氧化铜化学式权威发布_氧化铝化学式方程式(2024年12月精准访谈)
初三化学149点,速览! 暑假即将来临,是时候提前预习初三化学了!以下是149个必考知识点总结,帮助你轻松应对新学期。 构成物质的三种微粒:分子、原子、离子 浓硫酸的三个特性:吸水性、脱水性、强氧化性 犧烧发白光的物质:镁条、木炭、蜡烛 助的三种氧化物:氧化亚铁、三氧化二铁、四氧化三铁 𞊦成原子的三种微粒:质子、中子、电子 氧化反应的三种类型:爆炸、燃烧、缓慢氧化 劦国古代三大化学工艺:造纸、制火药、烧瓷器 吸水质量增加的:氢氧化钠固体、氯化钙、氯化镁、浓硫酸 报ꌥ𖥏CO2不能用的三种物质:硝酸、浓硫酸、碳酸钠 ❌ 质量守恒定律的三个不改变:原子种类、原子数目、原子质量 检验硫酸根离子:硝酸钡溶液和稀硝酸/先滴稀盐酸再滴氯化钡 ꊥ䍥解反应能否发生的三个条件:生成水、气体或者沉淀 미 蓝色溶液:硫酸铜溶液、氯化铜溶液、硝酸铜溶液 影响溶解速度的因素:①温度②是否搅拌③固体颗粒的大小 黄色溶液:硫酸铁溶液、氯化铁溶液、硝酸铁溶液 具有可燃性、还原性的物质:氢气、一氧化碳、单质碳 劧ⱥ⳩ 𘩓受热分解生成的氧化物:氧化铜、氧化氢、二氧化碳 由于挥发质量减少的:浓盐酸、浓硝酸、酒精、汽油、浓氨水 미 CO2的三种化学性质:可燃性、还原性、毒性 ❌ 浅绿色溶液:硫酸亚铁溶液、氯化亚铁溶液、硝酸亚铁溶液 三种遇水放热的物质:浓硫酸、氢氧化钠、生石灰 劦 色液体:水、双氧水 犥配溶液的三个步骤:计算、称量、溶解 ꊧ騴觻成与构成的三种说法: 二氧化碳是由碳元素和氧元素组成的 𐧥碳是由二氧化碳分子构成的 一个二氧化碳分子是由一个碳原子和两个氧原子构成的 如何检验NaOH是否变质:滴加稀盐酸,若产生气泡则变质 ꊦ滥퐧检验:硝酸银溶液和稀硝酸,若产生白色沉淀,则是氯离子 ꊧ𝨉:氯化钠、碳酸钠、氢氧化钠、氢氧化钙、碳酸钙、氧化钙、硫酸铜、五氧化二磷、氧化镁 玻璃棒在粗盐提纯中的三个作用:搅拌、引流、转移 𗦜可燃性的气体:氢气(理想)、一氧化碳(有毒)、甲烷(常用) 劤𘍩履溶液变成饱和溶液的三种方法:增加溶质、减少溶剂、改变温度(升高或降低) ❄️/☀️ 检验铁离子:滴加氢氧化钠溶液,若产生红褐色沉淀则是铁离子 ꊦ〩ꌎaOH中是否含有NaCl:先滴加足量稀硝酸,再滴加AgNO3溶液,若产生白色沉淀,则含有NaCl ꊩ离子的检验:滴加氢氧化钠溶液,若产生蓝色沉淀则是铜离子 ꊧ 𘩓晶体(CuSO4ⷵH2O):蓝矾、胆矾 跟水反应质量增加:氧化钙、氧化钡、氧化钾、氧化钠,硫酸铜 犩:铁粉、木炭、氧化铜、二氧化锰、四氧化三铁、活性炭 䊦𖩛气体的三种方法: 排水法(不容于水的气体) 上排空气法(密度比空气大的气体) 쯸 向下排空气法(密度比空气小的气体) 쯸 影响溶解度的三个因素:溶质的性质、溶剂的性质、温度 水蒸
ꥌ学式书写全攻略! 你是否对化学式书写感到困惑?别担心,我们为你准备了全面的练习! 离子符号书写是化学式书写的基石,比如钾离子K+,钠离子Na+,还有氢离子H+等等。掌握这些,你就能轻松书写出各种离子的化学式啦! ᠦ夸来,我们带你一步步练习写出常见物质的化学式。无论是单质还是化合物,我们都一一列举,让你一目了然。 最后,我们还根据化合价来书写化学式,让你更深入地理解化学式的构成。从氧化铜到硫酸铜,从氯化铁到硝酸铁,我们带你一步步攻克! 完成这些练习后,你就能又快又准地写出化学式啦!奖励自己一杯美味的白雾红尘吧!✨ 现在就开始你的化学式书写之旅吧!相信你一定能够成为化学式书写的达人!ꀀ
