敌草快
敌草快(),又名-{zh-cn:二刈;zh-tw:敵草快;zh-hk:二刈}-,是一种兼具干燥剂与落叶剂作用的除草剂,通常以其二溴盐的形式即二溴敌草快作为有效成分。敌草快有许多商品名,包括Aquacide, Dextrone, Preeglone, Deiquat, Detrone, Reglone, Reglon, Reglox, Ortho-Diquat, Weedtrine-D,Weedol 2 以及与草甘膦组合使用的Resolv…
共 177 篇文章
敌草快(),又名-{zh-cn:二刈;zh-tw:敵草快;zh-hk:二刈}-,是一种兼具干燥剂与落叶剂作用的除草剂,通常以其二溴盐的形式即二溴敌草快作为有效成分。敌草快有许多商品名,包括Aquacide, Dextrone, Preeglone, Deiquat, Detrone, Reglone, Reglon, Reglox, Ortho-Diquat, Weedtrine-D,Weedol 2 以及与草甘膦组合使用的Resolv…
溴化十六烷基三甲铵(又称十六烷基三甲基溴化铵, , 简称CTAB)是一种具有长链烃基的季铵盐,是主要的阳离子表面活性剂,还可以用于纳米粒子的合成、DNA的提取、杀菌剂与家庭用品。 形貌 溴化十六烷基三甲铵是白色微晶形粉末,有吸湿性,在酸性溶液中稳定;溶于水,易溶于乙醇,微溶于丙酮,几乎不溶于乙醚和苯。 应用 CTAB结构中较长的烃基链使它和疏水性的分子或表面有较强的吸引作用,而其中的季铵盐阳离子又具有亲水性,这种双亲结构使它成为常用的阳…
{{Chembox | ImageFile=Kristallstruktur Calciumchlorid.png | IUPACName = Calcium bromide | OtherNames = 二溴化钙 | Section1 = | Section2 = {{Chembox Properties | Formula = CaBr2 | MolarMassOther = 199.89 g/mol(无水) 235.98 g/mo…
{{Chembox | Name = | NameEn = | ImageFile = Phenylmercury bromide.svg | ImageSize = | ImageAlt = | IUPACName = | IUPACNameZh = | OtherNames = | Section1 = | Section2 = {{Chembox Properties | C=6 | H=5 | Hg=1 | Br=1 | App…
溴化锌(化学式:ZnBr2)是二价锌的溴化物。 性质 无色或白色晶体。易吸水。易溶于水,溶于乙醇、乙醚、丙酮、四氢呋喃和氨水,微溶于液氨。水溶液显酸性,6 mol/L 溶液的 pH 为0.3。溴化锌的性质与氯化锌相似,而且熔体比固体具有更高的电导性。 溴化锌有两种晶形。一种是六方晶系,它具有可置换的菱形晶胞,锌在该结构中位于立方密集堆积溴原子层间的各八面体空穴中。另一种是四方晶系,它可以从75℃的水溶液中沉淀出来,锌在此结构中为四配位。…
溴磺酸是一种无机酸,化学式为HBrO3S。它可由三氧化硫与溴化氢在液态二氧化硫中反应制得,化学性质不稳定,低温下就会分解成溴、二氧化硫和硫酸。 参考资料
四己基溴化铵是一种季铵盐,化学式为[CH3(CH2)5]4NBr,它可用作相转移催化剂。 反应 它在碳酸钾存在下和苯并三唑反应,可以得到1-己基苯并三唑。 它和高锰酸钾在水中反应,可以得到紫色的四辛基高锰酸铵沉淀。 参考文献
四辛基溴化铵是一种季铵盐,化学式为[CH3(CH2)7]4NBr,它可用作相转移催化剂。 合成与反应 四辛基溴化铵可以和反应制得。 它和一水合物在乙醇中反应,可以得到四辛基溴金酸铵。 参考文献
溴化鈹是一種鈹的化合物,是一種溴化鹽類,分子式為BeBr2,通常外觀為半透明白色固體。具有吸濕性、易潮解,能溶於水,且溶解度高。 制備 溴化鈹是可用氧化鈹和碳的混合物,放在充滿氣態溴的容器或室中加熱至1100°C到1200°C,氧化鈹和碳的混合物可能會在氣態溴中燃燒並生成溴化鈹。它有副產物一氧化碳。 :\mathrm{BeO + 2\ HBr \longrightarrow BeBr_2 + H_2O} 在溴化氫水溶液中也能與氧化鈹反應…
溴化镓 (GaBr3)是一种化合物,也是四种之一。 溴化镓是一种白色固体,会与水反应。固体溴化镓在室温下稳定,主要以二聚体形式存在。 制备 制备GaBr3的一种方法是在真空下存在液体溴的情况下加热元素镓。在高度放热的反应之后,将混合物静置,然后进行各种纯化步骤。从20世纪初开始,这种方法仍然是制备GaBr3的有用方法。从历史上看,镓是通过在KOH溶液中电解氢氧化物而获得的,但是如今,它是作为铝和锌生产的副产品而获得的。 GaBr3 也可…
