氧化锌酸和碱反应生成没有生成水吗?

纳米氧化锌的制备及其在精细化学品中应用的研究——毕业论文
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纳米氧化锌的制备及其在精细化学品中应用的研究
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3秒自动关闭窗口锌和硝酸铵反应生成氧化锌,氮气和水每生成1mol氮气共转移几mol电子 详解_百度知道
锌和硝酸铵反应生成氧化锌,氮气和水每生成1mol氮气共转移几mol电子 详解
来自复旦实验中学
1nolN2需要2molN原子,N原子来自HNO3,N需要下降5价,就是得到5mol电子,所以1molN2需要10mol电子。
罗书伟&&学生
李陈军&&学生
万仕豪&&学生
丛培智&&学生
桂宇星&&学生扫扫二维码,随身浏览文档
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用低含量氧化锌生产醋酸锌.pdf
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纳米氧化锌在纺织品功能整理上的应用研究.pdf80页
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天津工业大学
硕士学位论文
纳米氧化锌在纺织品功能整理上的应用研究
申请学位级别:硕士
专业:纺织化学与染整工程
指导教师:邓桦
纳米级氧化锌由于其尺寸小,比表面积大,具有许多特殊的性质,呈现出表
面效应、体积效应、量子隧道效应;具有荧光性、光吸收和散射紫外光等能力。
可用于制备光催化剂、紫外线屏蔽剂、抗菌整理剂等。另外作为无机整理剂其具
有耐热、无毒、无刺激、安全、高效、性能稳定的优点。
本文以?、和为原料,加入适量分散剂,
采用溶胶.凝胶法低温制备出纳米氧化锌功能整理剂。分析了加入水的量、冷却
温度、回流时间、搅拌温度、催化剂种类及用量等对制备产物的影响,优化了制
备工艺。对制备所得产物分别进行了.射线粉末衍射测试、紫外.可见
分光光度仪测试.、纳米粒度及电位分析仪测定和透射电子显微镜
测试。结果表明,制备所得产物为六角纤锌矿型氧化锌:,
氧化锌粒子呈“椭球状,粒径达到纳米级,且自制整理剂的抗紫外线效果良好。
将制备所得纳米氧化锌功能整理剂通过浸轧、浸渍两种工艺整理到织物上。
测试了整理前后织物的抗紫外线性能。分析了温度、时间等对织物抗紫外线性能
的影响,测试了整理前后织物的白度和断裂强力变化。研究结果表明,经浸轧、
浸渍工艺整理后棉织物的抗紫外线性能都很优异,等级均达到。综合实
验结果分别得出了浸轧和浸渍整理的优化工艺。实验还测定了整理后织物的皂洗
牢度、厚度、扫描电镜图等,整理后织物的皂洗性能良好,洗后厚度稍
有增加,整理后织物纤维表面有氧化锌分布。
最后对浸轧和浸渍整理后的织物进行抗菌性能测试。抗菌实验以大肠杆菌为
测试菌株,采用吸收法进行测试。结果表明
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氧化锌与氧化铜会不会反应
将氧化锌与氧化铜一起捆绑外露在空气中,在外部有间断性加热的情况下,会不会产生反应?
09-12-25 &匿名提问 发布
锌和氧化铜在初中范围内不会反应。 那道题具体是怎么说的?补充:要用zn,h2so4,cuo置换出铜,,有两种方法:第一种方法:将cuo溶于h2so4中,生成cuso4溶液;再用zn置换出cuso4溶液中的cu。第二种方法:锌先跟硫酸反应制氢气;再用氢气还原氧化铜!
