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贵州黔南醋酸钠的过饱和现象
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步骤:
①醋酸钠过饱和溶液的制备500 毫升烧杯中加入250 克未潮解的醋酸钠晶体(CH3COONa.3H2O)和150 毫升蒸馏水,用微火加热,不断搅拌,使其完全溶解。趁热将溶液过滤到500 毫升洁净并干燥的平底烧瓶中(注意!不能把溶液滴在烧瓶颈部)。静置冷却后,用洁净的橡皮塞将瓶口盖严。
②硫代硫酸钠过饱和溶液的制备250 克硫代硫酸钠晶体(Na2S2O3.5H2O)置于干燥洁净的平底烧瓶中,用水浴加热,使其溶于结晶水中。静置冷却,用洁净橡皮塞将瓶口盖严备用。
操作:
向瓶中投入同种溶质的小晶体,使晶体迅速布满整个烧瓶。
注意事项:
①醋酸钠晶体容易吸潮,药品量可适当增加。
②尘土亦能使过饱和溶液结晶,所以平底烧瓶要洁净,瓶口要盖严。
③晶种要细小,晶形要好,这样晶体生长缓慢,现象清晰。
实验目的:认识过饱和溶液及过饱和溶液不如饱和溶液稳定。
贵州黔南乙酸钠 cod当量是指一种物质的比重,单位为1 mol/L。 常见的有:乙酸钠、贵州黔南本地碳酸氢钠等。 碳酸氢钠是一种强碱,它具有较强的腐蚀性。 当我们把它与盐酸混合在一起时,会产生白色的沉淀,这种情况就是氢氧根离子生成碳酸钠所导致的。 在工业生产中,我们可以用乙酸钠来做盐酸溶解液,那么它是怎么溶解掉的呢? 醋酸就是一种强酸、贵州黔南本地强碱和氧化剂。 如果要使其发生颜色变化的话,我们需要加入一些氧化剂来进行中和。①醋酸可以用酸来调节,也可以用酸来中和。[乙酸钠,它可以作为一种强酸,也可以是一种强碱和氧化剂。] [醋酸在水溶液中溶解后会产生许多白色沉淀。 [这种现象就是将乙酸钠溶解后所引起的。 [醋酸与水发生的反应会生成醋酸钠沉淀,但并不是所有的醋酸都含有醋酸酯这种物质,它的产量比较小,所以我们一般不把它与酸放在一起进行中和。] [醋酸就是用来制造醋酸乙酯、贵州黔南本地醋酸甲酯等物质的,它的溶解度也是非常小的。]②醋酸具有较强的腐蚀性和挥发性,易溶于水和醇。[1]醋酸的溶解度与什么有关?③在空气中暴露时,会生成硝酸根离子,然后与有机物发生反应。[它也是一种强氧化剂。] [当我们把醋酸和硫酸钠混合在一起时,这种混合物会变成白色。]④乙酸与空气中的二氧化碳作用会产生乙酸。[乙酸氢钠]为白色结晶性粉末。 [乙酸钠]为无色透明液体,有轻微的刺激性气味。 [乙酸氢钠]能与乙醇、贵州黔南本地乙醚反应生成酯和醚而生成乙酸。 [乙酸氢钠]能与水和氯仿反应生成氯仿。 [乙酸氢钠]与氨水反应生成乙腈,同时放出大量热量;在空气中分解为醋酸和二氧化碳。。 [乙酸酐]又称甲酸,无色透明液体,有令人不愉快的气味,可与水、贵州黔南本地乙醇反应生成有机酸而存在于自然界中。⑤当乙酸根量为25%时,醋酸溶液不显酸性;[注意]:醋酸的水溶液不显酸性。 [注意]:乙酸钠易溶于水,但不溶于乙醇。 [注意]:若用碳酸钠溶解乙酸钠时,溶液中会产生白色沉淀,这是因为碳酸钠与乙酸钠在受热时会发生反应所致。 [注意]:醋酸的水溶液在加热时会变色:醋酸溶液显弱酸性,而碳酸钠的水溶液在加热时则显碱性。
无水贵州黔南醋酸钠溶液的特性是什么? 贵州黔南醋酸钠溶液是由二分之一份的纯碱或一份小苏打和一份白醋制成。 无水贵州黔南醋酸钠溶液的特性: 乙酸钠属于弱酸强碱盐,由于水解,其水溶液呈碱性。其溶液若在100摄氏度时间较长,由于盐水解产生的乙酸挥发,若体系开放,随着乙酸的逸出,水解平衡移动,极限的情况是,乙酸钠溶液将变成氢氧化钠溶液。 热的饱和溶液,随着温度降低,一般会有溶质析出,但有时会出现过饱和现象,即:体系中的溶质已超过该温度下根据溶解度算出的数值(超过饱和时的浓度),而不出现结晶析出的情况。 在有机合成中,例如用无水贵州黔南醋酸钠和碱石灰共熔制备甲烷时,所用无水贵州黔南醋酸钠应在临用前制备。将适量三水贵州黔南醋酸钠放在瓷蒸发皿中,在玻棒搅拌下加热至约58℃时,三水贵州黔南醋酸钠溶解于结晶水中,水分逐渐蒸发后,得到白色固体,此时温度约为120℃。继续加热至固体熔融,但温度不要超过贵州黔南醋酸钠的熔点(324℃),以免贵州黔南醋酸钠分解为丙酮及碳酸钠。在搅拌下稍冷却,趁热在乳钵中研细,并立即储存于密闭容器中备用。 用途:主要用于印染工业、医药、化学试剂、照相、电镀及有机合成,专用于热水袋、热宝、暧脚宝、暧水袋、卡通暧手袋、电热水袋的生产等。 医药制剂:在碱性利尿剂、黄体酮甲状腺素、甲碘吡酮酸钠及胱氨酸等制造时用。 印染业:染色时用它中和酸性,以调整PH值;阿尼林黑防染印花中用以消色,作纳夫妥染料显色液中和剂,作硫化黑布防脆处理剂等。 FCC贵州黔南醋酸钠溶液的交流电解: 1、由于克服在电极表面的氧化物层电阻,造成明显的电压损失的高耗能过程,大大限制了工艺的应用; 2、在碱性贵州黔南醋酸钠溶液中,铝化学氧化的产品不具备交流电化学氧化产品的性能; 3、虽然在贵州黔南醋酸钠溶液中,电解工艺的缺陷大大限制了工艺的应用,但是得到的结果让科学家们思考强化金属氧化过程的交流方式。