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1863年,T.Weyl首次观察到这些溶液,也有认为是1807年Davy爵士发现的。
稀的金属-氨溶液呈亮蓝色,高浓度时变为金属般的赤褐色。
稀溶液的电导率比水中完全电离的盐高出一个数量级。溶液变浓时,起初电导率减小,在0.04mol-1时达到最小值,然后又戏剧性地增大,直到接近典型液态金属的值。
呈现顺磁性,磁化率随浓度增大而减小,在电导率最小值范围以内,溶液变成抗磁性。浓度更高时又有微弱的顺磁性。
溶解过程中体积存在明显的膨胀,因而密度也比液氨低得多。
溶液的电子光谱中有一个很强很宽的吸收带,其最大吸收位置大约在1500nm处的红外区,由于各种金属-氨溶液的光谱图基本相同,故可认为这一吸收是由同一物种产生的,即由氨化电子产生的,当金属盐的液氨溶液电解时也能观察到蓝色,这一事实可以证明上述的推测。
溶液 |
锂 |
钠 |
钾 |
铷 |
铯 |
温度/摄氏度 |
-33.2 |
-33.5 |
-33.2 |
-50 |
|
g(M)/kg(氨) |
108.7 |
251.4 |
463.7 |
3335 |
|
mol(氨)/mol(M) |
3.75 |
5.37 |
4.95 |
2.34 |
碱金属溶液具有较强的还原性。本身不稳定,能分解为氨基化物和氢气。但是在无水和催化杂质的条件下,其溶液可保存几天而仅有百分之几分解。
空穴模型:在稀溶液里,碱金属电离成为正离子和分布在溶剂空穴里的准自由电子。这种空穴半径为300-340pm,是排出了2-3个氨分子形成的。这可以解释体积变化。
五个物种的平衡:如图1所示,在碱金属液氨溶液中存在着五个物种的平衡。am表示这些物种溶于液氨并被溶剂化。在浓度很低时,第一个平衡起主要作用,而且高的离子电导率是由于电子迁移率很高造成的(电子的迁移率约为阳离子的280倍)。物种M可以看做是M 与e-由库仑力结合在一起的离子对。当浓度增大时,第二个平衡左移,减少易移动的电子,使其成为复合物M-,因而电导率下降。同时,M开始双聚为M2。在M2里,两个电子间的相互作用很强,导致自旋成对及抗磁性。
在浓度更高时,系统表现得像熔融金属。
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溶液中含有3%的金属离子,能否通过反渗透将溶液浓缩到5%以上的金属离子的溶液,再者前段是否需要用超滤?
反渗透又称逆渗透,一种以压力差为推动力,从溶液中分离出溶剂的膜分离操作。对膜一侧的料液施加压力,当压力超过它的渗透压时,溶剂会逆着自然渗透的方向作反向渗透。从而在膜的低压侧得到透过的溶剂,即渗透液;高...
液态金属是指一种不定型金属,液态金属可看作由正离子流体和自由电子气组成的混合物。液态金属也是一种不定型、可流动液体的金属。液态金属成形过程及控制,液态金属充型过程的水力学特性及流动情况充型过程对铸件质...
碱金属液氨溶液的应用主要利用了它较强的还原性。
伯奇还原
制备低价金属配合物
制备多聚阴离子簇
碱金属还可溶于脂肪族胺和二甲基亚胺亚磷酸三酯,生成有色的溶液,都是强还原剂。不过稳定性较小,易于分解。
同样,在THF、甘醇、二甲醚及其他醚里也可以得到稳定的较大碱金属溶液,已成功作为强还原剂。2100433B
EDTA及其回收溶液治理重金属污染土壤的研究
第 1卷 第 5期 环 境 工 程 学 报 Vol. 1 , No. 5 2 0 0 7年 5月 Chinese Journal of Environmental Engineering May 2 0 0 7 EDTA 及其回收溶液治理重金属 污染土壤的研究 雷 鸣 1, 2 田中干也 2 3 廖柏寒 3 秦普丰 1 (11湖南农业大学资源环境学院 ,长沙 410128; 21日本产业技术综合研究所 , 茨城 筑波 305 28569; 31中南林业科技大学国际学院 ,长沙 410004 ) 摘 要 试验结果表明 , EDTA 能够有效地萃取土壤重金属 ,由于其价格较贵和不易被降解等特点 ,限制了它的广泛运 用 。在运用 M IN TEQA2模型对萃取液中重金属离子形态分析的基础上 ,选用 Na2 S沉淀法将重金属从 EDTA 萃取液中有效 分离 。同时将回收的 EDT A连续
金萃取法从锡尾矿氯化挥发收溶液中提取各种有价金属的工艺过程
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本品为褐色溶液,味甘苦、清香。
本品为复方制剂,每10毫升含:
对乙酰氨基酚(扑热息痛)120毫克;
愈创木酚甘油醚37.5毫克;
无水咖啡因18.75毫克;
马来酸氯苯那敏(扑尔敏)1.125毫克。
辅料为蔗糖、阿斯巴甜、薄荷脑、柠檬酸、柠檬酸钠、乙醇、香精、焦糖色素、防腐剂(脱氢醋酸钠)。
遮光,密闭。