求500个化学式(中文+化学式) 按类别一、硫酸盐类1.皓矾:ZnSO4?7H2O2.钡餐,93\">;:BaSO43.绿矾,皂矾,青矾:FeSO4?7H2O4.芒硝,朴硝,皮硝:Na2SO4?10H2O5.明矾:KAl(SO4)2?12H2O6.生石膏:CaSO4?2H2O 熟石膏:2CaSO4?H2O 或 CaSO4?1/2H2O7.胆矾、蓝矾:CuSO4?5H2O8.莫尔盐:(NH4)2SO4?FeSO4?6H2O二、矿石类1.萤石:CaF22.光卤石:KCl?MgCl2?6H2O3.黄铜矿:CuFeS24.矾土:Al2O3?H2O、Al2O3?3H2O和少量Fe2O3、SiO25.磁铁矿石:Fe3O46.赤铁矿石:Fe2O37.褐铁矿石:2Fe2O3?3H2O8.菱铁矿石:FeCO39.镁铁矿石:Mg2SiO410.苏口铁:碳以片状石墨形式存在11.白口铁:碳以Fe3C形式存在12.高岭石:Al2(Si2O5)(OH)4 或(Al2O3.2SiO2.2H2O)13.正长石:KAlSi3O814.石英:SiO215.硼砂:Na2B4O7?10H2O16.脉石:SiO217.刚玉(蓝宝石.红宝石):Al2O3 天然产的无色氧化铝晶体18.黄铁矿(愚人金):FeS219.炉甘石:ZnCO320.智利硝石:NaNO321.滑石:3MgO?4SiO2?H2O22.大理石(方解石、石灰石、汉白玉):CaCO323.孔雀石:CuCO3?Cu(OH)2 或Cu2(OH)2CO324.白云石:MgCO3?CaCO325.冰晶石:Na3AlF626.高岭土:Al2O3?2SiO2?2H2O27.锡石:SnO228.辉铜矿:Cu2S三、气体类。
氯酸钠溶液用什么做稳定剂?
玻璃腐蚀液加入醋酸原因 发烟硝酸 硝酸 硝化酸混合物 硝化混合酸 废硝酸 废硝化混合酸 硝酸羟胺 发烟硫酸 焦硫酸 硫酸 含铬硫酸 废硫酸 淤渣硫酸 三氧化硫[抑制了的]硫酸酐 亚硫酸 亚硝基硫酸 亚硝。
寻找含钛元素的盐 TiCl4无色溶液,有刺激性气味,极易水解,而且四氯化钛制备二氧化钛有多步水解,首先形成TiCl4·5H2O;最后水解生成水合二氧化钛(TiO2·xH2O)三氯化钛TiCL3 长时间存于水溶液中可以析出TiCl3·6H2O的紫色晶体,配合物的构成是[Ti(H2O)6]Cl3.用乙醚从TiCl3的饱和溶液中萃取出,可得TiCl3·6H2O绿色晶体,配合物的构成是[Ti(H2O)5Cl]Cl2·H2O。两者互为水合异构.反应可逆,加热还原TiCL3高温下TiCL3为原料,用水热法,在载玻片上制二氧化钛
关于配位化学的问题,请高手解答一下
铁的矿物主要有
亚磷酸三笨脂弄到身上怎么洗去 亚磷酸三苯酯,低于室温时为无色至淡黄色单斜晶体,晶体不会停留在皮肤或者衣服上,抖动一下就掉了。室温以上时为无色淡黄色透明油状液体,不溶于水,有刺激性气味,拿纸巾擦干净即可,若不行,可以用点酒精让乙醇和酯类中和再擦掉。分子式C18H15O3P。室温以上时为无色淡黄色透明油状液体,不溶于水,有刺激性气味。为磷类抗氧剂的代表品种,PVC制品中的螯合剂和稳定剂,制取亚磷酸三烷基酯的重要中间体。是一种性能优良的辅助抗氧剂,添加型阻燃增塑剂及塑料制品防老剂。广泛用于各种聚烯烃、聚酯、ABS树脂、环氧树脂制品中。能有效增强制品的光稳定性及保持其透明度。还是PVC制品中的螯合剂和稳定剂,也是制取亚磷酸三烷基酯的重要中间体。
怎样合成六氟钛酸铵? 用天然或合成金红石用作钛源,在氢氟酸中溶解钛源,并用足够量的铵盐处理所形成的溶液,沉淀出氟钛酸铵。具体工艺流程,请查阅相关专利或手册。
寻找含钛元素的盐1.含钛,水解性不要太强,能在溶液中稳定存在2.需要在溶液中有金属离子(不一定是钛)3.高温下能生成二氧化钛
化学史上的突破 立体化学史上两次大的突破,即1874 年范霍夫的碳四面体学说及1950年巴顿的构象分析产生的背景、过程、其中发生的理论斗争以及对立体化学的巨大理论意义,借以探讨立体化学发展的规律性.范霍夫1874 年提出的碳四面体理论,标志着立体化学的创立.一百多年以来,该理论的基本观点一直是有机化学核心理论的一部分,它不仅奠定了立体化学以后发展的基础,而且对整个有机化学都具有深远的意义.俄国化学家罗蒙诺索夫曾说过:“化学和物理学互相联结着,缺少这个,那个也就不完善”.恩格斯也非常重视化学与物理学的交界部分,他说:“正是在这种地方可以期待最大的成果”.20 世纪20 年代以来,运用物理方法得到了分子的许多重要的量的特征.用现代电子照像、X 射线和光谱分析的方法研究有机物分子中和结晶体中原子的几何形状,证明了立体化学观念的正确性.比较上述立体化学两次大突破,可以看到一些共同之处,首先,两次突破都是采用了新的研究方法而获得的,第一次是违反经验主义方法论观念,采用了理论推测的方法;第二次是突破了纯粹化学方法,采用了物理测量方法.其次,两次突破的形成都有一个对理论强烈需求的条件,这是由于化学事实的积累造成的.第一次是19 世纪后半期大批化学家对异构体的。