硫酸银化学式权威发布_硫酸铵化学式(2024年12月精准访谈)
离子方程式的书写秘诀 1. 牢记强酸、强碱和易溶盐的溶解性,它们在水中会完全电离。 려𘍥曆分的物质:包括难溶物、弱酸、弱碱、水(难电离)、气体、单质、氧化物以及浓硫酸。 离子反应仅在溶液中进行,非水溶液中的反应通常不写离子方程式。 🠥䚥 弱酸的酸式酸根离子在离子反应方程式中保持完整,不拆开。 微溶物的处理:若生成物中有微溶物析出,如硫酸银、硫酸钙、碳酸镁、氢氧化钙,用化学式表示;若反应物中的微溶物处于溶液状态(稀溶液),应写成离子形式,如澄清石灰水中的氢氧化钙;若反应物中的微溶物处于浊液或固态,应写成化学式,如石灰乳中的氢氧化钙。
ꥌ学老师必背口诀,快来学习吧! 𘨧元素的化合价口诀 氟氯溴碘负一价,正一氢银与钾钠。 氧的负二先记清,正二镁钙钡和锌。 正三是铝正四硅,下面再把变价归。 全部金属是正价,一二铜来二三铁。 锰正二四与六七,碳的二四要牢记。 非金属负主正不齐,氯的负一正一五七。 氮磷负三与正五,不同磷三氮二四。 硫有负二正四六,边记边用就会熟。 常见根的化合价口诀 一价铵根硝酸根,氢卤酸根氢氧根。 高锰酸根氯酸根,高氯酸根醋酸根。 二价硫酸碳酸根,氢硫酸根锰酸根。 暂记铵根为正价,负三有个磷酸根。 金属活动顺序表口诀 钾钙钠镁铝锰锌,铬铁镍锡铅氢铜汞银铂金。 秛的溶解性口诀 碱溶钾钠钡和铵,全溶水者硝酸盐。 氯化物不溶银亚汞,硫酸盐不溶有钡铅。 磷、碳、硅酸亚硫酸,钾钠铵盐能溶完。 银盐可溶只一个,氢硫酸盐碱一般。 微溶硫酸银亚汞,氢氧化钙氯化铅; 亚硫酸镁硫酸钙,硅酸和镁的碳酸盐。 盐类水解规律口诀 无“弱”不水解,谁“弱”谁水解; 愈“弱”愈水解,都“弱”双水解; 谁“强”显谁性,双“弱”由K定。 学计算口诀 化学式子要配平,必须纯量代方程; 单位上下要统一,左右倍数要相等。 质量单位若用克,标况气体对应升; 遇到两个已知量,应照不足来进行。 含量损失与产量,乘除多少应分清。 ꥮ验基本操作口诀 固体需匙或纸槽,手贴标签再倾倒; 读数要与切面平,仰视偏低俯视高; 试纸测液先剪小,玻棒沾液测最好; 试纸测试先湿润,粘在棒上向气靠; 酒灯加热用外燃,三分之二为界限; 硫酸入水搅不停,慢慢注入防飞溅; 实验先查气密性,隔网加热杯和瓶; 排水集气完毕后,先撤导管后移灯。 化学反应基本类型口诀 化合多变一(A+B→C),分解正相逆(A→B+C); 复分两交换(AB+CD→CB+AD),置换换单质(A+BC→AC+B)。