四溴化锆是一种无机化合物,化学式为ZrBr4,它是无色固体,可用于制备其它含Zr–Br键的化合物。 制备及性质 四溴化锆可由二氧化锆和溴的碳热反应制得: : ZrO2 + 2 C + 2 Br2 → ZrBr4 + 2 CO 它也可以通过和三溴化硼的卤素交换反应制得: : 3 ZrCl4 + 4 BBr3 → 3 ZrBr4 + 4 BCl3 反应 四溴化锆的化学性质和四氯化锆十分相似,其化学性质活泼,可以和水反应,得到ZrOBr2。 …
四溴化碲(化学式:TeBr4)是一种无机化合物,它和TeCl4有着相似结构。它可以通过溴和碲的反应制备。在气态TeBr4中,按下式解离: :TeBr4 → TeBr2 + Br2 TeBr4熔化时是一个导体,这是因为它解离出TeBr3+和Br−两种离子。 它的苯或甲苯溶液不导电,且TeBr4以四聚体(Te4Br16)的形式呈现出来。在有配位能力的溶剂,如乙腈中,可以形成导电的溶液: :TeBr4 + 2CH3CN → (CH3CN)2T…
五溴化钽是一种无机化合物,化学式 Ta2Br10。 它是一种黄色固体,可水解。该化合物采用边缘共享的双八面体结构(类似五氟化金),这意味着两个四方锥构型的TaBr5基团以一对桥接溴连接。Nb和Ta的五氯化物和五碘化物也是这种二聚体结构。(五氟化物是四聚体) 制备和存放 该材料通常是在管式炉中通过使溴与钽金属(或碳化钽)在高温下反应制得的。早期的金属溴化物有时比氯化物更加容易取得,因为处理液态的溴比气态的氯相对容易。 和其它的分子型金属卤…
二溴化一溴五氨合钴(III)是一种无机配位化合物,化学式为[Co(NH3)5Br]Br2,它是紫色、可溶于水的固体。 制备和反应 二溴化一溴五氨合钴(III)由钴(II)盐在氨水中氧化制得。 :2 CoBr2 + 8 NH3 + 2 NH4Br + H2O2 → 2 [Co(NH3)5Br]Br2 + 2 H2O 这个化合物最早在1870年代被报道,在这之前,这些化合物的结构甚至分子式都尚未确定。早期工作表明,只有三分之二的溴可以和其他…
三溴化釩,VBr3,在固體形態中,是一種被六個溴配位基圍繞八面體钒的配位聚合物。 三溴化釩可由四氯化釩與溴化氫反應制得: ::2 VCl4 + 8 HBr → 2 VBr3 + 8 HCl + Br2 這個反應會在恢復致室溫時繼續反應,通過不穩定的四溴化釩VBr4,釋放出溴蒸氣Br2。 就像三氯化釩VCl3,三溴化釩與乙二醇二甲醚和四氫呋喃形成紅棕色固體復合物,例如VBr3(THF)3。 三溴化釩水解生成含[VBr2(H2O)4]+的鹽…
三溴化锑(SbBr3)是锑的一种卤化物,其中锑的氧化态为+3。它可以由金属锑与溴单质反应或三氧化二锑溶于氢溴酸制得。它可以加入到聚合物(例如聚乙烯)中作阻燃剂。 它也用于制备其他锑化合物、化学分析以及染色。 三溴化锑有两种晶型,都属于正交晶系。快速冷却三溴化锑的二硫化碳溶液可得针状晶体α-SbBr3,它不稳定,会缓慢转化成稳定的β晶型。 三溴化锑水解产生三氧化二锑和溴化氢: : 2 SbBr3 + 3 H2O → Sb2O3 + 6 H…
溴化氢是化学式为HBr的二元化合物,标准情况下为气体。溴化氢溶于水得到氢溴酸,氢溴酸中加入脱水剂也可得到溴化氢。 性质 标准情况下,溴化氫是不可燃气体,带有酸味,在潮湿空气中发烟。溴化氫可溶于水生成氢溴酸,室温下饱和溶液的浓度为68.85%(质量比),恒沸混合物中含47.38%质量的溴化氫,恒沸混合物沸点126°C。氢溴酸几乎完全离解为H+和Br−。 用途 HBr在化学合成中有很多应用。例如,可由它与醇反应来制取溴代烃: ::ROH +…
溴化亚铜(化学式:CuBr)是铜(I)化合物之一。无色反磁性粉末,易受氧化而呈铜(II)的绿色。 难溶于水,主要用作有机合成试剂。 制备 溴化亚铜常由溴离子存在下二价铜盐被亚硫酸根离子还原得到,方法与氯化亚铜的制备过程类似。 :2 CuBr2 + H2O + SO32− → 2 CuBr + SO42− + 2 HBr 金属铜与溴蒸汽在加热时反应,得到溴化铜与溴化亚铜的混合物。如果金属铜为粉状,则反应在室温就可发生。 铜粉溶于氢溴酸时也…
溴化三(四羰基合钴酸)锡是一种有机钴化合物,化学式为BrSn[Co(CO)4]3。它可以形成六方晶系晶体,空间群P63,晶胞参数a=10.20 Å,c=11.81 Å。 制备 溴化三(四羰基合钴酸)锡可由八羰基二钴和四溴化锡(或Br2Sn[Co(CO)4]2)在四氢呋喃中反应制得。 参考文献
二溴化硫是一种无机化合物,化学式 SBr。它是一种有毒气体。 二溴化硫不稳定,会分解成SBr和溴单质。它的性质和二氯化硫接近, 会水解成溴化氢,二氧化硫和单质硫。 SBr 可以由SCl 和 HBr化合而成,可是它的不稳定使它无法在室温下制备。很多时候,SBr 会被合成出来。 参考资料