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氢离子形成过程

氢离子形成过程

氢离子在溶液中的形成

通常由酸在水中电离产生。一些酸式盐在电离时也能直接形成氢离子,如硫酸氢钠;水自身也会电离出极少量的氢离子和氢氧根离子(严格地说式子不能写成H2O=H OH-,因为氢离子极易被其他水分子吸引,因此严格的式子应该是2H2O=H3O OH- ,但是在一定情况下可以写为H2O=H OH-)。某些强酸弱碱盐在电离时虽然不直接生成氢离子,但是会电离出一些能让水中少量氢氧根离子转化为沉淀或气体的阳离子,从而使水中氢离子数目增多,如硫酸铜、硫酸铵等。

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氢离子造价信息

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氢离子空气处理器

  • 处理风量:10000cmH 电功率:0.1KW
  • 13%
  • 北京特新达机房设备有限公司
  • 2022-12-06
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氢离子净化器

  • 品种:空气过滤器;风速(m/s):2;风量(m3/h):300-1000;
  • 巨菱
  • 13%
  • 武城县巨灵空调设备厂
  • 2022-12-06
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氢离子净化装置

  • 品种:空气过滤器;风速(m/s):2.5;风量(m3/h):2000-4000;电源:220V/50Hz;型号:HPHI-XF4;功率(W)
  • 涵润瑞达
  • 13%
  • 北京涵润科技有限公司
  • 2022-12-06
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氢离子灭菌器

  • 10001-20000
  • 13%
  • 南京特丽韦尔科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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氢离子灭菌器

  • 1001-2000
  • 13%
  • 南京特丽韦尔科技发展有限公司
  • 2022-12-06
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离子弧焊机

  • 电流300A
  • 台班
  • 汕头市2012年4季度信息价
  • 建筑工程
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离子弧焊机

  • 电流300A
  • 台班
  • 汕头市2012年3季度信息价
  • 建筑工程
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离子切割机

  • 电流400A
  • 台班
  • 汕头市2012年2季度信息价
  • 建筑工程
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离子切割机

  • 电流400A
  • 台班
  • 汕头市2012年1季度信息价
  • 建筑工程
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离子弧焊机

  • 电流300A
  • 台班
  • 汕头市2011年4季度信息价
  • 建筑工程
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视觉形成过程

  • 展项通过互动装置,进一步展示视觉成像原理及近视、远视、正常视力的不同成像.展项由两组互动装置组成.第一组互动装置包括按钮、转轮及光源,观众按下"开始"按钮,点亮光源,并转动转轮,选择近视镜片、远视镜片及正常镜片,从眼球模型中观看不同成像.第二组互动装置由按钮、箱体、手柄及光源组成.观众按下"开始"按钮,点亮按钮,并左右移动手柄,观察箱体中演示的视觉成像原理.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
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  • 2022-09-16
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视觉形成过程

  • 展项通过互动装置,进一步展示视觉成像原理及近视、远视、正常视力的不同成像.展项由两组互动装置组成.第一组互动装置包括按钮、转轮及光源,观众按下"开始"按钮,点亮光源,并转动转轮,选择近视镜片、远视镜片及正常镜片,从眼球模型中观看不同成像.第二组互动装置由按钮、箱体、手柄及光源组成.观众按下"开始"按钮,点亮按钮,并左右移动手柄,观察箱体中演示的视觉成像原理.
  • 1项
  • 1
  • 高档
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  • 2022-09-14
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视觉形成过程

  • 展项通过互动装置,进一步展示视觉成像原理及近视、远视、正常视力的不同成像.展项由两组互动装置组成.第一组互动装置包括按钮、转轮及光源,观众按下"开始"按钮,点亮光源,并转动转轮,选择近视镜片、远视镜片及正常镜片,从眼球模型中观看不同成像.第二组互动装置由按钮、箱体、手柄及光源组成.观众按下"开始"按钮,点亮按钮,并左右移动手柄,观察箱体中演示的视觉成像原理.
  • 1项
  • 1
  • 中档
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  • 2022-08-15
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视觉形成过程

  • 展项通过互动装置,进一步展示视觉成像原理及近视、远视、正常视力的不同成像.展项由两组互动装置组成.第一组互动装置包括按钮、转轮及光源,观众按下"开始"按钮,点亮光源,并转动转轮,选择近视镜片、远视镜片及正常镜片,从眼球模型中观看不同成像.第二组互动装置由按钮、箱体、手柄及光源组成.观众按下"开始"按钮,点亮按钮,并左右移动手柄,观察箱体中演示的视觉成像原理.
  • 1项
  • 1
  • 中高档
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  • 2022-10-24
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氢离子除臭设备

