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相似文献
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1.
一、分割法例1一定温度下,向FeSO4饱和溶液中加入1·0g无水FeSO4固体,析出FeSO4·7H2O晶体2·3g,则饱和溶液中溶质的质量分数为多少?解析:饱和溶液析出带一定结晶水的晶体后仍为饱和溶液,依据题意,本题相当于把原FeSO饱和溶液分割成(2·3-1·0)g饱和溶液和剩  相似文献   

2.
例 2004年的诺贝尔化学奖授予以色列科学家阿龙&;#183;切哈诺沃、阿夫拉姆&;#183;赫什科和美国科学家欧文&;#183;罗斯,以表彰他们发现了泛素调节的蛋白质降解.蛋白质水解可得到多肽,多肽进一步水解,最终产物为氨基酸.今有一个多肽分子,其化学式为C55H70O19N10,将其完全水解后得到下列四种氨基酸:甘氨酸(C2H5O2N)、丙氨酸(C3H7O2N)、苯丙氨酸(C9H11O2N)和谷氨酸(C5H9O4N).则一个该多肽分子完全水解后所得谷氨酸的分子数为( )  相似文献   

3.
纳米硫化镉的低温固相合成   总被引:1,自引:0,他引:1  
以CdCl2&;#183;2.5H2O和CH3CSNH2为原料,用低温固相反应制备纳米硫化镉.用XRD和TEM对所得产物进行表征.结果表明,固相法得到纳米硫化镉为立方晶系结构,微粒平均粒径为15-25nm.作者以CdCl2&;#183;2.5H2O和Na2S&;#183;9H2O为原料,用室温固相反应制得纳米硫化镉,粒径为15-30mm.比较两法所得的CdS,低温固相法得到的产物颗粒比室温固相法均匀.  相似文献   

4.
例Na2O、NaCl、CuSO4·5H2O各5g分别完全溶于95g水中,所得溶液中溶质的质量分数分别是多少? 解析注意Na2O溶于水跟水起反应生成NaOH,其溶液中的溶质不是Na2O而是NaOH,故溶质的质量不是5g,而是大于5g,需要通过化学反应方程式计算求出NaOH的质量.  相似文献   

5.
解析 结晶水合物溶解于水时,溶质为结晶水以外的物质,而结晶水则变成了溶剂.本题中的溶质应小于25g,所得溶液中溶质的质量分数也应小于25%.  相似文献   

6.
一、结晶水合物溶于水所形成的溶液注意结晶水合物中的结晶水,在溶液中会释放出来,组成溶剂的一部,而溶液中的溶液应是结晶水合物中不含结晶水的那部分。【例1】25克胆矾(CuSO4·5H2O)溶于75克水中所形成的溶液的溶质量分数为多少?【解析】25克胆矾溶于水后,释放出结晶水,所以溶质是CuSO4,溶剂是结晶水+75克水。溶质的质量=25×CuSO4CuSO4·5H2O×100%=25×16025O×100%=16(克),∴溶剂的质量=(25-16)+75=84(克),∴质量分数=1616+84×100%(或1625+75×100%)=16%。答:所得溶液的质量分数为16%.二、氧化物溶于水时所形成的溶液根据化学…  相似文献   

7.
一、信息转换法根据同温下同一溶质的饱和溶液浓度相同及同一溶液浓度的均一性,运用“等效转换”思想求解溶液中溶质的质量分数。例1在25℃时,将两根铂电极插入一定量的硫酸钠饱和溶液中进行电解,当电路中有am ol电子转移时,溶液中析出m gN a2SO4·10H2O晶体。若温度不变,则剩余溶液中溶质的质量分数为A.100mm+18a%B.1m0+09ma%C.7100m161(m+18a)%D.16711(0m0+m9a)%解析电解硫酸钠饱和溶液,实质上就是电解水。设转移am ol电子时,被电解的水的质量为x,根据2H2O2H2↑+O2↑∽4e-36g4m olx am ol解得x=9ag。电解后相当于将硫酸钠饱和溶液分…  相似文献   

8.
利用H2SO4-Fe-(NH4)2CO3-NH3&;#183;H2O体系由铜渣制备醋酸二氨合亚铜溶液。实验表明,所制溶液完全合乎合成氨洗气要求。  相似文献   

9.
一、条件不同,溶液中溶质可能不同,溶质质量分数求法也不同. 例1 20℃时,把3.5克下列物质分别溶于10克水中,求所得溶液中溶质质量分数各为多少?(20℃时,KNO3的溶解度是31.6克,NaCl的溶解度是36克)(1)KNO3;(2)NaCl;(3)KNO3和NaCl的混合物(NaCl占20%);(4)CuSO4·5H2O(蓝矾).  相似文献   

10.
CaO能与H2O发生化学反应生成Ca(OH)2,且Ca(OH)2属微溶物质,Ca(OH)2的溶解度随温度升高而减少,正是由于CaO、Ca(OH)2的这些性质,使得CaO在许多方面与众不同,掌握了这些特点,就可以避免掉进CaO的“陷阱”.例120℃时,将5.6gCaO投入到94.4g水中,求所得溶液的溶质质量分数〔20℃,Ca(OH)2的溶解度为0.17g〕.错解一溶液中溶质为CaO,溶质质量分数:5.6g5.6g+94.4g×100%=5.6%.分析未考虑到CaO与H2O发生化学反应,此时溶液中的溶质为Ca(OH)2.错解二设生成的Ca(OH)2的质量为x.CaO+H2O=Ca(OH)256745.6gx5674=5.6gxx=7.4g溶质质量分数:…  相似文献   

