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铝在肾衰竭病患体内长期蓄积下严重将会威胁病患骨骼、脑、及神经系统由於绝大部份铝皆经由饮食摄取而进入体内,因此针对不同包装饮料,但内容物相同之饮料进行检测铝含量。因为铝不易被肠胃吸收而一般代谢功能正常者,饮食中摄取的铝90%以上会藉由粪便,尿液甚至於汗液排出体外故国内食品卫生相关单位并没有明确订定食物之铝金属含量的正常范围,但肾功能不全之肾衰竭病患无法正常将铝排出体外而致铝中毒,因此希望由此实验得知各类包装饮料铝金属含量多寡据以对病患选择饮料包装做出建议。结果显示,相同内容物之下,铝罐装饮料铝含量明显比瓶装饮料高,而茶叶类饮料铝含量普遍较高。
铝作为一种常见金属,被人们广泛使用。由于能导致人的记忆力丧失等原因已被确定为食品污染物而加以控制。铝罐装饮品中铝离子含量与饮品的种类、存放时间的长短、以及品牌有关。
我们对其进行可行性的探讨,最终明确了课题的研究目的和意义:了解铝离子对人体健康的影响;探究常见铝罐装饮品中是否存在铝离子,并比较其中Al3 的含量的多少。通过这次探究活动,加强对食品安全的了解,特别是饮品的食用安全,从中提出对饮用饮品的建议。同时,也希望通过此次研究活动,以我们为点,提高我们及身边人群的食品安全意识,并以此提高其基本化学素质 。2100433B
铝离子颜色为无色。
铝分子失去3个电子而形成带3个正电荷的铝离子Al3 。
硫酸铝中Al3 的测定
(1)Al3 的测定:
采用EDTA络合滴定法,其原理为:
在弱酸性溶液(加入pH5.0~6.0的缓冲溶液)中,铝离子与过量的EDTA络合,用氯化锌标准溶液滴定过量的EDTA。然后加入过量的氟化钠,F-与络合的铝离子反应,置换出与铝离子络合的EDTA,再用氯化锌标准溶液滴定EDTA,从而计算铝离子的含量。
(2)Al3 的测定:
采用重量分析法,加入过量的BaCl2,使硫酸根完全以BaSO4沉淀,经洗涤、灼烧等处理,通过称量BaSO4的量来计算的含量 。
Al原子最外层有3个电子,在发生化学变化时,易失去外层的3个电子从而达到8电子的相对稳定结构,变为Al³+,氯原子最外层有7个电子,在发生化学变化时,易得到1个电子而达到8电子的相对稳定结构...
铝对人体的影响 铝是不是人体必需的微量元素,尚无定论,事实上并未发现铝症的病例,人们每天要从饮食中摄入约10-18毫克的铝,其中大部分经消化道随粪便排出,小部分在睾丸、肾、脾、肌肉、骨骼和脑组织内蓄积...
向溶液中逐滴加入氢氧化钠溶液,先产生白色沉淀,然后沉淀有溶解。铝离子先和氢氧根作用生成Al(OH)3白色沉淀,Al(OH)3为两性氢氧化物,可溶于强碱。所以氢氧化钠过量,Al(OH)3溶解,生成偏铝酸...
铝离子电池正极材料的研究进展与展望
Material Sciences 材料科学 , 2020, 10(3), 173-178 Published Online March 2020 in Hans. http://www.hanspub.org/journal/ms https://doi.org/10.12677/ms.2020.103022 文章引用 : 谭斌 , 冻瑞岚 , 彭浩 , 曾悦 , 晁自胜 . 铝离子电池正极材料的研究进展与展望 [J]. 材料科学 , 2020, 10(3): 173-178. DOI: 10.12677/ms.2020.103022 Research Progress and Prospects of Cathode Materials for Aluminum Ion Batteries Bin Tan, Ruilan Dong, HaoPeng, YueZeng, Zishe
新型PVC膜铝离子选择电极的研制及应用
以铝与铬天青形成的络合物为载体制备新型PVC膜铝离子选择电极.采用正交试验方法对电极膜进行优化,考察铝离子选择电极的性能.实验结果表明:以0.006 g铬天青、0.4 mL邻苯二甲酸二癸酯(DDP)、0.3 g PVC、5 mL四氢呋喃的膜组成制备的铝离子选择电极对铝离子呈现良好的Nernst响应,斜率为30.9 mV/decade,线性范围为1.0×10-1~1.0×10-5mol.L-1,检测下限为1.66×10-6mol.L-1,电极具有很好的稳定性、重现性以及选择性.
铝离子电池(Aluminium-ion battery)是一类可充电电池,放电时,铝离子从阴极移动到阳极;充电时,铝离子又回到阴极。铝离子电池与锂离子电池功能相似,但由于组成和结构不同,电能输出水平有所不同。 铝离子电池可以在很短的时间内充满电,并可以反复充电7500次。
伦敦时间2015年4月6日,《自然》杂志在线发表了由中美两国华人科学家共同完成的一项突破进展《快速充放电铝离子电池》。《自然》评论认为,该研究成果在世界上首次实现了可充电铝离子液体电池。这有望为国际电池产业再次带来革命性变化 。
2015年4月6日,国际顶级学术刊物《Nature》在线发表了鲁兵安(四位共同第一作者之一)的论文《快速充放电铝离子电池》。鲁兵安等人用石墨作为正极材料,并用一种相当于盐溶液的离子液体作为电解液,从而解决了铝电池研究在材料上的瓶颈问题。过去在iphone等使用锂电池的手机上,需要1个小时才能完成的充电量,在该铝电池上1分钟即可完成。