奸𘨧的银化合物回收 家里囤了一大堆回收的银化合物,今天一看,银价上涨到了7.4元一克,顿时感觉赚大了。我赶紧翻出那些库存仔细数了数,这些都是在近一个月内陆续回收来的银材料,有甲酸银、硫酸银、硝酸银等。当初银的回收价格只有6元一克,和现在相比足足涨了一块多,这涨幅对于大量存货来说可不算小。 甲酸银、硫酸银和硝酸银是回收中比较常见的银化合物,这些化合物大多来自于化学实验室和工业生产的副产物。 1️⃣甲酸银常用于一些催化反应中。 2️⃣硝酸银则更多见于分析试剂,在检测氯离子的过程中表现出良好的反应性。 3️⃣硫酸银则常常用于电镀和化学合成,应用面较广。 我当时选择回收这些银化合物,主要是因为它们相对易于处理,且银的市场需求一直比较稳定。虽然每次回收的时候单价并不算高,但我清楚银的价格波动具有一定的周期性,低价时储存,高价时出售,这是很多贵金属回收者惯用的策略。 结尾再考考各位老铁们,除开上面提到的银化合物,你还知道哪些含银的高价值材料呢? #氯化银回收# #回收# #白银价格上涨未来或持续保持高位#
三种方法教你轻松测量COD COD,即化学需氧量,是衡量水质污染程度的重要指标。就像我们每天都要吃饭一样,水质监测也离不开COD的测量。简单来说,COD超标就意味着水中的有机污染物浓度过高。 重铬酸盐回流法:经典与现代的结合 这个方法可是经典中的经典,准确可靠,再现性好。不过呢,它也有一些小缺点:比如需要大空间的回流装置,耗费水电,试剂用量大,操作起来也不太方便,难以大批量快速测定。 测定原理是这样的:在硫酸酸性介质中,用重铬酸钾作为氧化剂,硫酸银作为催化剂,硫酸汞则用来掩蔽氯离子。消解反应液的硫酸酸度要达到9mol/L,然后加热使反应液沸腾,沸点温度保持在148℃Ⱳ℃。用冷水冷却回流加热反应2小时,消解液自然冷却后,用试亚铁灵作为指示剂,用硫酸亚铁铵溶液滴定剩余的重铬酸钾。根据硫酸亚铁铵溶液的消耗量,就能计算出水样的COD值。 高锰酸钾法:快速但有局限 高锰酸钾法的优点是实验过程中产生的污染较小,但也有一些缺点:比如需要回滴过量草酸钠,耗时较长,而且酸性高锰酸钾的氧化性较低,氧化不彻底。所以测得的高锰酸盐指数通常比重铬酸盐指数低3-8倍。因此,CODCr主要适用于还原性污染物相对较高的废水,而CODMn则适用于污染物相对较低的河流水和地表水。 以高锰酸钾作为氧化剂测定的COD称为高锰酸盐指数(CODMn)。水样加入硫酸呈酸性后,加入一定量的高锰酸钾溶液,并在沸水浴中加热反应30分钟。剩余的高锰酸钾加入过量草酸钠溶液还原,再用高锰酸钾溶液回滴过量的草酸钠,通过计算求出高锰酸盐指数。 分光光度法:现代与传统的结合 这种方法相对于传统的国标法来说,节省了配置化学试剂的时间,无需进行滴定,操作起来非常方便。不过,实验中的消解过程仍需耗费2小时。其测定原理与国标法相同:在酸性溶液中,试液中的还原性物质与重铬酸钾反应,生成三价铬离子。三价铬离子对波长为600nm的光有很大的吸收能力,其吸光度与三价铬离子浓度的关系服从郎伯一比尔定律。通过测定三价铬的吸光度,可以间接测出试液的COD。 总的来说,这三种方法各有优缺点,选择哪种方法取决于你的具体需求和实验条件。希望这些信息能帮到你!