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氧化铜是碱性氧化物,不是碱碱性氧化物的定义也是与酸反应生成盐和水的&氧化物&氢氧化铜 Cu(OH)2 才是碱
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先向NaOH中加酚酞,显红色,然后加入稀HCl,红色退去说明反应了
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  氧化锌粉末氧化锌[3](英文:Zinc Oxide),俗称锌白,化学式为ZnO,是锌的一种氧化物。难溶于水,可溶于酸和强碱。氧化锌是一种常用的化学添加剂,广泛地应用于塑料、陶瓷、玻璃、水泥制品、合成橡胶、润滑油、油漆、药膏、粘合剂、密封剂、颜料、食品、电池、阻燃剂等产品的制作中。自然界中的氧化锌存在于红锌矿中,但工业生产中使用的氧化锌通常以燃烧锌或焙烧闪锌矿的方式取得。  氧化锌也是一种半导体材料。氧化锌的能带隙和激子束缚能较大,透明度高,有优异的常温发光性能,在液晶显示器、隔热玻璃、薄膜晶体管、发光二极管等产品中均有应用。[编辑本段]理化常数  CAS编号:  化学式:ZnO  分子量:81.37  外观:白色固体  相对密度:5.606  熔点:1975 °C(分解)  沸点:2360 °C  在水中溶解度:0.16 mg / 100 mL(30 °C)  能带隙:3.3eV  标准摩尔生成焓:-348.0 kJ / mol  标准摩尔熵:43.9 J / (K · mol)  MSDS编号:ICSC 0208  EU分类:对环境有害(N)  警示性质标准词:R50/53(对水生生物有剧毒,可能对水生环境造成长期的不良影响)  安全建议标准词:S60(物质及容器必须按危险废物放置)、S61(防止排向环境)  闪点:1436 °C[编辑本段]化学性质  氧化锌主要以白色粉末或红锌矿石的形式存在。红锌矿中含有的少量锰元素等杂质使得矿石呈现黄色或红色。氧化锌晶体受热时,会有少量氧原子溢出(800 °C时溢出氧原子占总数0.007%),使得物质显现黄色。当温度下降后晶体则恢复白色。  当温度达1975 °C时氧化锌会分解产生锌蒸气和氧气。单质碳可用于氧化锌中锌的还原,在高温条件下发生反应:  · ZnO + C → Zn + CO  氧化锌是一种两性氧化物,难溶于水或乙醇,但可溶于大多数酸,例如盐酸:  · ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O  同时可以与强碱反应生成可溶性锌酸盐,例如与氢氧化钠反应:  · ZnO + 2NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]  氧化锌在脂肪酸中可发生缓慢的反应,生成相应的羧酸盐,如油酸盐和硬脂酸盐。氧化锌可以与硫化氢发生反应,在工业生产中该反应常用来除去混合气体中的硫化氢:  · ZnO + H2S → ZnS + H2O  氧化锌与浓氯化锌水溶液混合时生成碱式氯化锌,具有类似水泥的硬化性质,常用于牙科手术。氧化锌和磷酸反应生成的四水合磷酸锌(Zn3(PO4)2·4H2O)也具有相同的性质。  氧化锌与镁粉、铝粉、氯化橡胶、亚麻籽油接触会发生剧烈反应,发生起火或爆炸的危险。含有氧化锌的软膏与水混合暴露在紫外线光下则可产生过氧化氢。[编辑本段]物理性质  晶体结构  氧化锌两种晶体结构氧化锌晶体有三种结构:六边纤锌矿结构、立方闪锌矿结构,以及比较罕见的氯化钠式八面体结构。纤锌矿结构在三者中稳定性最高,因而最常见。立方闪锌矿结构可由逐渐在表面生成氧化锌的方式获得。在两种晶体中,每个锌或氧原子都与相邻原子组成以其为中心的正四面体结构。 八面体结构则只曾在100亿帕斯卡的高压条件下被观察到。  纤锌矿结构、闪锌矿结构有中心对称性,但都没有轴对称性。晶体的对称性质使得纤锌矿结构具有压电效应和焦热点效应,闪锌矿结构具有压电效应。  