  • 1000cmH
  • 5台
  • 3
  • UV灯 科蓝、速八、爱优特
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-11-29
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氢离子物质定义

氢的核素氕形成的阳离子可以看作质子。但另外两种核素氘和氚形成的阳离子则不能看作质子,只能叫做氢离子。

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氢离子检验方法

1.滴加紫色石蕊试液,如果紫色变成红色则说明有氢离子存在。

2.向溶液中滴加NaHCO3溶液,如果产生气泡则证明存在氢离子。

3.使用pH计对溶液进行测量,该方法可以测出很精确的pH值。

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氢离子形成过程常见问题

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氢离子PH关系

氢离子浓度与溶液的pH

常温下,稀溶液中氢离子的浓度和氢氧根离子浓度的积(即离子积)总是1.0×10-14。我们用氢离子的负对数表示溶液酸碱度,即pH。

所以纯水的pH=-lg10-7=7.0。酸性溶液的氢离子浓度毫无疑问总是大于1.0×10-7mol/L,而碱性溶液的氢离子浓度总是小于1.0×10-7mol/L。所以规定酸性溶液pH<7,碱性溶液pH>7,中性溶液pH=7。

值得注意的是,溶液的pH值不总是在0-14之间,有时会出现大于14的值或是负值。而我们的广泛pH试纸通常只能测试pH值处在0-14之间的溶液,并且只能取整数。而pH计则可以测出小数。

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氢离子电离平衡

水是一种极弱的电解质,在常温下能电离出极少量的H 和OH-,存在着电离平衡。

水的电离平衡规律

1.Kw=c(H )·c(OH),纯水中c(H )=c(OH),纯水总是呈电中性的。

2.不能认为c(H )或c(OH)等于10-7mol/L或pH=7的溶液就一定是中性溶液,即不能把pH=7作为判断一切溶液酸、碱性的分界线,而应比较c(H )和c(OH)两者的相对大小。溶液呈酸碱性的本质是c(H )≠c(OH)。

3.已知水电离产生的c(H )或c(OH)并不能最终确定溶液的酸碱性,因为这既可能是酸(或酸性)溶液,也可能是碱(或碱性)溶液。例如,由水电离出的c(H )=1×10-13mol/L的溶液,其pH等于1或13。

4.水电离平衡的破坏和移动

(1)外加酸、碱可以打破水的电离平衡,促使水的电离平衡逆向移动,导致c(H )≠c(OH),水的电离受到抑制。酸溶液的pH表示的c(H )为溶质酸电离产生的,通过Kw=c(H )·c(OH可以计算出水电离的c(OH,而c(H =c(OH。碱溶液的pH表示的c(H )则为水电离出的c(H ,因为碱本身不能电离出H 。

(2)温度会影响水的电离平衡。水的电离是吸热过程,温度升高,促进水的电离,Kw增大,pH减小,但仍存在c(H =c(OH。在常温时Kw=10-14;100℃时,Kw=10-12

(3)能发生水解的盐可以促进水的电离,从而打破水的电离平衡。只有一种弱酸根阴离子(或弱碱阳离子)水解,则c(H )≠c(OH);若所加盐发生双水解,则两种离子的浓度可能相等,也可能不相等。水解呈酸性的盐溶液pH表示的是水电离的c(H (与碱溶液相同),水解呈碱性的盐溶液的pOH(pOH=-lgc(OH))表示的是水电离的c(OH(与酸溶液相同)。

5.对于极稀的酸、碱溶液,水的电离则不可忽视。例如:c(H )=10-8mol/L的盐酸,如果认为pH=8就错了,因为酸溶液的pH在常温时一定是小于7的。这时在计算该溶液的pH时,就必须考虑水电离产生的c(H 和c(OH

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氢离子形成过程文献

锂离子电池充放电过程 (2) 锂离子电池充放电过程 (2)

锂离子电池充放电过程 (2)

