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广义上说,超过两种以上物质混合而成为一个分子状态的均匀相的过程称为溶解。而狭义的溶解指的是一种液体对于固体/液体/或气体产生化学反应使其成为分子状态的均匀相的过程称为溶解。一种物质(溶质)分散于另一种物质(溶剂)中成为溶液的过程。如食盐或蔗糖溶解于水而成水溶液。溶液并不一定为液体,可以是固体、液体、气体。比如均匀的合金和空气都可以称为溶液。当两种物质互溶时,一般把质量大的物质称为溶剂(如有水在其中,一般习惯将水称为溶剂)。
当溶液中的溶质粒子小于1纳米时,无丁达尔现象。
编辑或绘制每个像素,使其成为结果色。但是根据任何像素位置的不透明度,结果色由基色或混合色的像素随机替换。溶解只有图层是不透明度低于100%时才可以显示效果。
【溶解】模式将产生不可知的结果,同底层的原始颜色交替以创建一种类似扩散抖动的效果,这种效果是随机生成的。通常在【溶解】模式中采用颜色或图像样本的【不透明度】越低,颜色或者图像样本同原始图像像素抖动的频率就越高。
规范上在色谱法做咔唑纯度的时候用的溶剂是,溶解效果应该是比较好的
凝固的水泥一般情况下是不能够被溶解的。只有通过专用的水泥溶解剂才行。而且化解周期比较长,一般10天左右才可以化解好。水泥溶解剂:产品成分:固体中强酸、液体强酸。产品性状:固体颗粒、无色透明液体。适用范...
在水中添加聚乙烯醇颗粒或絮形状颗粒,先要浸泡30分钟,根据添加聚乙烯醇的量来适当延长浸泡时间。然后用水浴加热搅拌!注意控制升温速度不能超过0.5度/分。在加热搅拌的同时适当的添加些。温度升到80度就可...
溶解乙炔充装规定
溶解乙炔充装规定 1 主题内容与适用范围 本标准规定了溶解乙炔气瓶(以下简称乙炔瓶)充装的基本原则 和安全技术要求。 本标准适用于按 GB11638制造的溶解乙炔气瓶的充装。 本标准不适用于化工生产过程中盛装溶解乙炔的固定式容器的充 装。 2 引用标准 GB3864 工业用气态氮 GB6026 工业丙酮 GB6819 溶解乙炔 GB7144 气瓶颜色标记 GB11638 溶解乙炔气瓶 GB12137 气瓶气密性试验方法 GB13076 溶解乙炔气瓶定期检验与评定 3 术语 3.1 乙炔瓶皮重(以下简称皮重) :钢瓶、填料、附件(瓶阀、固 定式专用瓶帽、易熔合金塞和检验标记环)的质量与丙酮规定充装量 之和。 3.2 乙炔瓶实重(以下简称实重):在用乙炔瓶再次充装前或充装 后的实际称量值。 3.3 剩余压力:在用乙炔瓶,再次充装前瓶内剩余的压力。 4 代号 Gs——乙炔瓶内剩余乙炔量, kg;
每份(通常是每份质量)溶剂(有时可能是溶液)所能溶解的溶质的量的最 大值就是溶质在这种溶剂的溶解度。如果不指明溶剂,通常意味着溶剂为水,比如“氯化钠的溶解度”和“氯化钠在水中的溶解度”可以认为是具有同样的意思。溶解度并不是一个恒定的值。一种溶质在溶剂中的溶解度由它们的分子间作用力、温度、溶解过程中所伴随的熵的变化以及其他物质的存在及多少,有时还与气压或气体溶质的分压有关。因此,一种物质的溶解度最好能够表述成:“在某温度,某气压下,某物质在某物质中的溶解度为xxxx。”,如无指明,则温度及气压通常指的是标准状况(STP)。实际上,溶解度往往取决于溶质在水中的溶解平衡常数。这是平衡常数的一种,反映溶质的溶解-沉淀平衡关系,当然它也可以用于沉淀过程(那时它叫溶度积)。因此,溶解度与温度关系很大,也就不难解释了。达到化学平衡的溶液便不能容纳更多的溶质(当然,其他溶质仍能溶解),我们称之为饱和溶液。在特殊条件下,溶液中溶解的溶质会比正常情况多,这时它便成为过饱和溶液。在一定温度和压力下,物质在一定量溶剂中溶解的最大量。固体或液体溶质的溶解度,常用100克溶剂中所溶解的溶质克数表示。例如在20℃和常压下,硝酸钾在水中的溶解度是31.5克/100克水,或简称31.5克。气体溶质的溶解度,常用每毫升溶剂中所溶解的气体毫升数表示。例如在20℃和常压下,氨的溶解度是700毫升/1毫升水。物质的溶解度除与溶质和溶剂的性质有关外,还与温度、压力等条件有关。随着温度的升高,大多数固体和液体的溶解度增大,气体的则减小。随着压强的增大,气体的溶解度增大。
溶解性总固体是水质工程学,环境科学名词。曾称总矿化度。指水中溶解组分的总量,包括溶解于水中的各种离子、分子、化合物的总量,但不包括悬浮物和溶解气体。
切断后的元件和去壳后的的核燃料芯体一般用硝酸溶解,烧结的二氧化钚、钍和二氧化钍在硝酸中溶解缓慢,可以加入氟离子作催化剂,以便加快溶解过程,即使如此,氧化钍在硝酸中的溶解仍是缓慢的。对铀-铝合金元件可用硝酸溶解,但需以硝酸汞催化剂使铝溶解加快,亦可用氢氧化钠-硝酸钠溶液将铝溶去,再用硝酸的溶解铀。