11.
采用湿式浸渍法将MnSO4·H2O,FeSO4·7H2O,CuSO4·5H2O中的金属分次负载在陶瓷粉末表面,制备以陶瓷为载体的负载型光催化剂,用制备的光催化剂对预处理后的水性油墨废水进行光催化降解作用实验,讨论了光催化剂用量、焙烧温度、不同pH值和强氧化剂等条件对水性油墨废水降解效果。结果表明:在500℃下焙烧后的光催化剂用量为20g/L时,对pH=8-9的水性油墨废水(初始COD为4500-4600mg/L)降解效果明显,并且发现其重复使用10次左右,对水性油墨废水仍有较高的去除率。  相似文献   

12.
固体酸催化合成乙酸异戊酯   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了8种固体酸催化剂催化乙酸与异戊醇的酯化反应,结果表明:FeCl3&;#183;6H2O,CuSO4&;#183;5H2O和AlCl3催化效果最好,酯转化率达90%以上。  相似文献   

13.
用半微量相平衡方法研究了Zn(NO3)2-Thr-H2O三元体系 的浓度图和饱和溶液折光率曲线,并绘制了相图,合成了制备了未见文献报道的三种配合物:Zn(Thr)NO3)2&;#183;2H2O(A)、Zn(Thr)2(NO3)2&;#183;H2O(B)、Zn(Thr)3(NO3)2&;#183;H2O(C).  相似文献   

14.
题目 把m克物质溶于水配成100克溶质质量分数为n%的溶液.已知A可能是Na2O、P2O5、NaCl、KNO3、NaCO3·10H2O、CuSO4·5H2O中的1种或两种.请依据下列要求填空:  相似文献   

15.
计算溶液中溶质的质量分数是初中化学计算的重点,计算时容易走入以下六个误区,现结合例题加以总结分析,希望能给大家以帮助。 误区一:误将未溶解的固体作为溶液中的溶质 例 NaCl在20℃时的溶解度为36g,现将25gNaCl溶解在50g水中,求所得溶液中溶质的质量分数。 错解:(25g)/(25g+50g)×100%=33.3%  相似文献   

16.
一、对反应物溶质的质量分数的讨论 例1将CO2通入100g未知溶质质量分数的NaOH溶液中,可能发生的反应有:(1)2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O,(2)Na2CO3+CO2+H2O=2NaHCO3.反应完成后NaOH已无剩余,且溶液的质量比原来增重13.2g.求原NaOH溶液中溶质的质量分数.  相似文献   

17.
[例题]碳酸钠晶体的化学式为Na2CO3·10H2O,试计算:①碳酸钠晶体中钠元素的质量分数为多少?结晶水的质量分数为多少?②28.6克碳酸钠晶体中含碳酸钠多少克?③28.6克碳酸钠晶体溶于71.4克水中,所得溶液中溶质的质量分数为多少?[解]①碳酸钠晶体中钠元素的质量分数就是钠元素的原子量乘以钠原子个数除以式量后的百分比。而结晶水的质量分数,只须把结晶水当作化学式的一部成分,再进行计算。Na2CO3·10H2O中钠的质量分数=钠的原子量×2Na2CO3·10H2O式量×100%=23×2286×100%=16.1%.Na2CO3·10H2O中结晶水的质量分数=10H2O的式量和Na2…  相似文献   

18.
分子式在化学计算中有多方面的应用,现就最基本的应用介绍如下。一、利用分子式求分子量例1 计算绿矾[FeSO4·7H2O]的分子量。解FeSO4·7H2O的分子量是:56+32+16×4+7(1×2+16)=278。注意①分子式前面的系数表示分子的数目;②计算结晶水合物的分子量时,分子式中的圆点“·”,不表示“乘”,而表示“加”。二、利用分子式计算各元素在化合物里的质量比  相似文献   

19.
乙酸正丁酯合成中无机盐催化作用的研究   总被引:9,自引:0,他引:9  
考察了CuSO4·5H2 O、FeSO4· 7H2 O、ZnSO4·7H2 O、CuCl2 ·2H2 O、FeCl3·6H2 O五种无机盐作乙酸与正丁醇酯化反应的催化剂的催化性能 ,结果表明FeCl3·6H2 O是较好的催化剂。同时 ,研究了以FeCl3·6H2 O为催化剂合成乙酸正丁酯的最佳反应条件 ,通过正交实验 ,选定的优化条件为 :催化剂用量为反应物总质量的 3% ,回流分水时间 2h ,酸醇摩尔比 :1 1 2 ,反应温度为回流温度。在最佳条件下 ,酯转化率达 98 98%。  相似文献   

20.
【例1】把NaHCO3和Na2CO3·10H2O的混合物4.56g溶于水配成100ml溶液,其中Na^+浓度为0.4mol/L,如将原固体混合物加热至恒重,固体质量减少:  相似文献   

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