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四氨合铜是极性分子吗
  • 四氨合铜是极性分子吗

  • 四氨合铜属于离子晶体,不存在单个分子,所以不能说是极性分子或非极性分子。硫酸四氨合铜含有极性共价键、离子键以及配位键,俗称络氨铜、硫酸四氨络合铜,化学式为[Cu(NH3)4]SO4,式量为227.55。在空气中硫酸四氨合铜会水解,放出氨气。...
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四氨合铜什么颜色
  • 四氨合铜什么颜色

  • 硫酸四氨合铜是深蓝色正交晶体,溶于水,不溶于乙醇、乙醚、丙酮、三氯甲烷、四氯化碳等有机溶剂。常由由硫酸铜与氨水作用后缓慢加入乙醇而得晶体。常用作杀虫剂、媒染剂在碱性镀铜中也常用作电镀液的主要成分,也是高效、安全的广谱杀菌剂,还是植物生长激素,在施药条件下,能促进...
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氨基酸的不适合什么人(女人缺乏氨基酸的四个症状)
  • 氨基酸的不适合什么人(女人缺乏氨基酸的四个症状)

  • 蛋白质是构成身体最基本的物质,而构成蛋白质最基本的物质就是氨基酸,如果身体缺乏氨基酸,也会出现各种各样的疾病,现在我们就介绍一下氨基酸的不适合什么人?蛋白质是构成身体最基本的物质,而构成蛋白质最基本的物质就是氨基酸,如果身体缺乏氨基酸,也会出现各种各样的疾病,现在我们...
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银氨络合物结构式
  • 银氨络合物结构式

  • 结构式是[H3NAgNH3]+。银氨络离子的结构式是[H3NAgNH3]+,它们满足八电子结构,但银和氨之间是以配位键的形式连接,配位数为2。氨分子结构是NH3,不是NH4。氮原子周围是八个电子,满足八电子结构。银氨络合物是为一类具有特征化学结构的化合物,由中心原子(或离子,统称中心原子)和围绕...
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谷氨酸氨和丙氨酸氨区别
  • 谷氨酸氨和丙氨酸氨区别

  • 它们的理化性质不同,外观不同。丙氨酸是构成蛋白质的基本单位,是组成人体蛋白质的20种氨基酸之一,外观白色或类白色结晶性粉末,溶于水。谷氨酸是一种酸性氨基酸。为无色晶体,有鲜味,微溶于水,而溶于盐酸溶液。谷氨酸大量存在于谷类蛋白质中,动物脑中含量也较多。...
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电化学合成氨原理
  • 电化学合成氨原理

  • 电化学N2还原合成氨过程取决于N2与电催化剂表面的多步反应路径和吸附模式。N2还原途径和机理,即解离机制、缔合机制。解离机制原理:先破坏N≡N键再加氢反应,能量消耗极高缔合机制原理:在N≡N一端或两端加H再破坏N≡N,可减少能量消耗并提高催化效率。根据加H机制的不同,缔合机...
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一水合氨是氮肥吗
  • 一水合氨是氮肥吗

  • 一水合氨可以作氮肥。一水合氨存在于氨气的水溶液中,俗称氨水,氨水可以直接作氮肥使用。但一水合氨很不稳定,易分解放出氨气,储存和使用极不方便,所以现在都不直接用氨水作氮肥。使用最多的是尿素。在60—70年代,我国生成尿素的技术条件有限,人们都直接用氨水作氮肥。...
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碳源能跟氨氮结合吗
  • 碳源能跟氨氮结合吗

  • 能,在池塘当中加入碳源将能够加速氮元素的分解,如氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐等,显著地减少池塘当中有毒有害物质的增加。如,加入碳源将能够显著地促进反硝化反应和增加反硝化菌的数量。改变池塘的菌群结构,促进有益细菌的大量繁殖,抑制有害细菌如弧菌的滋生引起养殖动物的发病。...
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一水合氨和氨水的区别
  • 一水合氨和氨水的区别

