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关于金属化的时尚顾问

半导体金属化原理
  • 半导体金属化原理

  • 半导体alloy工艺也就是合金工艺的原理。合金的形成过程中,如果涉及形成金属互化物,那么就是化学变化当形成合金的元素其电子层结构、原子半径和晶体类型相差较大时,易形成金属化合物(又称金属互化物)。金属化合物的晶体类型不同于它的分组金属,自成新相。金属化合物合金的结构...
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最易融化的金属
  • 最易融化的金属

  • 镓,颜色是银色的,融化之后的形态和锡一样,但是比锡的熔点更低,在镓的纯度达到99.9%的时候,只要在29.8摄氏度的情况下,就能融化,如果你把它放在手心,要不了一会,固体的镓便融成液体的了。镓通常被用在半导体材料的制作之中,比如我们电脑上所见的红、绿光,都是由磷化镓二极管发出的。...
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抗氧化金属排行
  • 抗氧化金属排行

  • 最抗氧化的金属单质是金和铂系元素中的铑、铱。另外在常见金属中,最不容易被氧化的时黄金。金是一种金属元素,原子序数是79,它的化学性质不活泼。钯的物理性能良好,化学性质稳定,常温下不易氧化,有很好的抗腐蚀性.银金属导电性能最好.钯金属的硬度最高金的延伸性能最好以上回答...
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金属梓的化学式
  • 金属梓的化学式

  • 锌的化学式是Zn。锌(中文读音:xīn),化学符号是Zn,它的原子序数是30,相对原子质量为65。锌是一种银白色略带淡蓝色金属,密度为7.14克/立方厘米,熔点为419.5℃。在室温下,性较脆100~150℃时,变软超过200℃后,又变脆。锌的化学性质活泼,在常温下的空气中,表面生成一层薄而致密的碱式碳酸...
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碱金属化学性质
  • 碱金属化学性质

  • 化学性质碱金属单质的标准电极电势很小,具有很强的反应活性,能直接与很多非金属元素形成离子化合物,与水反应生成氢气,能还原许多盐类(比如四氯化钛),除锂外,所有碱金属单质都不能和氮气直接化合。碱金属是指在元素周期表中ⅠA族除氢(H)外的六个金属元素,即锂(Li)、钠(Na)、钾(K)、铷(Rb)、...
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什么金属氧化变红
  • 什么金属氧化变红

  • 铁这种金属氧化后会变成这种红色,也就是我们俗称的铁锈。铁被氧化后变为红棕色的氧化铁,汞被氧化后变为红色的氧化汞别名三氧化二铁、铁红。指铁金属氧化,变质和腐蚀后生成的物体,比原物脆,多有孔。难溶于水,不与水反应。溶于酸,与酸反应。汞被氧化后变为红色的氧化汞。氧化汞(氧...
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金属皂化反应
  • 金属皂化反应

  • 应该是含有钠或钾的金属与油脂在一定条件下发生了反应而产生了化学变化的一种现象。将金属材料或零件浸在热碱中,使其表面的油脂经皂化或乳化作用而除去。皂化反应其实是碱性条件下酯类发生水解,羟基攻击烷氧基,最后生成了醇和羧酸盐...
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半金属的氧化物
  • 半金属的氧化物

  • 瓷砖,又称磁砖,是以耐火的金属氧化物及半金属氧化物,经由研磨、混合、压制、施釉、烧结之过程,而形成的一种耐酸碱的瓷质或石质等,建筑或装饰材料,称之为瓷砖。其原材料多由粘土、石英砂等等混合而成,具有很高的硬度。多用于墙体的美化,使用水泥黏合到墙面上。...
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七氧化锰是金属氧化物吗
  • 七氧化锰是金属氧化物吗

  • 是的。&nbsp&nbsp七氧化二锰既是高价金属氧化物又是酸性氧化物。七氧化二锰是无机化合物,化学式Mn2O7,是一种强氧化剂。&nbsp&nbsp七氧化二锰遇有机物即燃烧,受热爆炸分解,常温下缓慢放出氧气转化为二氧化锰,分解时也会产生少量臭氧:3Mn2O7====6MnO2↓+3O2↑+O3↑。&nbsp七氧化...
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什么金属催化剂使铁脆化
  • 什么金属催化剂使铁脆化

  • 液体金属脆化剂使铁脆化有一种金属催化剂可以达到脆化铁的目的-液体金属脆化剂一种特殊的化学剂,它可利用金属或合金的分子结构的化学变化,达到严重削弱和破坏金属材料的目的。金属脆化剂用来侵害所有的金属材料金属脆化剂是利用金属或合金的分子结构的化学变化达到严重破...
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金属纸的化学成分
  • 金属纸的化学成分

  • 主要成分:金,铝,铜金属纸是一种由金属箔膜和原纸两种材料构成的复合纸。正面熠熠闪光,反面以纸衬托。把金属(如金、铝、铜等)材料压延成很薄的箔片,利用熔融的树脂在压辊的强压力下,将经过预热的金属箔片与金属箔衬纸黏合起来而制成。也有用金属真空镀膜法,即在高度真空条件下使蒸...
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金属氧化物性质
  • 金属氧化物性质

  • 氧化钠和过氧化钠1.都是固态物,颜色不同.氧化钠是白色,过氧化钠是淡黄色2.氧化钠是典型的碱性氧化物,跟酸、酸性氧化物、水反应都符合碱性氧化物的通性。氢氧化钠的性质1.白色固体,易潮解,溶解放热,强腐蚀性(使用中注意安全)2.强碱,具有碱的通性:跟酸中和跟酸性氧化物反应跟某些盐...
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化学金属强度表
  • 化学金属强度表

