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化工研发
求氢的发现史特性及所有有关知识? 氢的发现史: 氢的存在,早在16世纪就有人注意到了。曾经接触过氢气的也不只一人,但因当时人们把接触到的各种气体都笼统地称作“空气”,因此,氢气并没有引起人们的注意。 直到1766年,英国的物理学家和化学家卡文迪什(cavendish h,1731—1810)用六种相似的反应制出了氢气。这些反应包括锌、铁、锡分别与盐酸或稀硫酸反应。同年,他在一篇名为“人造空气的实验”的研究报告中谈到此种气体与其它气体性质不同,但由于他是燃素学说的虔诚信徒,他不认为这是一种新的气体,他认为这是金属中含有的燃素在金属溶于酸后放出,形成了这种“可燃空气”。 事实上是杰出的化学家拉瓦锡(lavoisier a l,1743—1794)1785年 首次明确地指出:水是氢和氧的化合物,氢是一种元素。并将“可燃空气”命名为“hydrogen”。这里的“hydro”是希腊文中的“水”,“gene”是“源”,“hydrogen”就是“水之源”的意思。它的化学符号为h。我们的“氢”字是采用“轻”的偏旁,把它放进“气”里面,表示“轻气”。 http:///05huaxveshihua/h.htm氢氢是一种化学元素,化学符号为h,原子序数是1,在元素周期表中位于第一位。它的原子是所有原子中最细小的。氢通常的单质形态是氢气。它是无色无味无臭,极易燃烧的双原子的气体,氢气是最轻的气体。它是宇宙中含量最高的物质. 氢原子存在于水, 所有有机化合物和活生物中.导热能力特别强,跟氧化合成水。在0摄氏度和一个大气压下,每升氢气只有0.09克重——仅相当于同体积空气重量的14.5分之一。 在常温下,氢比较不活泼,但可用催化剂活化。在高温下氢非常活泼。除稀有气体元素外,几乎所有的元素都能与氢生成化合物。名称, 符号, 序号 氢、h、1 系列 非金属 族, 周期, 元素分区 1族, 1, s 密度、硬度 0.0899 kg/m3(273k)、na 颜色和外表 无色image:h,1.jpg 大气含量 10-4 % 地壳含量 0.88 % 原子属性 原子量 1.00794 原子量单位 原子半径 (计算值) 25(53)pm 共价半径 37 pm 范德华半径 120 pm 价电子排布 1s1 电子在每能级的排布 1 氧化价(氧化物) 1(两性的) 晶体结构 六角形 物理属性 物质状态 气态 核内质子数:1核外电子数:1核电核数:1质子质量:1.673e-27质子相对质量:1.007所属周期:1所属族数:ia摩尔质量:1氢化物:无氧化物:h2o最高价氧化物:h2o外围电子排布:1s1核外电子排布:1颜色和状态:无色气体原子半径:0.79常见化合价+1,-1熔点 14.025 k (-259.125 °c) 沸点 20.268 k (-252.882 °c) 摩尔体积 11.42×10-6m3/mol 汽化热 0.44936 kj/mol 熔化热 0.05868 kj/mol 蒸气压 209 帕(23k) 声速 1270 m/s(293.15k) 其他性质 电负性 2.2(鲍林标度) 比热 14304 j/(kg·k) 电导率 无数据 热导率 0.1815 w/(m·k) 电离能 1312 kj/mol 最稳定的同位素 同位素 丰度 半衰期 衰变模式 衰变能量mev 衰变产物 1h 99.985 % 稳定 2h 0.015 % 稳定 3h 10-15 % /人造 12.32年 β衰变 0.019 3he 4h 人造 9.93696×10-23秒 中子释放 2.910 3h 5h 人造 8.01930×10-23秒 中子释放 4h 6h 人造 3.26500×10-22秒 三粒中子释放 3h 7h 人造 无数据 中子释放 6h 核磁公振特性 1h 2h 3h 核自旋 1/2 1 1/2 灵敏度 1 0.00965 1.21发现16世纪末期,瑞士化学家巴拉采尔斯把铁放在硫酸中,铁片顿时和硫酸发生激烈的化学反应,放出许多气泡——氢气。但直到1766年,氢才被英国科学家卡文迪许(henry cavendish)确定为化学元素,当时称为可燃空气,并证明它在空气中燃烧生成水。(一说:1783年)1787年法国化学家拉瓦锡 (antoine lavoisier)证明氢是一种单质并给它命名。 名称由来希腊语 hud r(水) gennen (造成),意即“产生水”的物质。 