ꧡ멅𘩓𖥺液回收处理方法 颀짡멅𘩓𖥺液是一种在化学工业和实验室环境中常见的副产物,尤其是在银催化化学反应以及银的分析测试中,这些过程会产生大量废液,但废液中依旧含有银,具有相当的回收价值。一般来说,硫酸银废液的银含量会集中在每升50-500毫克的区间内,具体含量取决于生产或实验过程的不同。 ᥦ何有效回收废液中的银? 在回收硫酸银废液时,回收成本中最重要的方向是处理工艺的优化。与固体银化合物不同,废液中的银浓度较低,分离和浓缩银的过程需要更加高效的工艺。这时候,从废液中回收银就会考虑到沉淀法和电解法。 1️⃣沉淀法:通过加入沉淀剂如氯化钠,使银离子转化为难溶的沉淀,再进行分离。 2️⃣电解法:通过电化学反应将银从废液中沉积在阴极上。 这两种方法在选择时需要考虑到回收成本、设备投入以及环保要求等因素。 #硫酸银# #银回收# #处理#
如何使用COD测定仪检测水质 水质检测是环境保护和工业生产中的重要环节,而化学需氧量(COD)是衡量水质的重要指标。以下是几种常用的COD测定方法及其操作步骤: 重铬酸盐法 这是国际上公认的经典方法,以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子掩蔽剂。在硫酸酸性介质中,加热使消解反应液沸腾,148℃Ⱳ℃的沸点温度为消解温度。 高锰酸钾法 以高锰酸钾为氧化剂测定COD,所测出来的称为高锰酸钾指数。 重铬酸钾法 以经典标准方法为基础,重铬酸钾氧化有机物物质,六价铬生成三价铬,通过六价铬或三价铬的吸光度值与水样COD值建立的关系,来测定水样COD值。 快速消解法 经典的标准方法是回流2小时法,人们为提高分析速度,提出各种快速分析方法。主要有两种方法:一是提高消解反应体系中氧化剂浓度,增加硫酸酸度,提高反应温度,增加助催化剂等条件来提高反应速度的方法。 分光光度法 无论是回流容量法、快速法还是光度法,都是以重铬酸钾为氧化剂,硫酸银为催化剂,硫酸汞为氯离子的掩蔽剂,在硫酸酸性条件测定COD消解体系为基础的测定方法。 操作步骤 打开主机电源,预热2分钟;打开消解器电源,选择COD消解模式(165℃,20分钟)。 空白A:吸取2ml蒸馏水于低量程预制试剂比色管中。样品COD值为0-150mg/L时,吸取2ml样品于另一低量程预制试剂比色管中,并加盖摇匀。 空白B:吸取2ml蒸馏水于高量程预制试剂比色管中。样品COD值为150-1500mg/L时,吸取2ml样品于另一高量程预制试剂比色管中,并加盖摇匀。样品COD值为1500-15000mg/L时,吸取0.2ml样品于另一高量程预制试剂比色管中,并加入1.8ml蒸馏水,并加盖摇匀。 将比色管置于升温好的消解器中消解,消解完成后,取出冷却。 比色管冷却至室温后,擦拭干净,在对应项目下先进行零点校准,再进行样品测量,示值即为浓度值。 测量完成后,将比色管清洗干净,并干燥。 通过以上步骤,就可以使用COD测定仪对水质进行检测了。希望这些信息对你有所帮助! က
福COD检测的实用小技巧 水质监测,人人有责!今天我们来聊聊化学需氧量(COD)检测的那些关键步骤,让你的水质监测更加精准! 第一步:采样,精确无误 选择采样点要精准,采样器具要干净,避免污染是关键!别被水面的泡沫、悬浮物或沉淀物迷惑了哦! 젧쬤准备,一丝不苟 试剂质量要过硬,有效期要看清!重铬酸钾、硫酸银、硫酸汞等试剂一样都不能少,还要按照说明书正确配置,确保检测结果的准确性。 砧쬤𘉦覠᥇,准确无误 零点校正和跨度校正一个都不能少!用标准溶液校准仪器,让测量数据更可靠! 栧쬥步:水样处理,细致入微 根据水样特点进行预处理,去除悬浮物、调节pH值等,让水样与试剂融合,减少干扰因素,让检测结果更真实!✨ 젧쬤 𗥓检测,耐心等待 消解仪加热,有机物氧化,耐心等待是关键!记得冷却后再测量,别让热度影响了结果哦! 第六步:记录分析,科学解读 记录下测量结果,与当地环保部门的水质标准进行对比,科学评估水质状况,为环保事业贡献一份力量!ꊊ 提示 试剂有毒、有腐蚀性,记得佩戴防护手套和眼镜哦! 觻䯼不可忽视 使用后记得清洁仪器和反应容器,保持干燥整洁,让仪器更耐用,结果更可靠! ᠨ控制:双重保障 采用平行样、加标回收等方法进行验证,让检测结果更有说服力!ኊ解读:综合考量 COD含量标准因地区和用途而异,记得参考相关水质标准哦!让你的水质监测更专业,更权威!好啦,今天的COD检测小技巧就分享到这里啦!希望对你有所帮助哦!
