,需测定时进行温度补偿。
三种方法教你提取银浆布中的海绵银 银浆布是一种涂有银粒子的特殊织物,主要用于各种导电场景。回收银浆布的主要目的是提取其中的银。以下是三种常用的回收方法,帮助你将银浆布转化为海绵银。 젥学法:这种方法最为简单。首先,将银浆布浸泡在稀释的硝酸中,使银溶解形成银溶液。然后,通过添加盐酸生成沉淀,进一步处理这些沉淀,最终得到海绵银。 堧㦳:通过高温处理,将银浆布中的有机物质分解,留下银粒子。在缺氧环境下加热,有机材料转化为气体和其他小分子,从而使银粒子自由并聚集成海绵状结构。 砧学法:利用电流将银从银浆布中转移至阴极,实现银的有效提取。在适当的电解液中,银浆布作为阳极,通过电流的作用,银离子被还原并在阴极沉积,形成海绵银。 这些方法各有特点,你可以根据自己的需求选择合适的方法来提取海绵银。
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物质的性质和用途 氧气 一氧化碳 二氧化碳 碳酸氢钠 稀硫酸 稀盐酸
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把适量的naoh固体分别加入到下列液体中,溶液的导电能力变化不大的是
如何测量酸的导电性实验步骤?
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