  • 氨气(NH3)易溶于水,氨气与水发生化合反应生成一水合氨。即NH3+H2O=NH3•H2O。一水合氨是纯净物,但没有独立存在100%的一水合氨,通常以氨水状态存在,它是混合物,一水合氨是溶质,水是溶剂,氨水具有挥发性和不稳定性,能挥发出氨气,易发生分解,应密封保存。是一种氮肥,但利用率很多。一水...
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水合联氨的用途
  • 水合联氨的用途

  • 水合联氨作为一种重要的精细化工原料,主要用于合成AC、D1PA、TSH等发泡剂也用作锅炉和反应釜的脱氧和脱二氧化碳的清洗处理剂在医药工业中用于生产抗结核、抗糖尿病的药物在农药工业中用于生产除草剂、植物生长调和剂和杀菌、杀虫、杀鼠药此外它还可用于生产火箭燃料、重...
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合成氨工艺的四个基本流程
  • 合成氨工艺的四个基本流程

  • 氨的生产过程大致可以分为四个步骤:原料的生产原料气的净化氨的合成氨的分离。除了氨合成,其他工艺的转化率和分离率都比较高。由于氨合成转化率低,反应后的气体经氨分离后循环回合成塔。一、原料气生产1以固体燃料为原料2以气态烃为原料3以重油为原料二、气体净化粗原料气...
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一水合氨的化合价怎么标
  • 一水合氨的化合价怎么标

  • 一水合氨中,氮元素原子化合价为-3价,氢元素原子化合价为+1价,氧元素原子化合价为+2价。化合物中,元素原子所带正电荷总数与负电荷总数的代数和为零。例如硫酸分子中,氢元素原子化合价为+1价,硫元素原子化合价为+6,氧元素原子化合价为-2价。...
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联合脱氨名词解释
  • 联合脱氨名词解释

  • 联合脱氨基:机体内的大多数氨基酸通过转氨基作用和谷氨酸脱氢酶催化的氧化脱氨基作用两种方式联合起来进行脱氨基氧化脱氨基反应由谷氨酸脱氢酶催化,反应可逆。转氨基作用生成的谷氨酸在谷氨酸脱氢酶催化下进行氧化脱氨,游离出的氨进入尿素循环。谷氨酸脱氢酶很特殊,它既能...
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氨气溶于四氯化碳吗
  • 氨气溶于四氯化碳吗

  • 氨气不溶于四氯化碳。导气管口在CCl4层中,NH3从导管口排出后进入到四氯化碳中,四氯化碳不吸收氨气,不会造成压强的变化,因此可以防倒吸,上层是水,NH3从四氯化碳中逸出进入水中,因为氨气极易溶于水,被吸收原因:四氯化碳密度比水大,氨气通入先接触的是四氯化碳,由于氨气是气体会逸出,但...
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聚合氯化铝有氨氮吗
  • 聚合氯化铝有氨氮吗

  • 没有,聚合氯化铝是一种净水材料,英攵简写PAC,化学式为Al2Cln(OH)6-n。从聚合氯化铝的化学式中可以看,组成聚合氯化铝的含有氮(N)元素,所以聚合氯化铝中没有氨氮。...
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一水合氨和氨气的区别
  • 一水合氨和氨气的区别

  • 一水合氨和氨水的区别:一水合氨是纯净物,氨水是混合物。一水合氨是氨水中的溶质之一。氨水溶液中有NH3·H2O、NH3、H2O,一水合氨只有NH3·H2O。1、一水合氨,无机化合物,化学式NH3·H2O。是弱电解质,在水中可以部分电离成铵根离子和氢氧根离子,显弱碱性。实验室通常用加热氯化铵...
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三氯氨化合价
  • 三氯氨化合价

