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缓冲浪液与浓液pH的调控
正常人血液的pH相当恒定,保持在7.35-7.45之间,如果超出这一范围, 机体的酸碱平衡将被打破,严重时可范及人的生命。正常情况下人体内的代谢过程不断产生酸和碱,但是事实上这些酸或碱进入血液并没有引起血液的PH发生明显的变化,这是什么原因呢? 研究表明,人体血液中存在的Η₂CO₃﹣NaHCO₃等体系,通过化学平衡的移动,起到稳定血液pH的作用。例如: H₂CO₃↔ H﹢ + HCO₃﹣ 当代谢产生的酸进入血液时,血液中 HCO₃﹣和H﹢反应生成H₂CO₃,进而分解产生CO₂,
钒的氧化态和立体化学
钒的最高氧化态是Ⅴ。但除一些化学计量外,与P族元素的化学很少相似。VⅣ的化学主要是形成含氧物种,已知带有VO2+基的各种各样化合物。有四种充分肯定的阳离子物种,[VⅡ(H2O)6]2+、[VⅢ(H2O)6]3+、VⅣO2+aq和VⅤO2+aq,而且没有一个发生岐化,因为这些离子随着氧化态的升高成为较强的氧化剂;VⅡ和VⅢ两种离子都被空气氧化。
合成氨的铁催化剂的催化历程
合成氨的铁催化剂 负载于催化剂多孔载体表面的催化剂为Fe0(29%- 35% )和Fe₃O4(55%- 65%)的混合物经氢气原后形成的活性铁微晶,载体是多孔的固体,每克的表面积高达100~1 000 ㎡。 催化剂的辅助成分为负载于催化剂多孔载体表面的AL₂O₃(2% ~4%)、Mg0(3% ~ 4%)和K₂0(0.5%~0.8%)。Al₂O₃,和MgO是结构型助剂,主要起骨架作用及增大催化剂表面、防止铁微晶长大和烧结作用。KzO是电子型助剂,帮助铁把电子传给氮,有利于氮的吸附及活化。
钛的有机化合物
烷基铝和TiCl4反应后,在TiCl3晶体的表面上形成了Ti-C键,由齐格勒和纳塔所发现的乙烯和丙烯聚合体系引起有机钛化学的热烈研究并且在不饱和物质的许多催化反应中使用钛的有机化合物。实际上,聚合链烯中所有钛化合物都带有一个或更多个烷基。
钛(Ⅲ)的化合物与电子结构
TiⅢ的固体化合物及其在溶液中的各物种有着广泛的化学。最重要的化合物是氯化物TiCl3,它有好几种晶形。在500-1200℃时用H2还原TiCl4蒸气可制得TiCl3。用此法和其它高温法得到的TiCl3是紫色的α-型TiCl3。
化学反应速率的物理测定法
测定化学反应速率的关键是测定某一时间隔内反应体系中某 物质浓度的变化。由物质的某些物理性质(如压强、体积、吸光度、电导率等)与其物质的量或浓度存在面数关系,因此人们常用物理方法准确而快速地测定反应物或生成物浓度的变化来确定化学反应速率。常用于测定化学反应速率的物理方法有以下几种。 量气法:对于反应2H₂:0₂=2H₂0+O₂↑,,可测量反应中唯 的气体产物氧 气在温度、压强一定时的体积变化。 比色法:由于物质对特定波长的光的吸收性能不同,因此可以通过吸光度来测定参与反应
氧气与血红蛋白结合过程中的平衡移...
生命过程与化学平衡移动密切相关。例如,在人体利用氧气的过程中,血红蛋白与氧气的结合就涉及到化学平衡的移动。人体中的血红蛋白分子(Hb) 与氧气分子结合,形成氧合血红蛋白分子一Hb(O₂), 这过程可以表示为: Hb+ O₂(g)←→Hb(O₂) Κ=[Hb(O₂)]/[Hb(O₂)] 当人吸入新鲜空气时,由于氧气浓度增大,化学平衡正向移动,保证人体获得充足的氧气,满足生命活动的需要。
不同条件下氢氧燃料电池中的电极反...
氢氧燃料电池的负极上发生的是氢气被氧化为H﹢的反应,如果该反应是在碱性条件下进行的,生成的H+瞬即与溶液中大量存在的OH﹣结合生成水。因此,实际发生的电极反应为: H₂+20H﹣-2e﹣=2H₂O, 如果在酸性条件或中性条件下,电极反应为: H₂-2e-= 2H﹢ 类似地,在氢氧燃料电池的正极,氧气中氧元素被还原为-2价。通常情况下,-2价的氧原子在水溶液中不能独立存在,它只能
钛(Ⅳ)的络合物
水合化学;氧合盐。由于电荷-半径比大,所以没有简单的水合Ti4+离子,面且水溶液中存在的已水解物种以沉淀出碱式氧合盐或水合氧化物。员然有链式铁氧基TiO2+这种离子,但它既不存在于溶液中,也不存在于晶体盐中,例如TiOSO4·H2O,已证明它具有(TiO)n2n+链。
从垃圾中获得能量和生产中的反应热
从垃圾中获得能量:城市生活是城市居民在主活消费迁程中产生的度开物。根据质至宁恒和能量守恒定律,生活垃圾只是原来生活消费品物质和能量形式的转换,是物质循环和能量流动的一种形式。因此,生活垃圾蕴藏着巨大的能量和价值。虽然它对环境安全会产生危害,但是按照资源学的观点来看,生活垃圾却是目前世界上唯一在不断增长的潜在资源和财富,是人类解决贵源和能源短缺问题的有效途径。 生产中的反应热:现实中铝热反应经常用 来焊接金属,比如铁轨连接,也有用来连接陶瓷和金属的。既然能焊接,当然也能熔断咯。现代定向爆破
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