青铜器假锈类型及鉴定方法大揭秘(上) 在青铜器和古钱币的鉴定中,锈色的观察是一个非常重要的方法。今天我们来总结一下市面上常见的铜锈造假手段及鉴定方法。 🠧绦䍩 移植锈是最常见的造假手段,即将别处的真锈粘在器物上。这种锈有时不易被发现,鉴别方法如下: 显微镜观察锈结构及层次: 真锈的层次从内到外依次为:地子锈层、主体锈层、锈土结合层。颜色分布如下: 红色氧化亚铜层:紧贴青铜基体的一层(地子锈层); 黑色一氧化铜层:位于红色氧化亚铜层之上(地子锈层); 绿色碱式碳酸铜(孔雀石)层及蓝色硫酸铜层:是青铜器表面最常见的铜锈成分(主体锈层); 再往上便是锈土混结合层及老土层。 如果看到锈层结构混乱不协调、各锈层间过渡不自然、锈浮松散附着较差的情况,大概率是移植锈。 燃烧测试: 真锈由于为稳定性矿物,不易燃烧且燃烧时产生蓝绿色火焰(焰色反应),没有刺鼻化学味道; 用胶粘的移植锈有化学味道,会冒烟,剧烈燃烧。但若未用胶粘的珐琅料或其他矿物假锈也有同样稳定性。 紫外线灯照射: 真锈是无机矿物,在紫外线照射下无反应; 用胶粘的移植锈,在照射下会起荧光。 𑠧獦䍩 将酸、碱、盐等化学物涂到器物表面,埋到土里或在锅里用药水煮来“种植”伪锈,种植出来的锈可为粉状锈或结晶锈。鉴别方法: 这种做出的锈一般容易看出,要么锈色单一整体颜色鲜艳刺眼,要么锈色杂乱不自然,闻起来有刺鼻味道; 另外观察锈层结构也同样易鉴别出来,真锈为晶体锈结构或较厚实的葡萄状,人工种植的很多为没有层次感的粉状,当然这只是作为一种鉴定参考辅助而非标准,因为也存在人工种植的晶体锈。 胶着锈 用胶状物调配各种矿石粉、颜料、泥土,涂抹到器物上,或从别的古铜器上取下真锈拌入清漆或胶水中涂抹到器物上。鉴别方法: 从外观上看胶着锈由于是锈、土、胶一起糊上去的,看起来较脏,黑乎乎、油腻腻、黏糊糊; 显微镜观察下,肉锈直接完全隔离,且一般晶体锈结构较少,多是形态圆润的胶状物结构; 此外,燃烧测试和紫外线灯照射也是鉴别胶着锈的有效方法。
湖北省博物馆的青铜器:锈色的秘密 省博物馆里,那些古老的青铜器,真的是金黄色的吗?其实,古代的青铜器,也就是我们常说的吉金,原本是金黄色的,上面装饰着错金银、绿松石和玉石等,真的是让人眼前一亮。 青铜器的锈色和原因 不过,我们平时在博物馆里看到的青铜器颜色,其实并不是它们原本的颜色。青铜器的锈色是由于长时间的自然化学反应和环境因素造成的。常见的青铜器锈色有以下几种: 绿色锈 𑊧主要是由碱式碳酸铜、碳酸铜、氢氧化铜和碱式硫酸铜等化合物组成。这些化合物的形成与土壤中的酸性或碱性物质有关,尤其是在潮湿的环境中。 红色锈 红色锈主要由氧化亚铜和铅丹(Pb3O4)组成。氧化亚铜的形成与铜的氧化有关,而铅丹则是由于铅的氧化形成的。 黑色锈 䊩通常由氧化铜、硫化亚铜和氧化亚锡等化合物组成。这些化合物的形成与土壤中的硫化物和水分有关,尤其是在缺氧的环境中。 蓝色锈 蓝色锈比较少见,通常由碱式碳酸铜或硫酸铜等化合物组成。蓝色锈的形成与土壤中的硫酸根离子有关。 白色锈 ⚪️ 白色锈可能由氯化亚铜、碳酸铅或碱式碳酸铜等化合物组成。这些化合物的形成与土壤中的氯化物和水分有关。 青铜器的锈色不仅反映了它们的历史,还提供了关于制作材料和环境条件的信息。然而,现代的文物保护工作者通常会采取措施来减缓或防止青铜器的进一步锈蚀,以保持其原有的外观和价值。