  • 三氯氨学名三氯化氮,化学式为NCl3,一种无机化合物,其中N元素呈+3价,Cl元素呈-1价。三氯化氮为黄色、油状、具有刺激性气味的挥发性有毒液体,沸点为71℃,极不稳定。若置于(NH4)2SO4溶液中并放在暗处,可以保存数日。三氯化氮的性质很活泼,很容易水解生成氨和次氯酸。强氧化剂。...
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氨水混合物是危废吗
  • 氨水混合物是危废吗

  • 氨水不是废物,只能说是危险货物,可查阅《GB12268-2012危险货物品名表》国家标准,标准中按浓度不同分为三类。氨是常见的污染物之一。主要来自高碱混凝土膨胀剂和含有尿素的混凝土防冻剂,这些物质随环境温湿度的改变,还原的氨气缓慢的从墙体释放,污染室内环境。不过浓度较低或偶...
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锌氨络合物颜色
  • 锌氨络合物颜色

  • 锌氨络合溶液时间久会出现黄色的沉淀物,由于氨易挥发,配的时间长了就会出现。锌铵络合物是一种化学品,分子式为C10H20N4O8Zn。氨络合物水溶液体系电解锌技术,特点是针对高低品位氧化锌矿,用20%~25%浓度的氨水浸出,锌氨络合物浸出液经过锌粉还原净化,进入电解工段以金属铝板作为阴...
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四氨酸是什么
  • 四氨酸是什么

  • 没有四氨酸这种物质,应该是丝氨酸,最早来源于蚕丝而得名,也称β羟基丙氨酸,即L-2-氨基-3-羟基丙酸。丝氨酸是中性脂肪族含羟基氨基酸,是一种非必需氨基酸,化学式为C3H7NO3,分子量105.09,熔点496~501K,易溶于水,几乎不溶于非极性溶剂。其结构式为:...
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水合联氨与联氨的区别
  • 水合联氨与联氨的区别

  • 水合联氨与联氨最大区别是水分不同。联氨作为日常生产必备的气体,纯度非常高,水合联氨在联氨的基础上增加了水分,浓度出现降低,这就是最大区别...
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一水合氨与氨气反应
  • 一水合氨与氨气反应

  • 1、氨气与水反应生成一水合氨,方程式为:NH3+H2O⇌NH3•H2O。2、氨气的化学式为NH3,无色气体。有强烈的刺激气味。密度0.7710g/L。相对密度0.5971(空气=1.00)。易被液化成无色的液体。可以加热分解也可以加入OH-也可以自行分解。氨水中存在平衡NH3+H2O≒NH3·H2O≒NH4++OH-要...
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合成氨和液氨的区别
  • 合成氨和液氨的区别

  • 这两个完全是不同的范畴!工业上通过N2+H2-NH3就称为合成氨!而液氨则是液态的氨气!1、化学式不同氨水:氨水化学式NH₃·H₂0,是氨的水溶液,无色透明且具有刺激性气味。液氨:液氨化学式NH₃,是一种无色液体,有强烈刺激性气味。2、物理性质不同氨水:熔点-77℃沸点37.7°C&nbsp(25%)24....
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铁和一水合氨的反应
  • 铁和一水合氨的反应

  • 一水合氨会自动水解,这种水解虽然微弱但是还是有的,水解后就是铵根离子和氢氧根离子,铁离子会和氢氧根离子结合生成沉淀,在高中化学上就叫双水解FeCl2+2NH3·H2O==Fe(OH)2(沉淀)+2NH4ClFeCl3+3NH3·H2O==Fe(OH)3(沉淀)+3NH4Cl离子方程式为:Fe2++2NH3....
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哈勃合成氨的发明者
  • 哈勃合成氨的发明者

  • 弗里茨·哈伯(1868年12月9日~1934年1月29日),德国化学家。1909年,成为第一个从空气中制造出氨的科学家,使人类从此摆脱了依靠天然氮肥的被动局面,加速了世界农业的发展,因此获得1918年瑞典科学院诺贝尔化学奖。一战中,哈伯担任化学兵工厂厂长时负责研制、生产氯气、芥子气等毒气,...
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