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190℃时分解。遇盐酸生成游离氯。有强氧化性。在190℃时分解。外观虽与高锰酸钾相似,但其结构与硫酸钾和铬酸钾属同类型。加热至500℃以下,即放出氧而变成K2MnO3。在水或酸性溶液中发生歧化而变成MnO2和KMnO4。该品为强氧化剂。
在强碱性溶液(pH大于13.5)中稳定,锰酸根离子的绿色可长期保持
在酸性或中性的环境下,MnO42-会发生歧化反应,生成MnO4-和MnO2:
3K2MnO4+ 2H2O ==== 2KMnO4+ MnO2↓+ 4KOH
K2MnO4中K为+1价,Mn为+6价,O为-2价。
(高锰酸钾与锰酸钾
在酸性环境下K2MnO4的氧化性应该是比KMnO4高的,但是有一点不要忘了,K2MnO4在酸性环境中根本不能稳定存在(即使是弱酸性环境),它会歧化成KMnO4和MnO2
所以K2MnO4很少用在酸性环境中
而碱性环境环境中氧化性是KMnO4比K2MnO4强,因为碱性环境中KMnO4的还原产物是K2MnO4,氧化剂的氧化性一定比还原产物的氧化性强.)
用于制备高锰酸钾,也可用作作皮革、纤维漂白剂,杀菌剂,羊毛的媒染剂,以及油、水净化的氧化剂等。
偏铝酸根水解成 Al(OH)3AlO2- +2H2O ===== Al(OH)3 + OH-满意请采纳谢谢
在酸性溶液中,磷酸根与钼酸铵反应生成黄色的磷钼酸铵沉淀,常用于鉴定磷酸根。PO43- + 12MoO42- + 24H+ = (NH4)3PO4·12MoO3·12H2O↓该沉淀能溶于氨水,易被氯化亚...
氧负离子的电子式,即氧的元素符号周围有八个小黑点(或六个小黑点和两个小叉,最好小叉与铝离子相邻)然后用[]括起来,再在右上角加“2-”,铝离子电子式元素符号右上角加“3+”,按照氧铝氧的顺序写就行了。...
外观与性状:墨绿色结晶,其水溶液呈深绿色。其中深绿色是锰酸根的特征颜色(物质推断题经常用的到)。
熔点(℃):600℃(开始分解)
相对密度(水=1):2.8
溶解性:溶于水、氢氧化钠和氢氧化钾水溶液。
呈墨绿色或灰黑色正交晶体,190℃时分解,其水溶液呈墨绿色或深绿色。主要用于油脂、纤维、皮革的漂白,以及消毒、照相材料和氧化剂等。
英文名称:potassium manganate
英文别名:Potassium manganate(VI); Manganic acid (H2MnO4), dipotassium salt; Manganic acid (H2MnO4), potassium salt (1:2); Potassium manganate; dipotassium dioxido(dioxo)manganese
CAS:10294-64-1
危险特性:强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。
有害燃烧产物:氧化钾、氧化锰。
灭火方法:该品不燃。消防人员必须穿全身防火防毒服,在上风向灭火。尽可能将容器移至空旷处。
健康危害:无资料。
燃爆危险:该品助燃,有毒。
急救措施
皮肤接触:脱去污染的衣着,用流动清水冲洗。
眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入:脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。就医。
食入:饮足量温水,催吐。就医。
有如下两种常用制法:
1.由熔融氢氧化钾或碳酸钾与二氧化锰作用而制得。
2.由高锰酸钾加热制得(含有二氧化锰杂质)。
3、即使二氧化碳所具有的酸性,也能使六价锰完全歧化,故所用的所有水及溶剂均需煮沸,以除去溶解的二氧化碳。在500mL的锥形烧瓶中注入65mL水,加热至65℃,在搅拌下小心地加入75g(1.35mol)氢氧化钾和10g(0.063mol)高锰酸钾。安装带有碱石灰的冷凝管,使烧瓶内的物料回流。约经15min,深紫色的高锰酸根离子的颜色突然消失。接着往该绿色溶液中加入2mol/L氢氧化钾的热水溶液(70℃),以恢复原有的体积。将烧瓶内的物料迅速冷却至-80℃(干冰-丙酮浴),并用2h加热至-5℃。此时将析出粗产品结晶,故应将烧瓶不断地振荡。经冷却,溶液的黏性增加,直至几乎成结冰状态。在干燥空气中滤出产物(避免冰附着于沉淀上),迅速洗净暗绿色的结晶。可依次用下列试剂洗涤。
(1)50mL 40%氢氧化钾水溶液(冷却至-10℃);
(2)50mL甲醇+05g氢氧化钾(冷却至-15℃);
