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下列有关实验原理或操作的说法正确的是(  )A.为得到较大的晶体颗粒,结晶时通常采用浓度较低,溶剂 获得大颗粒晶体沉淀的方法有哪些

2020-10-04知识10

下列有关实验原理或操作的说法正确的是(  )A.为得到较大的晶体颗粒,结晶时通常采用浓度较低,溶剂 A.结晶时通常采用浓度较低,溶剂蒸发速度较慢或溶液冷却较慢的条件,可获得较大的晶体颗粒,故A正确;B.纸上层析是利用混合物中各组分在固定相和流动相中的溶解度不同而达到分离目的,常用滤纸作载体,滤纸上所吸收的水分作固定相,有机溶剂作流动相,当流动相流过固定相时,各组分以不同的速度移动,从而使混合物分离,故B错误;C.过滤、结晶、灼烧分离无机物,而萃取、分液和蒸馏等都是常用的分离有机混合物的方法,故C错误;D.二者均与硝酸银反应生成白色沉淀,现象相同,不能鉴别,故D错误;故选A.

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化学反应中形成的沉淀颗粒的大小由哪些因素决定? 化学反应中形成的沉淀,可分为晶形沉淀和非晶形沉淀两大类型。硫酸钡是典型的晶形沉淀,Fe2O3·nH2O是典型的非晶形沉淀。晶形沉淀内部排列较规则,结构紧密,颗粒较大,易于沉降和过滤;非晶形沉淀颗粒很小,没有明显的晶格,排列杂乱,结构疏松,体积庞大,易吸附杂质,难以过滤,也难以洗干净。题主说的沉淀颗粒可能是指晶型沉淀。沉淀颗粒的大小首先是由物质自身的性质决定的,如上图,不同的分子形成的沉淀也不同。到底什么样的分子容易形成颗粒较大的沉淀,鄙人并不清楚,感觉本人经验来看,化合物分子量比较小,熔点高的似乎容易形成较大的沉淀,比如无机盐类和一些熔点比较高的小分子有机物。而分子量比较大但是结构不规则的大分子,以及熔点比较低的小分子有机物则容易出现难以固化的情况。另一大类影响因素就是产生沉淀的条件,比如溶剂,温度,搅拌,沉淀(结晶)方法等。在工业生产中为了得到理想的沉淀颗粒,往往会对这些条件进行细致和充分的摸索。同一种物质在不同的溶剂中,形成的晶体或者沉淀颗粒是不同的。有些物质明明应该是固体沉淀,但是在一些溶剂中会变成不溶解的油,这是实验室合成中比较头疼的事情。搅拌会使颗粒变得细小,而陈化则可以使晶体长大。。

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什么操作可以得到大颗粒的晶体 1、缓慢结晶。结晶速度越快,得到的晶体越小。所以结晶速度不宜过快,温度要缓慢下降;2、加入晶种诱导结晶,但要注意加晶种时要在冷却过程中加入;3、不断更换溶液,使溶液保持为饱和溶液。

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为了得到纯净而颗粒较大的BaSO4晶体沉淀,应该怎么操作 答: ①选用纯净 胆矾 洁净烧杯制饱溶液制备温度高室温12~15℃ ②取层清液倒洁净 蒸发皿(溶液浑浊清则应滤)蒸发皿溶液冷却产些较颗粒晶体些晶体选几何形状比较完整备用 。

在结晶时怎样得到大颗粒晶体,晶种是什么?

请问 如果溶液中发生过饱和现象,可采用什么方法促进晶体析出。 化合物2113晶型的差异直接影响其稳定性/吸收的5261快慢/吸湿性/纯度等结晶溶4102剂选择的一般原则1653:对欲分离的成分热时溶解度大,冷时溶解度小;对杂质冷热都不溶或冷热都易溶。沸点要适当,不宜过高或过低,如乙醚就不宜用。或者利用物质与杂质在不同的溶剂中的溶解度差异选择溶剂判定结晶纯度的方法:理化性质均一;固体化合物熔距2℃;TLC或PC展开呈单一斑点;HPLC或GC分析呈单峰现代结晶学主要包括以下几个分支:(1)晶体生成学(crystallogeny):研究天然及人工晶体的发生、成长和变化的过程与机理,以及控制和影响它们的因素。(2)几何结晶学(gometrical crystallography):研究晶体外表几何多面体的形状及其间的规律性。(3)晶体结构学(crystallology):研究晶体内部结构中质点排而的规律性,以及晶体结构的不完善性。(4)晶体化学(crystallochemistry,亦称结晶化学):研究晶体的化学组成与晶体结构以及晶体的物理、化学性质间关系的规律性。(5)晶体物理学(crystallophysics):研究晶体的各项物理性质及其产生的机理。溶剂方面:是制备结晶的关键所在。除yangdongyu提到的外,选择时可用少量各种不同溶剂试验其溶解度,包裹冷时和热。

晶体沉淀的沉淀条件有哪些? 有四种1.沉淀反应在适当稀的溶液中进行2.反应在热溶液中进行3.缓慢加入沉淀剂并不断搅拌4.陈化处理

#科普#沉淀剂

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