探索青铜器的蓝色奥秘 🠩铜器的锈蚀过程是一个复杂且迷人的化学反应,其结果往往令人叹为观止。在空气中,氧气与青铜发生反应,生成红色的氧化亚铜(Cu2O,赤铜矿)。随着时间的推移,这些氧化亚铜可能会进一步转化为黑色的氧化铜(CuO,黑铜矿)。 𑠥悦青铜器埋藏在潮湿的土壤中,那么它们更容易形成绿色的碱式碳酸铜(Cu2(OH)2CO3,孔雀石),或者蓝色的碱式铜碳酸盐(Cu3(OH)2(CO3)2,蓝铜矿)。蓝铜矿的形成需要更多的铜和二氧化碳作为原料,而潮湿的环境和富含二氧化碳的土壤条件是生成这种蓝色结晶状铜锈的关键。 𘠨们欣赏这些美丽的蓝色青铜器: P1 神面纹卣 P2-P3 神面纹尊 P4 兽面纹簋 P5-P6 冉甗 P7 象目纹鬲 P8-P9 噩侯卣 P10-P11 噩侯盘 P12 戈父丙斝 P13 白生盉 以上是随州博物馆藏的出土自羊子山、叶家山西周早期噩国墓葬的青铜器,照片来自清华大学艺术博物馆《小国巨制——西周早期噩侯四器》展览,目前仍在展出。 ️ 宝鸡青铜器博物院藏的逨盘,195件禁止出境展览文物之一,其上的蓝锈尤为引人注目,博物馆特意为其打上了灯光。 𘊦物馆青铜馆的X(字打不出来)簋,同样展示了青铜器的独特魅力。 通过这些青铜器的蓝色面纱,我们可以窥见古代工艺的精湛技艺和自然力量的奇妙作用。每一件青铜器都是历史的见证,它们的锈蚀过程更是大自然的杰作。
铜的色彩世界:从紫红到深蓝 铜,这种金属元素,真的是色彩缤纷。首先,纯铜单质本身是紫红色的,这种颜色在工业和艺术上都有广泛的应用。而硫酸铜则是白色的,给人一种清新感。无水硫酸铜则是蓝色的,与氢氧化铜的蓝色相呼应。 黑色是氧化铜和硫化亚铜的标志性颜色,这两种物质在工业上有重要用途。氧化亚铜则呈现出砖红色,这种颜色在陶瓷和玻璃制造中非常受欢迎。铜绿,也就是碱式碳酸铜,则是绿色的,这种颜色在自然界中也很常见。 有趣的是,铜在硝酸钾溶液和浓硫酸溶液中都不溶解,但它们能在混合液中溶解。这种特性使得铜在某些化学反应中表现出独特的性质。 氨气和硫酸铜的反应也会产生蓝色沉淀,这种反应在化学实验中非常常见。新制的氢氧化铜可以用来检验醛基,这是一种重要的化学测试方法。 氯化铜溶液在加热蒸干后,会得到无水氢氧化铜。这个过程涉及到铜离子水解和盐酸挥发,所以最终得到的是氢氧化铜。如果想要得到氯化铜固体,需要在氯化氢气流中操作。 洗涤氯化铜时,需要经过酸洗、水洗和醇洗。用乙醇洗的目的是为了干燥和防止被氧化。这个过程虽然复杂,但对于得到纯净的氯化铜固体至关重要。 总的来说,铜的色彩世界是丰富多样的,每一种颜色都有其独特的价值和用途。无论是工业应用还是科学实验,铜都扮演着重要的角色。
明代珍宝!大都会红釉盘 时期:明朝(1368-1644年),宣德年间(1426-1435年) 日期:15世纪初 文化:中国 蠤𛋨𐧥铜釉瓷器(景德镇瓷器) 尺寸:直径8英寸(20.3厘米) 类:陶瓷 来源:玛丽ⷥ 拉克ⷦ𑤦赠,1923年 ⠧号:24.80.198 ️ 馆藏:美国纽约大都会博物馆 冯先铭先生在《中国陶瓷》中介绍: 宝石红釉,也称为“鲜红釉”、“霁红釉”、“祭红釉”、“积红釉”或“醉红釉”,是明宣德时期著名的铜红釉品种。因其用于祭祀郊坛而得名。这种釉色深沉,光润而不透明,不流釉、不脱口、不开片。 砥𖤽工艺: 使用普通制釉原料,加入釉灰、氧化锡和氧化铜(含量少于1%)。生坯挂釉后,高温还原烧成。宣德时期的红色釉更加浓重、瑰丽,被誉为“宝石红”。 特点: 宣德红釉瓷器的口部及凸棱部位露出纯净的白釉边线,形如灯草,故称“灯草边”或“灯草口”。这是铜红釉在烧制过程中通过化学变化形成的美丽装饰。 蠨ㅩ尯有些红釉瓷器还加金彩装饰,增加了单色釉瓷器的光彩。器形包括盘、碗、僧帽壶、菱花式洗、莲花瓣小壶、描金龙纹盘、描金龙纹碗等。 文物: 1982年在景德镇发现的明永乐、宣德时期的残瓷及官窑废品堆积处,出土了红釉钟式碗、暗龙纹带盖梅瓶、水仙盆、钵等,均是传世少见的品种。 款识: 较精细规整的器物,近底足处凝釉截齐,垂积釉处呈青灰色。制作稍粗的器物口沿不一定有“灯草边”,近底足处由于氧化因素呈绿色。有些器物上,釉面有青、紫色窑变斑点,釉表有棕眼、冷纹、开片。传世宣德红釉瓷,一部分并无款字,一部分有“大明宣德年制”两行楷书青花款或刻款。款外有青花双圈,有的双圈并不规整。