  • K&gtCa&gtNa&gtMg&gtAl&gtZn&gtFe&gtSn&gtPb&gt(H)&gtCu&gtHg&gtAg&gtPt&gtAu钾、钙、钠、镁、铝、锌、铁、锡、铅、(氢)、铜、汞、银、铂、金元素的金属性是指元素的原子失电子能力,判断元素金属性强弱,主要可从以下几方面来判断。一、依金属活动顺序表判断金属活动顺序表中...
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金属熔化有破坏金属键吗
  • 金属熔化有破坏金属键吗

  • 金属熔化破坏金属键。金属键是金属在常温常压下维持一定固态体积形状和其它理化性质(密度,硬度,熔沸点,导电导热性,延展性,化学活性等)的根本原因.金属在高温熔化时,显然金属键被逐渐减弱破坏,晶体中单元之间的相互作用变小,无法保持一定固态形状,流动性增强就是最明显的表现。楼...
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金属化工是什么
  • 金属化工是什么

  • 金属化工是指在金属加工过程中使用到的化学品,属于精细化学品的范畴,从最终的金属切削用到的切削液、切削油等,防锈用到的防锈剂和防锈油等,焊接时用到的焊接助剂-焊接防飞溅剂、防堵剂等,表面处理用到的酸洗抑雾剂、磷化液、拉拔液等,螺丝松动剂,还有清除金属表面油污的金属清...
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过氧化氢能氧化金属吗
  • 过氧化氢能氧化金属吗

  • 不能过氧化氢溶液,化学式为H2O2,其水溶液俗称双氧水,外观为无色透明液体,是一种强氧化剂,适用于伤口消毒及环境、食品消毒。.避免接触还原剂,碱金属,光。溶于水、醇、乙醚,不溶于石油醚。极不稳定,遇热、光、粗糙表面、重金属及其他杂质会过氧化氢就是双氧水啊,不能氧化金属。我们...
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焦化厂属于化工还是金属冶炼
  • 焦化厂属于化工还是金属冶炼

  • 焦化厂属于化工企业。焦化厂严格上讲是煤化工企业,它是将煤炭经干馏生成焦炭,供钢铁厂炼钢用。在生产焦炭的同时还会产生许多副产品,主要有煤焦油和焦炉气等,焦炉气主要是作为燃料气,因它的主要成分是CO和H2O,所以也可以作为制甲醇的原料。煤焦油中含苯、蒽、菎及许多芳香烃,它...
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金属钙的化学式
  • 金属钙的化学式

  • Ca,金属元素钙的化学符号。因钙是单质,所以,钙的原子式也是钙的分子式。钙是银白色金属,质软,富延展性。化学性质非常活泼。...
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重金属的化学式
  • 重金属的化学式

  • 重金属不是一个是一类,化学式有很多不能一一列举。重金属指比重大于5的金属(一般指密度大于4.5g/cm³的金属)。重金属指的是相对原子质量大于55的金属。如铁的相对原子质量为56,大于55,故也是重金属。重金属约有45种,一般都是属于过渡元素。如铜(Cu))、铅(Pb)、锌(Zn)、铁(Fe)...
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金属化合物分类
  • 金属化合物分类

  • 一、钠Na1、单质钠的物理性质:钠质软、银白色、熔点低、密度比水的小但比煤油的大。2、单质钠的化学性质:①钠与O2反应常温下:4Na+O2=2Na2O(新切开的钠放在空气中容易变暗...
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金属汽化现象
  • 金属汽化现象

  • 在金属熔化过程中,温度越高,有一部分金属液体会气化,也就是(蒸发)有一部分金属分子会进入空气中,在高温下,会生成金属氧化物,散布在空气中。如果被人吸收,可能会造成至少是相当与粉尘吸进肺部,形成矽肺病。如果有毒的化合物,可能更严重。...
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非金属的化合物
  • 非金属的化合物

  • 由于非金属元素复杂的成键方式,几乎所有的化合物中都含有非金属元素。如果非金属元素与金属元素一同形成无机化合物,则可以形成无氧酸盐、含氧酸盐及配合物这几类物质。如果只由非金属元素形成无机物,则可以形成一系列共价化合物,如酸等。非金属元素碳是有机化合物的基础。除...
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氯化镁转化金属镁方法
  • 氯化镁转化金属镁方法

  • 氯化镁可以从海水中提取。MgCl₂·6H₂O(s)=MgCl₂(s)+6H₂O(l)MgCl₂(l)==电解==Mg(s)+Cl₂(g)↑工业上利用电解熔融氯化镁或在电炉中用硅铁等使其还原而制得金属镁,前者叫做熔盐电解法,后者叫做硅热还原法。硅热还原CaCO₃(s)==高温==CaO(s)+CO₂(g)↑CaO(s)+H₂O(l)=Ca(...
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金属单质化学式
  • 金属单质化学式

  • 金属单质是由同种金属元素形成的纯净物。例如:铁的化学式:fe,铝的化学式:al等。金属单质是一种类别。一般来说,单质的性质与其元素的性质密切相关。比如,很多金属的金属性都很明显,那么它们的单质还原性就很强。具有金属通性的元素。金属元素种类高达八十余种,性质相似,主要表现为...
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什么是金属氧化
  • 什么是金属氧化

  • 金属氧化是指由金属元素与氧元素2种元素组成的氧化物,例如:钠与氧形成氧化钠。碱性氧化物是指能与酸起反应生成盐和水的氧化物。碱性氧化物一定是金属氧化物,氧化钙、氧化钠、氧化镁、氧化钡、氧化铁、氧化铜等大多数金属氧化物是碱性氧化物,氧化铝、氧化锌等例外,为两性氧化...
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