暴沸
暴沸,或稱突沸,是指不稳定的过热液体突然劇烈沸騰的現象。在缺少气泡或杂质的条件下加热液体容易产生过热液体。由于成核作用,过热液体接触到气泡或杂质時会发生剧烈沸腾,严重情况下会导致高温液体飞溅甚至损坏容器。因此液体加热之前必须加入沸石一類的多孔物质。 原因 暴沸通常发生於迅速地加热在光滑、干净的玻璃器皿中的液體或降低液體壓力的時候。沸騰往往需要一些氣泡或雜質作為開始汽化的核位點(nucleation site),在缺乏這樣的核的情況下,液…
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暴沸,或稱突沸,是指不稳定的过热液体突然劇烈沸騰的現象。在缺少气泡或杂质的条件下加热液体容易产生过热液体。由于成核作用,过热液体接触到气泡或杂质時会发生剧烈沸腾,严重情况下会导致高温液体飞溅甚至损坏容器。因此液体加热之前必须加入沸石一類的多孔物质。 原因 暴沸通常发生於迅速地加热在光滑、干净的玻璃器皿中的液體或降低液體壓力的時候。沸騰往往需要一些氣泡或雜質作為開始汽化的核位點(nucleation site),在缺乏這樣的核的情況下,液…
在有機化學中,單鍵(),是一種兩原子間共用2個價電子所形成的,共享一對電子的鍵結形態的,共價鍵的分類稱呼。 簡介 單鍵是最常見的共價鍵類型。單鍵一般會比同種原子形成的多重鍵長;兩個相同原子形成的單鍵鍵長的一半叫做那種原子的共價半徑。 大部分非金屬單質都是完全由單鍵組成,包括氫氣、所有鹵素單質、金剛石、硅晶體等等。其它衹包括單鍵的常見物質包括水、氨、甲烷、乙醇、氯化氫等等。 單鍵基本上都是 σ鍵,而B2分子是一個例外。 與雙鍵、三鍵等多重…
分子内作用力是分子和化合物中原子互相吸引的力。 它包括所有种类共价键。 分子内作用力比分子间作用力要强,实际上分子间作用力是只是存在于分子间的力而并不属于化学键。 分子内作用力的分类 分子内作用力大致可分为三种: 离子键:一般由阳离子和阴离子构成,例如氯化钠中的钠离子为金属离子(阳离子)和氯离子为非金属离子(阴离子)。 共价键:一般由两个非金属元素构成,例如二氧化氮。 共价键是一种以分享电子的方式构成的化学键。 共价键可分为几类:极性共…
*N-甲基-N-亚硝基对甲苯磺酰胺**安全且易于使用,可用作有毒且不稳定的重氮甲烷的前驱体。 加入氢氧化钠、氢氧化钾等碱性试剂后,发生消除反应,生成重氮甲烷及副产物对甲苯磺酸: 参考资料
。]] 在化学中,亚铁(Fe2+, 铁(II), iron(II), ferrous)用于表示化合价为+2价的铁,区别于三价铁(化合价为+3价的铁)。这种用法已经过时,当前的IUPAC命名法使用罗马数字来表示化合价,例如氧化铁(II)表示氧化亚铁(FeO),而氧化铁(III)则表示氧化铁(Fe2O3)。 ]] 参看 铁磁性 炼钢 有色金属的再循环 氧化亚铁 氯化亚铁 溴化亚铁 * 黑色金属 参考文献
-{zh-hans:;zh-hant:}- 抽氣過濾,又称减压过滤,简称抽滤,是一种過濾液體的方法,需要用到布氏漏斗、布氏燒瓶和真空泵这三件实验用具,通常用在重結晶實驗中。 应用示例 在溶剂种合成一种钛配合物时,蒸取溶剂得到固体,此时固体为钛配合物和残留配体的混合物,用水溶解配体,而配合物不溶,此时所得的配体水溶液和配合物可以通过抽滤分离。 又如,在从磷石膏中提取稀土时,会用碳酸钠处理,得到的稀土碳酸根配合物会溶解,通过抽滤分离出滤液,…
痕量同位素是指在自然界中僅以極少的量(即痕量)存在的同位素,皆為半衰期較短的放射性同位素。自然界中的痕量同位素大多為長壽命的放射性同位素(如鈾-238、釷-232等)之衰變產物,或者是宇宙射線撞擊地球物質後的產物。 列表 僅以痕量存在的元素 其他痕量同位素 氚(氢-3) 铍-7 铍-10 碳-14 氟-18 钠-22 钠-24 镁-28 硅-31 硅-32 磷-32 硫-35 硫-38 氯-34m 氯-36 氯-38 氯-39 氩-39…
一个浓差電池是一个有限伽凡尼电池,有两个相同化合物但不同濃度的半電池,可使用能斯特方程计算出電池的電壓。一個濃差電池的电压在嘗試達到化学平衡會不斷下降,直至兩個半電池的濃度一樣為止。因为即使浓度差別是幾何級的,電壓仍低於60毫伏所以電池通常不被用作储存能量。 浓差電池利用热力学自由能的下降產生電能,而热力学自由能則存在於兩個半電池的濃度差別之中。當電流流過電池時,熱能亦可被轉化成電能。 浓差電池亦可用於化学分析。把一個已知浓度与一个未知…
无机纳米笼(Inorganic Nanocages)通常指空心的带孔洞的金纳米颗粒,大小为10到150纳米。金纳米笼可由氯金酸(HAuCl4)在沸水中取代銀纳米颗粒合成。通常金纳米颗粒的吸收峰在可见光波段(约550nm),而金纳米笼的吸收峰则位于近红外波段。近红外光的生物组织穿透性较好,且金纳米笼也有较好的生物相容性,使其能作为光学相干断层扫描的顯影劑,分辨率可达微米级。金纳米笼也可以通过吸收近红外光来加热,纳米笼的最初发现者华盛顿大学…