新九上化学124个知识点汇总 嘿,同学们!月底就要迎来第一次月考了,化学成绩可不能掉链子啊!为了帮大家顺利过关,我特意整理了九上化学的124个必背知识点,赶紧收藏起来吧! 酸雨和白色污染 篸️ 酸雨主要是由二氧化氮(NO2)和二氧化硫(SO2)等气体引起的。而白色污染则是指塑料垃圾等对环境造成的危害。 化合反应和氧化反应 劥合反应是指由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应。氧化反应则是物质与氧发生的反应,比如动植物呼吸、食物腐败、酒和醋的酿造、钢铁生锈等都属于缓慢氧化。 单质和化合物 单质:由同种元素组成的纯净物。 化合物:由不同种元素组成的纯净物。 氧化物:由两种元素组成的化合物,其中一种是氧元素。 元素符号的意义 Fe这个元素符号代表铁元素、一个铁原子和铁这种物质。 化学式书写 氧化物:氧化钠(Na2O)、氧化铜(CuO)、氧化钙(CaO)、氧化亚铁(FeO) 氯化物:氯化钠(NaCl)、氯化氢(HCl)、氯化镁(MgCl2)、氯化铁(FeCl3) 酸类:硫酸(H2SO4)、硝酸(HNO3)、碳酸(H2CO3) 氢氧化物:氢氧化钠(NaOH)、氢氧化钙(Ca(OH)2)、氢氧化铁(Fe(OH)3)、氢氧化铝(Al(OH)3) 硝酸某:硝酸银(AgNO3)、硝酸钠(NaNO3)、硝酸铜(Cu(NO3)2)、硝酸铁(Fe(NO3)3) 硫酸某:硫酸钠(Na2SO4)、硫酸锌(ZnSO4)、硫酸铁(Fe2(SO4)3)、硫酸铝(Al2(SO4)3) 碳酸某:碳酸钠(Na2CO3)、碳酸钾(K2CO3)、碳酸钙(CaCO3)、碳酸钡(BaCO3) 构成物质的粒子 构成物质的粒子有分子、原子和离子。比如,铁是由铁原子构成的,水是由水分子构成的,而氯化钠则是由钠离子和氯离子构成的。 分子与化学性质 由分子构成的物质,分子是保持其化学性质的最小粒子。比如,保持氧气化学性质的最小粒子是氧分子,保持二氧化碳化学性质的最小粒子是二氧化碳分子。注意,单个分子只能保持物质的化学性质,不能保持物质的物理性质哦!物质的物理性质如颜色、状态、气味、沸点等是由大量分子聚集在一起表现出来的。 希望这些知识点能帮到大家,月底的月考一定要加油啊!ꀀ
九上化学月考必背知识点与速背题集 九上化学月考必备知识点 空气成分:主要由氧气(约占21%)和氮气(约占78%)组成,还含有稀有气体(约占0.94%)、二氧化碳(约占0.03%)等。 化学符号:氧气O2;氮气N2;水H2O;二氧化碳CO2;磷P;五氧化二磷P2O5;氦气He;氖气Ne;氩气Ar。 空气质量指数:计入评价的主要污染物包括SO2、CO、NO2、可吸入颗粒物和臭氧等。 环境污染问题:臭氧层破坏、温室效应、酸雨、白色污染等。 化合反应与氧化反应:由两种或两种以上物质生成另一种物质的反应称为化合反应;物质与氧发生的反应称为氧化反应。 单质与化合物:单质是由同种元素组成的纯净物;化合物是由不同种元素组成的纯净物。氧化物是由两种元素组成的化合物,其中一种是氧元素。 