纤锌矿结构的点群为6mm(国际符号表示),空间群是P63mc。晶格常量中,a = 3.25 埃,c = 5.2 埃;c/a比率约为1.60,接近1.633的理想六边形比例。在半导体材料中,锌、氧多以离子键结合,是其压电性高的原因之一。  力学性能  氧化锌的硬度约为4.5,是一种相对较软的材料。氧化锌的弹性常数比氮化镓等III-V族族半导体材料要小。氧化锌的热稳定性和热传导性较好,而且沸点高,热膨胀系数低,在陶瓷材料领域有用武之地。  在各种具有四面体结构的半导体材料中,氧化锌有着最高的压电张量。该特性使得氧化锌成为机械电耦合重要的材料之一。  电学性质  在室温下,氧化锌的能带隙约为3.3 eV,因此,纯净的氧化锌是无色透明的。高能带隙为氧化锌带来击穿电压高、维持电场能力强、电子噪声小、可承受功率高等优点。氧化锌混入一定比例的氧化镁或氧化镉,会使能带隙在3-4 eV之间变化。  即使没有掺入任何其它物质,氧化锌具有N型半导体的特征。N型半导体特征曾被认为与化合物原子的非整比性有关,而对纯净氧化锌的研究则成为一个反例。使用铝、镓、铟等第III主族元素或氯、碘等卤素可以调节其N型半导体性能。而要将氧化锌制成P型半导体则存在一定的难度。可用的添加剂包括锂、纳、钾等碱金属元素,氮、磷、砷等第V主族元素,铜、银等金属,但都需要在特殊条件下才具有效用。[编辑本段]制备途径  全球氧化锌的年产量在1000万吨左右,[1]主要有三种生产方法。  间接法  间接法的原材料是经过冶炼得到的金属锌锭或锌渣。锌在石墨坩埚内于1000 °C的高温下转换为锌蒸汽,随后被鼓入的空气氧化生成氧化锌,并在冷却管后收集得氧化锌颗粒。间接法是于1844年由法国科学家勒克莱尔(LeClaire)推广的,因此又称为法国法。间接法生产氧化锌的工艺技术简单,成本受原料的影响较大。  间接法生产的氧化锌颗粒直径在0.1-10微米左右,纯度在99.5%-99.7%之间。按总产量计算,间接法是生产氧化锌最主要的方法。间接法生产的氧化锌可用于橡胶、压敏电阻、油漆等产业。锌锭或锌渣的重金属含量直接影响产物的重金属杂质含量,重金属含量低的产品,还可用于家畜饲料、药品、医疗保健等产业。  直接法  直接法以各种含锌矿物或杂物为原料。氧化锌在与焦炭加热反应时,被还原成金属锌被蒸汽,同时再被空气中的氧气氧化为氧化锌,以除去大部分杂质。直接法获得的氧化锌颗粒粗,产品纯度在75%-95%之间,一般用于要求较低的橡胶、陶瓷行业。  湿化学法  湿化学法大体可分为两类:酸法与氨法。二者分别使用酸或碱与原料反应,而后制备碳酸锌或氢氧化锌沉淀。经过过滤、洗涤、烘干和800 °C的煅烧后,最终得到粒径在1-100纳米的高纯度轻质氧化锌。  酸法通常是将含锌原料与硫酸反应,得到含有重金属离子的非纯净的硫酸锌溶液。然后经过氧化除杂、还原除杂,以及多次沉淀,除去大量的铁、锰、铜、铅、镉、砷等离子,得到纯净的硫酸锌溶液。将此溶液与纯碱中和,得到固体的碱式碳酸锌。碱式碳酸锌经洗涤、烘干及煅烧,得到轻质氧化锌。酸法生产的产品质量较高。  氨法通常是用氨水及碳铵与含锌原料反应,得到锌氨络合物,然后除杂,得到合格的锌氨络合溶液,然后经过蒸氨,使锌氨络合物转换为碱式碳酸锌。最后经烘干、煅烧而得到轻质氧化锌。氨法的成本相对较低。[编辑本段]应用领域  橡胶制造  工业生产的氧化锌有50%流向橡胶工业。氧化锌和硬脂酸作为橡胶硫化的重要反应物,是橡胶制造的原料之一。氧化锌和硬脂酸的混合加强了橡胶的硬化度。氧化锌也是汽车轮胎的重要添加剂。除了硫化作用,氧化锌能大大提高橡胶的热传导性能,从而有助于轮胎的散热,保证行车安全。氧化锌添加剂同时也阻止了霉菌生物或紫外线对橡胶的侵蚀。  硅酸盐工业  氧化锌是水泥的一种添加剂,能缩减水泥的硬化时间,并提高水泥的防水性能。在玻璃、陶瓷的制作中,氧化锌可用作助熔剂,降低玻璃和陶瓷的烧结温度。  添加铝、镓和氮的氧化锌的透明度达90%,可用作玻璃涂料,让可见光通过的同时反射红外线。涂料可涂在窗户玻璃的内或外,以达到保温或隔热的效果。  