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氧化物有哪些?氧化物的分类
由两种元素组成,其中一种元素是氧元素的化合物.能和氧气反应产生的物质叫做氧化物.根据化学性质不同,氧化物可分为酸性氧化物和碱性氧化物两大类。 一、氧化物的分类: 1.不成盐氧化物--CO、NO 2.成盐氧化物:①酸性氧化物;②碱性氧化物;③两性氧化物;④复杂氧化物(Fe3O4、P3O4、过氧化物、超氧化物) 二、概念辨析: ①非金属氧化物不一定是酸性氧化物;如 NO、CO(不成盐氧化物)、NO2、N2O4、H2O ②酸性氧化物不一定是非金属氧化物;如Mn2O7、CrO3 ③更多 +
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二氧化碳的危害有哪些
二氧化碳的危害 二氧化碳对人体的危害最主要的就是会刺激人的呼吸中枢,导致人呼吸急促,烟气吸入量增加,并且会引起头痛和神智不清等症状。 二氧化碳在新鲜空气中含量约为0.03%,人如果生活在这样的空间内,一般是不会受到危害的,但是如果室内聚集着很多人,而且空气不流通,又或者室内有煤气、液化石油气及煤火炉燃烧,使空气中的氧气含量相对减少,就会产生大量的二氧化碳,在这样的空间内人们会出现不同程度的中毒症状。 空气中不同含量的二氧化碳对人体的影响也有所不同: 在氧气充足的环境下,人体经数小时也无任何症状 ;更多 +
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烷烃的化学性质都有哪些
烷烃的化学性质 卤化反应:烷烃中的氢原子被卤原子(即第七主族元素)取代的反应称为卤化反应。但有实用意义的卤化反应是氯化和溴化。 氯化:烷烃于室温并且在黑暗中与氯气不反应,但在日光或紫外光照射或在高温(250~400℃)作用下,能发生取代反应,烷烃分子中的氢原子能逐步被氯取代,得到不同的氯代烷的混合物。 高级烷烃的卤化:在紫外光或热(250~400℃)作用下,氯、溴能与烷烃发生反应,氟可在惰性气体稀释下进行烷烃的氟化,而碘不能。 热裂反应:无氧存在时,烷烃在髙温(800℃左右)发生碳碳键断更多 +
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二氧化碳的危害有哪些
二氧化碳的危害 二氧化碳对人体的主要危害是刺激人的呼吸中枢,导致呼吸短促、吸入烟雾增多、头痛和神志不清。 新鲜空气中的二氧化碳含量约为0.03%。如果人们住在这样的房间里,他们不会受到伤害,但如果房间里有很多人,空气不流通,或者如果气体、液化气和煤炉在房间里燃烧,空气中的氧气含量相对减少,就会产生大量的二氧化碳,在这样的房间里,人们会有不同程度的中毒症状。 空气中不同水平的二氧化碳对人体有不同的影响:在氧气充足的环境中,人体数小时后不会出现症状;如果二氧化碳浓度高于正常水平,则无意识呼吸的次数增加更多 +
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二氧化硫怎样与氢氧化钠反应
二氧化硫与氢氧化钠的反应 二氧化硫少量的情况,发生的化学反应方程式如下: SO?+2NaOH=Na?SO?+H?O 当二氧化硫少量的时候,二氧化硫只和氢氧化钠反应生成亚硫酸钠。 工业生产氢氧化钠的方法有苛化法和电解法两种。苛化法按原料不同分为纯碱苛化法和天然碱苛化法;电解法可分为隔膜电解法和离子交换膜法。 扩展资料 氢氧化钠具有强碱性和有很强的吸湿性。易溶于水,溶解时放热,水溶液呈碱性,有滑腻感;腐蚀性极强,对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用。与金属铝和锌、非金属硼和硅等反更多 +
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金属晶体是什么?金属晶体的介绍
由金属键形成的晶体,叫做金属晶体。 1. 金属键没有方向性。因此在靠金属键结合的金属晶体中, 原子(或离子)总是趋向于形成相互配位数高,又能充分利用空间的密堆积方式。由于每个原子的电子云分布基本上呈球形对称, 因此可把同一种金属原子看成是半径相等的圆球,每个圆球周围可依几何原理排列尽可能多的邻近圆球(一般是6个,连自己共7个),然后无限延伸出去构成一个密置层。在这个密置层上还可以再叠第二层,……,这样形成等径球的空间密堆积结构。 2. 根据金属原子半径大小和密置层的不同堆积方式,可以有 以下4种密堆积结更多 +
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高纯电子级气体下游应用都有哪些?
在工业中,常温常压下呈气态的产品统称为工业气体产品。工业气体是现代工业的原料,在经济中发挥着重要作用。 根据不同的处理工艺和应用领域,它可以分为散装气体和特殊气体。散装气体主要包括空气分离气体,如氧气、氮气和氩气,以及合成气体,如乙炔和二氧化碳。气体纯度要求不高,主要用于冶金、石化、煤化工和钢铁。特殊气体有很多种,主要包括高纯度气体、混合气体等。,主要用于电子、光伏和医疗等新兴行业。用于制造半导体的电子气体属于特殊气体。 作为特种气体的一个重要分支,用于替代大型电子产品的国内更多 +
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丙烷气高效切割气体的应用
丙烷切割气特点:通过对丙烷气、丙烯气、乙炔气三种气体的试验对比以及理论论述,阐明了新型切割用丙烷气具有效率高、成本低的特点以及安全、环保等特性。 丙烷气用于钢板切割时,切割成本随板厚不同而变化,用于厚钢板切割时,节约成本显著,适用于废钢料的切割。 目前生产中所用的燃气品种及它们的主要性质见表,以前用量最多的是乙炔,近年来,由于丙烷价格便宜,使用安全,气源充足,综合效果优于乙炔及其他燃气,故用量大大增加。更多 +