三种常见的COD水质检测方法 COD水质检测仪在我国的研究历史悠久,近年来研究更加活跃,测试手段不断更新。以下是三种较为成熟的COD水质检测方法: 回流滴定法 此方法是目前实验室普遍采用的一种方法,也是国家标准方法。适用于各种含COD值大于30mg/L的水样,未经稀释的水样检测上限为700mg/L。具体步骤为:在水样中加入已知量的重铬酸钾溶液,在强酸介质下以硫酸银为催化剂,经沸腾回流后,以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定水样中未被还原的重铬酸钾,由消耗的硫酸亚铁铵的量换算成消耗氧的质量浓度。该方法相对成熟,对仪器要求较低,但操作过程繁琐,可能引起较大误差,如回流收集可能引起约8mg/L的COD值变化,对高氯低COD的水不适用。 微波法 微波法是近几年发展起来的一种COD测试方法,采用硫酸-重铬酸钾消解体系。水样经微波加热消解后,过量的重铬酸钾以试亚铁灵为指示剂,用硫酸亚铁铵滴定,计算出COD值。该方法的一个大特点就是反应液的加热是采用频率为2450MHz的电磁波能量来进行的,在高频微波的作用下,反应液分子会产生摩擦运动,另外还采用密封消解方式,使消解罐压力迅速提高到203kPa。因此,该方法的优点是反应时间短,可实现对高氯水的测定。 蠦 比色法是目前少数先进实验室所采用的一种测试方法。测试时,加入水样,在COD反应器上加热2小时,待冷却至室温后用分光光度计进行比色分析,直读出水样中的COD值。由于在还原剂作用下Cr2O72-部分转化为Cr3+,在波长620nm下,测其吸光度,然后由吸光度换算出COD值。该方法克服了滴定分析可能带来的误差,操作简单、方便。但由于消解液采用特制的瓶装消解液,费用较高。 这些方法各有优缺点,选择时需根据实际情况进行考虑。
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水质CODCr测定中那些容易被忽视的细节 化学需氧量(CODCr)是衡量废水排放总量控制和环境水质的重要指标。在实际操作中,由于取样量、氧化剂种类及浓度、溶液pH值、反应温度和时间以及催化剂的存在与否等因素,CODCr的测定结果会受到影响。以下是一些在日常操作中容易被忽视的问题。 操作习惯的影响 新版国标HJ 828-2017保留了GB 11914-89的氧化和催化体系消解方法,确保了监测数据的连续性。然而,HJ 828-2017将取样量、试剂浓度和用量减半,并将硫酸汞从固体改为液体。这些变化在GB11914-89和《水和废水监测分析方法》(第四版)的注意事项附表中早已说明,但操作人员长期养成的习惯并未随之改变。 CODCr定义的关键点 CODCr的定义有几个关键点:① CODCr表示水样中有机和无机的还原性物质消耗与重铬酸盐相对应的氧的量,是水中还原性物质含量的综合性指标,也是衡量有机物质含量的评价指标。这对判定干扰物质非常重要;② CODCr包含了水样中的溶解性物质和悬浮物,这在一定程度上影响了取样。 砦滥퐧干扰 氯离子并不消耗水中的溶解氧,但会被重铬酸钾氧化,导致测定结果虚高。同时,氯离子与硫酸银生成氯化银沉淀,弱化催化剂效果,导致测定结果偏低。因此,氯离子是铬法分析CODCr的主要干扰物。测定时需要在加入重铬酸钾前向水样中加入硫酸汞作为掩蔽剂,使之成为可溶性的氯汞络合物以消除干扰。氯离子浓度越高,需要硫酸汞的量越大。 ꠧ 𘦺𖦶量取 硫酸银-硫酸溶液是以浓硫酸为主体的溶液,操作有危险,须做好防护措施。操作时应遵守“酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅”的原则。始终只用一只手拿量筒,另一只手拿试剂瓶、加热管或锥形瓶,切不可来回换。因为浓硫酸粘稠,易在量筒外壁挂液,如果换手拿容器,就会把酸液粘到其他容器外壁,在后面的操作中易造成伤害。拿试剂瓶、加热管或锥形瓶的手始终保持干燥,以确定没有被硫酸沾染。 通过以上几点分析,我们可以看到在实际操作中需要注意的细节很多,只有严格按照标准操作,才能保证测定结果的准确性。
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