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页数: 2页

涓流充电是用来弥补电池在充满电后由于自放电 而造成的容量损失。 一般采用 脉冲电流 充电来实现 上述目的。为补偿自放电,使蓄电池保持在近似完 全充电状态的连续小电流充电。又称维护充电。电 信装置、信号系统等的直流电源系统的蓄电池,在 完全充电后多处于涓流充电状态, 以备放电时使用。 锂离子电池 的充电过程可以分为四个阶段: 涓流充 电(低压预充) 、恒流充电、恒压充电以及充电终 止。 锂电池的充电方式是限压恒流,都是由 IC 芯 片控制的,典型的充电方式是:先检测待充电电池 的电压,如果电压低于 3V,要先进行预充电,充 电电流为设定电流的 1/10,电压升到 3V 后,进入 标准充电过程。标准充电过程为:以设定电流进行 恒流充电,电池电压升到 4.20V 时,改为恒压充电,保持充电电压为 4.20V 。此时,充电 电流逐渐下降,当电流下降至设定充电电流的 1/10 时,充电结束。下图为充

顶头等离子喷涂过程数值模拟 顶头等离子喷涂过程数值模拟

顶头等离子喷涂过程数值模拟

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大小:90KB

页数: 3页

应用ANSYS有限元分析软件对穿孔顶头等离子喷涂及冷却过程进行有限元分析。建立模型时,采用厚度方向双层叠加来模拟真实的喷涂及沉积过程,得到了以Al_2O_3为涂层材料,喷涂过程中及冷却后穿孔顶头的温度场和应力场分布。通过该模拟,可以掌握穿孔顶头在等离子喷涂及冷却过程中的温度及应力变化规律,为优化制备穿孔顶头提供参考依据。

水合氢离子固态水合氢离子盐

很多强酸都可能形成相对稳定的水合氢离子盐晶体。这些盐有时被称为酸的一水合物。通常,任何具有109或更高的电离常数的酸都可以形成水合氢离子盐。而电离常数小于109的酸一般不能形成稳定的H3O 盐。

例如,盐酸的电离常数为107,在室温下与水的混合物是液态的。而高氯酸的电离常数为1010,如果液体无水高氯酸和水以1:1的摩尔比结合,则反应形成固体一水合高氯酸,即高氯酸的水合氢离子盐:

H2O HClO4=H3O ·ClO4-

也有很多的含有水合的H3O 的例子,例如HCl·2H2O中含有H5O2 (H3O ·H2O),HBr·4H2O中含有H7O3 (H3O ·2H2O)和H9O4 (H3O ·3H2O)

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氢离子浓度指数实际应用

由氢离子浓度指数的定义可知,氢离子浓度指数是衡量溶液酸碱性的尺度,在很多方面需要控制溶液的酸碱,这些地方都需要知道溶液的pH:

医学上:人体血液的pH值通常在7.35-7.45之间,如果发生波动,就是病理现象。唾液的pH值也被用于判断病情。如夏季蚊虫叮咬会分泌出甲酸(蚁酸),人感到痒,是因为此时pH低于7显酸性可采用肥皂水、牙膏来增加pH值可以使人减轻痛痒感。

化学和化工上:很多化学反应需要在特定的pH下进行,否则得不到所期望的产物。

农业上:很多植物有喜酸性土壤或碱性土壤的习性,如茶的种植。控制土壤的pH可以使种植的植物生长的更好。

工业应用上怎么得到液体的PH值呢,现在测量PH的仪表有很多,比如笔式PH计(penpHmeter),在线PH计,都可以随时精确的测量出PH值。

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氢离子浓度指数基本定义

其中[H+]指的是溶液中氢离子的活度(有时也被写为[H3O+],水合氢离子活度),单位为摩尔/升,在稀溶液中,氢离子活度约等于氢离子的浓度,可以用氢离子浓度来进行近似计算。 在标准温度和压力下,pH=7的水溶液(如:纯水)为中性,这是因为水在标准温度和压力下自然电离出的氢离子和氢氧根离子浓度的乘积(水的离子积常数)始终是1×10-14,且两种离子的浓度都是1×10-7mol/L。pH值小于7说明H+的浓度大于OH-的浓度,故溶液酸性强,而pH值大于7则说明H+的浓度小于OH-的浓度,故溶液碱性强。所以pH值愈小,溶液的酸性愈强;pH愈大,溶液的碱性也就愈强。

在非水溶液或非标准温度和压力的条件下,pH=7可能并不代表溶液呈中性,这需要通过计算该溶剂在这种条件下的电离常数来决定pH为中性的值。如373K(100℃)的温度下,pH=6为中性溶液。

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