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判断化合物的热稳定性
利用有机
化合物的
物理常数可以解决哪些问题?
答:
4. 物化性质预测:物理常数还可以用于预测有机
化合物的
物化性质。例如,通过分子量、极性、溶解度等物理常数的推测,可以预测有机化合物的溶解性、挥发性、
热稳定性
等性质。5. 计算设计:在有机合成中,物理常数可以用于辅助合成路线的设计和优化。通过对已知化合物的物理常数进行分析,可以选择适合的反应...
化学——络
合物
答:
①无机配合物。中心原子和配位体都是无机物。 ②有机金属配合物。金属与有机物配位体之间形成的配合物。 ③生物无机配合物。生物配位体与金属形成的配合物,如金属酶、叶绿素、维生素B12。编辑本段主要性质 稳定性 通常,配位
化合物的
稳定性主要指
热稳定性
和配合物在溶液中是否容易电离出其组分(中心原子和配位体)。
化学元素的
稳定性
和活泼
性有什么判断
方法?
答:
金属性越强越容易失电子,非金属性越强越易得到电子。
化合物的
话直接查键能,键能越大,键长越短,物质越
稳定
。对于氮气和氧气,氮气的活泼型低于氧气的活泼性,本质是每个氮气分子中有三个氮氮键,加起来键能很高,所以氮分子中的氮原子结合得很牢固,其间的化学键不易断裂,导致不易发生原子重组(...
一些烷烃的燃烧热如表:
化合物
燃烧热/kJ/mol化合物燃烧热/kJ/mol甲烷...
答:
则异丁烷的能量低,即
热稳定性
为正丁烷<异丁烷,故B错误; C、根据乙烷燃烧热的含义:完全燃烧1mol乙烷生成二氧化碳和液态水时会放出1560.8KJ的热量,所以热化学方程式为2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l);△H=-3121.6kJ/mol,故C错误;D、相同质量的烷烃,氢的质量分数越大,...
一些烷烃的燃烧热(kJ/mol)如下表:
化合物
燃烧热化合物燃烧热甲烷891.0正...
答:
A、由表格中的数据可知,异丁烷的燃烧热比正丁烷的燃烧热小,则异丁烷的能量低,即
热稳定性
为正丁烷<异丁烷,故A错误;B、根据乙烷燃烧热的含义:完全燃烧1mol乙烷生成二氧化碳和液态水时会放出1560.8KJ的热量,所以热化学方程式为2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l);△H=-3121.6kJ...
一些烷烃的燃烧热(kJ/mol)如表:
化合物
燃烧热化合物燃烧热甲烷891.0正...
答:
A、由表格中的数据可知,异丁烷的燃烧热比正丁烷的燃烧热小,则异丁烷的能量低,即
热稳定性
为正丁烷<异丁烷,故A错误; B、根据乙烷燃烧热的含义:完全燃烧1mol乙烷生成二氧化碳和液态水时会放出1560.8kJ的热量,所以热化学方程式为2C2H6(g)+7O2(g)=4CO2(g)+6H2O(l);△H=-3121.6...
高一化学必修二期中考试知识点
答:
碳原子数量可以是1、2个,也可以是几千、几万个,许多有机高分子
化合物
甚至可以有几十万个碳原子。此外,有机化合物中同分异构现象非常普遍,这也是造成有机化合物众多的原因之一。 有机化合物除少数以外,一般都能燃烧。和无机物相比,它们
的热稳定性
比较差,电解质受热容易分解。有机
物的
熔点较低,一般不超过400℃...
络
合物稳定性
的
判断
?
答:
K‘MY== [M’]== [Y‘]== 得:K‘MY== == 表示 与 有关。⑴、 == 在一定的反应条件下, 均为定值,此时 即为常数。当反应条件改变时,各副反应系数也发生相应的变化, 也随之改变。⑵、对数形式:lg ==lg -lg一般情况下, < 配合
物的稳定
常数与条件稳定常数的不同,引入引入条件...
机立窑中料球的煅烧过程是怎样的?
答:
在机立窑内料球同样经历自由水蒸发—高岭土脱水分解—碳酸盐分解—固相反应、液相反应—熟料冷却阶段。与预分解窑不同的是:一是锻烧过程在机立窑内进行;二是以料球(生料与燃料混合成球)形式由表及里进行煅烧。在机立窑中生料煅烧成熟料过程:燃料燃烧和传热由表面向中心传递;煅烧过程是从生料球表面...
稳定剂
的热稳定
剂的性能特点及应用
答:
(3)钡皂稳定剂钡类
化合物热稳定性
好,并且具有良好的润滑性,但加工时产生红色初期着色,还容易引起粘辊现象。(4)钙皂稳定剂稳定性差,但世界各国公认其为无毒添加剂,具有优良的润滑性。(5)其它金属皂稳定剂工业上使用的金属皂还有硬脂酸镁、硬脂酸锉、硬脂酸铝、硬脂酸钾等,其中硬脂酸镁与硬脂酸钙相似,可用于接触...
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