医药卫生  氧化锌具有除臭、抗菌的功能,因而常被添加入棉织物、橡胶、食品包装等。在食品中添加的氧化锌不仅具有一定的防腐作用,更能作为锌源为人体补充必需的锌元素。  氧化锌可用于改良皮肤健康状况,如婴儿爽身粉、尿布疹药膏、锌膏、抗头屑洗发水和防腐药剂。混有约0.5%氧化铁的氧化锌被称为炉甘石,制造用于治疗急性瘙痒性皮肤病的炉甘石洗剂。一些运动绷带也掺入了氧化锌,防止运动员在运动中发生软组织损伤。  氧化锌吸收波长280-400nm的紫外线的能力格外强,因此常应用于各种防晒霜产品中,以防止晒伤和其他由紫外线引起的皮肤病。  以氧化锌为原料的丁香油氧化锌粘固粉可用作补牙材料或窝洞封闭材料,而氧化锌常作为丁香油氧化锌粘固粉的简称。  氧化锌是香烟过滤嘴的一种添加物,混合氧化锌和氧化铁的木炭过滤嘴能够除去烟雾中的大量氰化氢和硫化氢,而不会影响其香味。  着色材料  锌白颜料氧化锌在颜料中称为锌白,[4]其透明度介于立德粉和二氧化钛之间。中国白是一种特殊的锌白,是画家绘画的一种颜料。锌白相对于传统的白铅,在阳光下能保持永久,它不会受含硫空气的污染,而且无毒、价廉。  含有氧化锌的油漆是传统的金属防腐涂料,对镀锌铁效果尤佳。相比有机涂料,氧化锌的着色力和遮盖力强,而且能够防霉菌、防紫外线辐射,具有更好的防腐效果。  电子领域  氧化锌在常温下的能带隙很高,因此常用来制造激光二极管和发光二极管。而相对于能带隙同样很高的氮化镓,氧化锌具有更大的激子结合能(室温下约60meV),因而发光亮度更高。此外,氧化锌在高能射线和湿化学腐蚀下的稳定性也是其被广泛应用的重要原因。  掺有铝元素的氧化锌被用作透明电极,该复合材料的成本和毒性比传统的氧化铟锡要小得多。氧化锌已经在太阳能电池和液晶显示屏上得到应用。  氧化锌也可以用来制造透明薄膜晶体管(TTFT),由于其属于场效应管,元件并不需要PN结,从而避免了氧化锌难以制成P型半导体的问题。  纳米级别大小的氧化锌棒状颗粒被用于制造测定空气成分的传感器。空气中的特定成分与传感器上的各种纳米材料接触,并产生对应的电信号。[编辑本段]使用历史  人类很早便学会了使用氧化锌作涂料或外用医药,但人类发现氧化锌的历史很难追溯。  在古印度医学著作《查卡拉本集》中记载了一种后被认定是氧化锌的药物,用来治疗眼疾和外伤。公元1世纪,希腊医生迪奥斯科里季斯也曾提到用氧化锌做药膏。阿维森纳于1025年完成的《回回药方》中将氧化锌描述为治疗各种皮肤疾病,包括皮肤癌的首选药品。现今,人们不再用氧化锌治皮肤癌,但仍广泛用于其它普通皮肤病症。  罗马人早在公元前200年便学会用铜和含氧化锌的锌矿石反应制作黄铜。氧化锌在竖炉中化作锌蒸汽,滚进烟道发生反应。迪奥斯科里季斯同样对此有所介绍。  公元12世纪起,印度人认识了锌和锌矿,并开始用原始的方式冶锌。冶锌技术在17世纪传入中国。1743年,英国布里斯托尔建立了欧洲第一个锌冶炼工厂。[2]  氧化锌的另一主要用途是用作涂料,称为锌白。1834年,锌白首次成为水彩颜料,但锌白难溶于油。不过很快问题就由新的氧化锌生产工艺解决。1845年,勒克莱尔开始在巴黎大规模生产锌白油画颜料,到1850年,锌白在整个欧洲流行开来。锌白的纯净度很高,以至于在19世纪末,一些艺术家在画上涂满锌白作为底色,然而这些画作经过百年后都出现了裂纹。  在20世纪后半叶,氧化锌多用在了橡胶工业。在20世纪70年代,氧化锌的第二大用途是复印纸添加剂,但在21世纪氧化锌作复印纸添加剂的做法已经被淘汰。[编辑本段]安全问题  氧化锌可添入食品中以防腐或补充锌元素,但是产品要求严格,尤要控制有害重金属元素含量。  氧化锌本身是无毒的,但可吸入的氧化锌颗粒是有害的。冶锌工业、黄铜制备、镀锌工作中都有可能产生氧化锌的烟。为防止烟雾,镀锌的铁不能够直接焊接,需要首先除去表面的锌膜。
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锌是一种非常活泼的金属,极其容易氧化成黑色了
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