(3)100mL干燥乙醚(冷却至-20℃)。
产物在真空中用五氧化二磷干燥。收量105g(85%)。
如检出有少量的二氧化锰MnO2,则用50%的氢氧化钾水溶液进行再结晶,并按前述方法加以分离。
操作注意事项:密闭操作,加强通风。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防尘口罩,戴化学安全防护眼镜,穿胶布防毒衣,戴乳胶手套。远离火种、热源,工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与还原剂、酸类接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。
储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与易(可)燃物、还原剂、酸类、食用化学品分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。
应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防毒服。用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中,转移至安全场所。也可以用大量水冲洗,洗水稀释后放入废水系统。若大量泄漏,收集回收或运至废物处理场所处置。
利用硫酸根自由基处理剩余污泥
利用K2S2O8热活化产生具有强氧化性的硫酸根自由基破解剩余污泥,与单独加热相比,考察了处理前后污泥性质的变化。实验结果表明,随着反应时间的增加,污泥分解率呈线性上升趋势,升高温度可提高K2S2O8热活化的效率,增加污泥的破解率。当反应温度90℃、加热时间90min、每克悬浮固体(SS)中K2S2O8投加量为0.5g时,污泥分解率达16.9%;微生物胞外聚合物(EPS)被分解、胞内物质释放到液相中,使污泥上清液中SCOD由单独加热时的435mg/L增至719mg/L;融胞释放的TN、TP质量浓度比单独加热处理分别增加了46%和60%;在高温及氧化剂的作用下,部分有机氮被转化成NH4+-N,使污泥上清液中的NH4+-N质量浓度由15.0mg/L增至27.8mg/L。
去除卤水中硫酸根工艺研究及其投资估算
去除卤水中硫酸根工艺研究及其投资估算——去除卤水中硫酸根工艺研究及其投资估算
高锰酸,化学式是HMnO4,是由氢离子与高锰酸根结合而成的酸,属于离子。高锰酸在广义上,还包括有高锰酸根组成的盐。高锰酸是强氧化剂,与大多数有机物接触即可将其剧烈氧化。因其不稳定,故不直接使用而常用其盐。常用于测定合金、矿石、盐类或硅酸盐中铁的含量等。
常见酸根离子
碳酸根CO3 -2价
碳酸氢根HCO3 -1价
硫离子常显 -2价
硫酸根SO4 -2价
亚硫酸根SO3 -2价
磷酸根PO4 -3价
磷酸氢根HPO4 -2价
磷酸二氢根H2PO4 -1价
甲酸根HCOO -1价
乙酸根CH3COO -1价(醋酸根)
高锰酸根MnO4 -1价
锰酸根MnO4 -2价
氯离子常显 -1价(盐酸根)
氯酸根ClO3 -1价
亚氯酸根ClO2 -1价
次氯酸根ClO -1价
高氯酸根ClO4 -1价
硝酸根NO3-1价
亚硝酸根NO2 -1价
碘酸根IO3 -1价
硼酸H3BO3 (硼酸是一元酸,溶液中不存在
钨酸根WO4 -2价
硅酸根SiO3 -2价
硒酸根SeO4 -2价
铬酸根CrO4 -2价
二铬酸根Cr2O7 -2价
铁酸根FeO3 -3价
高铁酸根FeO4 -2价
偏铁酸根FeO2 -2价
铝酸根AlO3 -3价
偏铝酸根AlO2 -1价
氢氰根CN -1价
草酸氢根HC2O4 -1价
草酸根C2O4 -2价
高锝酸根TcO4 -1价
高铼酸根ReO4 -1价
铼酸根ReO4 -2价
高氙酸根XeO6 -4价
氙酸根HXeO4 -1价
钒酸根VO4 -3价
亚磷酸氢根HPO3 -2价
铅酸根PbO3 -2价
钛酸根TiO3 -2价
三钛酸根Ti3O7 -2价
锗酸根GeO3 -2价
砷酸根AsO4 -3价
锝酸根TcO4 -2价
初高中常见
碳酸根CO3 -2价, 硫酸根SO4 -2价,亚硫酸根SO3 -2价,氯离子Cl -1价,氯酸根ClO3 -1价,次氯酸根ClO -1价,硝酸根NO3 -1价,碳酸氢根HCO3-1价,碘酸根IO3-1价。
外观与性状:墨绿色结晶,其水溶液呈深绿色。其中深绿色是锰酸根的特征颜色(物质推断题经常用的到)。
熔点(℃):600℃(开始分解)
相对密度(水=1):2.8
溶解性:溶于水、氢氧化钠和氢氧化钾水溶液。