元素符号的意义:Fe表示铁元素、1个铁原子或铁这种物质。 化学式:氧化物如氧化钠Na2O、氧化铜CuO;氯化物如氯化钠NaCl、氯化氢HCl;酸如硫酸H2SO4、硝酸HNO3;氢氧化物如氢氧化钠NaOH、氢氧化钙Ca(OH)2。 构成物质的粒子:分子、原子、离子。铁由铁原子构成,水由水分子构成,氯化钠由钠离子和氯离子构成。 分子与化学性质:分子是保持物质化学性质的最小粒子。保持氧气化学性质的最小粒子是氧分子,保持二氧化碳化学性质的最小粒子是二氧化碳分子。单个分子只能保持物质的化学性质,不能保持物质的物理性质。 物理性质与宏观性质:物质的物理性质如颜色、状态、气味、沸点等宏观性质,是由大量分子聚集在一起表现的性质。 九上化学月考必背速背题集 科学探究过程中收集证据的环节包括设计实验方案和进行实验。 化学变化的关键词包括燃烧、腐蚀、变质、酿酒、光合作用、呼吸作用、生锈等。 水的构成奥秘包括水是由水分子构成的,每个水分子由两个氢原子和一个氧原子构成,水由氢氧元素组成。 化学变化的基本特征是有新物质生成。 保持水化学性质的微粒是水分子。 固体药品存放在广口瓶中,粉末状药品用药匙或纸槽取用,块状固体用镊子取用。 酒精灯用火柴点燃,用灯帽盖灭,外焰加热,倾斜45Ⱖ𝓥 热。 量筒用于量度液体的体积,集气瓶用于收集或储存少量气体。 过滤除去小颗粒不溶性杂质,用到的仪器有烧杯、漏斗、玻璃棒和铁架台(带铁圈),玻璃棒起引流作用。 过滤后滤液浑浊的原因可能是滤纸破损、液面高于滤纸或仪器本身不干净。 过滤慢的原因可能是杂质过多或滤纸未紧贴漏斗内壁。 除去水中有颜色和异味的杂质通常加入活性炭,作用是吸附。 去除可溶性杂质的方法是蒸馏。 水中的微生物通过杀菌消毒消除,属于化学变化。 硬水和软水的区分方法是用肥皂水,软水对应的现象是泡沫丰富,生活中降低水硬度的方法是煮沸。 混合物的例子有空气、海水、石头等;纯净物的例子有氢气、水、氧气等。 电解水过程中,正极产生氧气,可以通过带火星的木条验证;负极产生氢气,可以通过点燃的火柴验证。 化学变化的实质是破坏旧分子,形成新分子,即原子的重新组合。
清理灰尘超声波 在半导体制造的复杂工艺中,晶圆的清洁度至关重要。传统的兆声波清洗方法面临诸多挑战,如晶圆翘曲导致的清洗能量分布不均,以及硬件位置控制误差带来的清洗效果不稳定。 SAPS兆声波单片式清洗设备,以其独特的优势,成为半导体清洗领域的新星。它能够应对平坦晶圆表面和高深宽比通孔结构的清洗需求,确保清洗能量在晶圆表面的均匀分布。 这种设备在小颗粒去除和高深宽比深孔清洗方面表现出色。在传统清洗工艺中,深孔内部的清洗液难以到达,清洗效率低下。而SAPS技术通过兆声波的作用,显著减少了清洗液边界层厚度,使液体能够以对流和气穴震荡的方式进入深孔内部,从而加快清洗化学成分的交换,提升清洗效率。꯸ SAPS技术的应用,不仅能够改善清洗效果,还能更好地消除芯片制造过程中的残留物和其他随机缺陷。在刻蚀工艺完成后,SAPS技术可以消除可能导致电短路的随机缺陷。在阻挡层金属沉积之前,SAPS技术还能消除残留的氧化铜,避免其与阻挡层之间的附着性不佳,从而保护芯片性能。 ️ 目前,半导体清洗技术主要分为湿法清洗和干法清洗两种。湿法清洗通过特定的化学药液和去离子水进行无损伤清洗,而干法清洗则不使用化学溶剂。SAPS兆声波清洗设备为湿法清洗中的一种辅助技术手段,为半导体制造的清洁度提供了有力保障。
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