1樓:峰愛祥
研究釓元素在碳酸鈉、碳酸氫銨溶液中的溶解性。研究了反應時間、反 應溫度、碳酸氫銨和碳酸鈉溶液濃度、碳酸氫銨溶液中氨水加入量及碳酸鈉溶液 中氫氧化鈉加入量對釓元素溶解性的影響。 利用釓元素在碳酸氫銨溶液中的溶解性,用碳酸氫銨、氨水和去離子水配製 飽和碳酸氫銨溶液,向溶液中加入一定量氯化釓溶液,得到碳酸氫銨、氨水和氯 化釓的混合溶液,再向該混合溶液中加入濃度為 30%的雙氧水,得到過氧碳酸釓 沉澱,過氧碳酸釓沉澱用紅外光譜、xrd 衍射、拉曼光譜、tg-dsc 及掃瞄電鏡 進行表徵。
用製備過氧碳酸釓的方法,改變雙氧水加入量和灼燒溫度製備氧化 釓,用 xrd 衍射、粉體綜合流動性、雷射粒度及掃瞄電鏡對氧化釓進行表徵。 研究表明,釓元素在碳酸鈉、碳酸氫銨溶液中的亂豎茄溶解量隨反應時間的延長先 增大後減小;提高碳酸鈉和碳酸氫銨溶譁察液濃度也可以增加釓元素的溶解量;公升高 溫度,釓在碳酸氫銨溶液中的溶解量減小,在碳酸鈉溶液中增大。在碳酸氫銨溶 液中加入氨水可以增大釓的溶解量,而在碳酸鈉溶液中加入氫氧化鈉使釓的溶解 量減小。
製備的過氧碳酸釓紅外光譜和拉曼光譜分析分別在 858 cm cm-1 處有 過氧鍵的特徵峰;xrd 分析表明,隨陳化時間延長,過氧碳酸釓晶化程度增大, 屬正交晶系;tg-dsc 分析表明,製備的過氧碳酸釓纖敗穩定性好,在 ℃前不 分解;由 sem 觀察,過氧碳酸釓顆粒均勻,形貌由薄片疊成花瓣狀。 隨著過氧碳酸釓製備工藝中雙氧水加入量增大,經灼燒後得到的氧化釓的平 均粒度 d50 減小,流動性程度降低;d50 隨灼燒溫度公升高而增大,在雙氧水加入量 為氯化釓摩爾比的 2 倍、灼燒溫度為 1200 ℃時可以製備出平均粒度 d50 為 -1 -1 松裝密度和振實密度分別為 g/cm 和 g/cm 的大顆粒、高密 度氧化釓產品,流動性非常良好。 用製備過氧碳酸釓的方法制備出其它過氧碳酸稀土,以釹元素為代表,製備 了球形過氧碳酸釹,將其在 900-1200 ℃灼燒,得到 d50 在 40-50 μm 大顆粒球形 氧化釹。
2樓:和樂蕊
從原子序數89的錒(ac)至原子序數103的鐒(lr),共15種元素,用an表示。價電子構型有兩種型別:5fn7s2和5fn-16d17s2,但錒系的5f和6d能量差比鑭系4f和5d能量差更小,錒系前祥族半部分元素的原子有保持d電子傾向,後半部分元素原子電子構型與鑭系元素相似,下面就兩系元素性質作一比較:
相似處:1、鑭系特徵氧化態為+3,錒系隨原子序數增加+3價穩定。
2、錒系許多化合物與鑭系化合物類質同晶。
3、與鑭系收縮相似,錒系元素離子半徑也出現「錒系收縮」
4、錒系元素也能發生f-f躍遷而顯色。
不同處:1、錒系氧化態呈現多樣性,前面一部分錒系元素最穩定氧化態有+4、+5、+6,而這些元素多種氧化態可同時穩定存在,如pu在水溶液中+3、+4、+5、+6都可存在。
2、錒系元素肆攜離子形成配合物時有較多的共價性,因而形成配合物的能力比鑭系裂宴伏元素強。
七、釷和鈾的重要化合物。
釷和鈾是錒系元素中最常見,應用最廣的兩種元素,釷最穩定的氧化態為+4,鈾最穩定的氧化態為+6.<>
碳酸鑭的化學資料
3樓:小北
2.氫鍵供體數量:8
3.氫鍵受體數量:17
4.可旋轉化學鍵數量:0
5.互變異構體數量:無。
6.拓撲分子極性表敬友頌面積198
7.重原子數量:22
8.表面電荷:0
9.複雜度亮鄭告猜:
10.同位素原子數量:0
11.確定原子立構中心數量:0
12.不確定原子立構中心數量:0
13.確定化學鍵立構中心數量:0
14.不確定化學鍵立構中心數量:0
15.共價鍵單元數量:13
碳酸鹽巖的結構組分,碳酸鹽巖型別和特徵
碳酸鹽巖型別和特徵 一 型別 成分,採用白雲石 方解石和非碳酸鹽礦物的三端元 將碳酸鹽巖分成種型別。 結構成因,可將碳酸鹽巖分成亮晶異常化學巖 泥晶異常化學巖 泥晶巖 正常化學巖 原地礁灰巖 交代白雲岩等型別。二 特徵 碳酸鹽巖中有的可選作彩石 硯石 觀賞石。碳酸鹽巖與岩漿岩的接觸帶常形成有價值的珠...
什么是碳酸鹽透析,什麼是碳酸鹽透析
透析的基本原理是利用半透膜只能通過小分子物質而不能通過大分子物質的原理。碳酸鹽是大分子物質不能通過半透膜,水是小分子物質可以通過半透膜,因此當水和碳酸鹽溶液分別再半透膜兩側時,水會由高濃度經過半透膜移向低濃度,即水會流向碳酸鹽溶液,使碳酸鹽溶液濃度降低.碳酸鹽透析是通過小分子經過半透膜擴散到水 或緩...
碳酸鹽的分解規律是怎麼樣的,鹼土金屬碳酸鹽的分解溫度有什麼樣的規律
1 碳酸鹽分解,由於c與o的結合穩定性極高,因此碳酸根部分只只會分解成co2 o 2 而o 2 部分與陽離子結合,即分解產物可以先如下寫 mco3 mo co2 2 如果mo穩定性差,則進一步分解,此部分分解規律可以參照金屬活動性順序表 1 活動性順序排在cu之前的金屬氧化物受熱極難分解,因此可以考...