中文原称“氢气”为“轻气”,“氢”属尔后新造之形声字。 日语循希腊语原义,称为“水素”.分布在地球上和地球大气中只存在极稀少的游离状态氢。在地壳里,如果按重量计算,氢只占总重量的1%,而如果按原子百分数计算,则占17%。氢在自然界中分布很广,水便是氢的“仓库”——水中含11%的氢;泥土中约有1.5%的氢;石油、天然气、动植物体也含氢。在空气中,氢气倒不多,约占总体积的一千万分之五。在整个宇宙中,按原子百分数来说,氢却是最多的元素。据研究,在太阳的大气中,按原子百分数计算,氢占81.75%。在宇宙空间中,氢原子的数目比其他所有元素原子的总和约大100倍。 制备工业法有电解法、烃裂解法、烃蒸气转化法、炼厂气提取法。 纯化随着半导体工业、精细化工和光电纤维工业的发展,产生了对高纯氢的需求。例如,半导体生产工艺需要使用99.999%以上的高纯氢。但是目前工业上各种制氢方法所得到的氢气纯度不高,为满足工业上对各种高纯氢的需求,必须对氢气进行进一步的纯化。氢气的纯化方法大致可分为两类(物理法和化学法),六种方法。 同位素在自然界中存在的同位素有: 氕 (氢1)、氘 (氢2, 重氢)、氚 (氢3, 超重氢) 以人工方法合成的同位素有: 氢4、氢5、氢6、氢7 用途氢是重要工业原料,如生产合成氨和甲醇,也用来提炼石油,氢化有机物质作为收缩气体,用在氧氢焰熔接器和火箭燃料中。在高温下用氢将金属氧化物还原以制取金属较之其他方法,产品的性质更易控制,同时金属的纯度也高。广泛用于钨、钼、钴、铁等金属粉末和锗、硅的生产。由于氢气很轻,人们利用它来制作氢气球。氢气与氧气化合时,放出大量的热,被利用来进行切割金属。 利用氢的同位素氘和氚的原子核聚变时产生的能量能生产杀伤和破坏性极强的氢弹,其威力比原子弹大得多。 现在,氢气还作为一种可替代性的未来的清洁能源,用于汽车等的燃料。为此,美国于2002年还提出了“国家氢动力计划”。但是由于技术还不成熟,还没有进行大批的工业化应用。2003年科学家发现,使用氢燃料会使大气层中的氢增加约4~8倍。认为可能会让同温层的上端更冷、云层更多,还会加剧臭氧洞的扩大。但是一些因素也可抵销这种影响,如使用氯氟甲烷的减少、土壤的吸收、以及燃料电池的新技术的开发等。 http:///view/34554.html 查看更多
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重亚硫酸钠和亚硫酸氢钠是一样的吗? 不一样、亚硫酸氢钠nahso3、重亚硫酸钠na2s2o3 查看更多
九月上旬国际硫酸钾价格继续上涨?   承接前期上涨走势,九月上旬,国际硫酸钾价格继续上涨。目前西欧地区硫酸钾离岸价为780—830欧元(吨价,下同),低端价格比八月下旬上涨了25欧元,高端价格上涨了20欧元。埃及硫酸钾到岸价为1050—1150美元,低端价格比八月下旬上涨了50美元,高端价格上涨了30美元。美国海湾地区硫酸钾离岸价为930—1000美元,低端价格比八月下旬上涨了30,高端价格上涨了50。 查看更多
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哪位做过叔醇的酚酸脂化反应? 用dic先和醇反应,加催化量的氯化亚铜。反应24小时最好注意无水无氧操作然后把酸溶在无水二氯甲烷里,把上述反应液加进去,反应24小时就可以了 查看更多
工厂里用喷枪喷出来的胶水有毒吗?.请帮忙看下吧? 长期接触对人体都是有副作用的,长期使用会引起职业病,所以一定要做好职业卫生防护措施,比如穿戴过滤式口罩、防护手套以及防护工作服等。 查看更多
地坪涂料在使用中应注意的的五大问题.请帮忙看下吧? 工业地坪装饰是一个新型快速增长的行业,地坪装饰具有相当优越的特性:无缝、防尘、防渗、防潮、耐磨损、高强度、抗冲击、耐防腐、还可以赋予地板防静电、不发冲击火花、耐高温等特殊功能。因此地坪业已经广泛的走进电子、通讯、印刷、精密仪器、粉体、化工、兵工、物流、医药、汽车制造等各个行业,随着地坪涂料的不断开发及施工技术的不断提高,地坪业有了长足的发展。作为地坪的使用者,要考虑下面几种特殊而又实际的因素:1、要充分考虑自然环境,气候的温、湿度和素地(基础地面)的现实条件如经济耐用,使用年限长,工作中便于清洁维护,减少传统地面弊端。普通地板有缝易涨裂易粉蚀。另外就是考虑对周围的人和环境是否做到生态环保。2、机械环境和化学环境是特殊条件应考虑的,机械设备生产及使用的区域要考虑地面面临的冲击度,磨损度和是否超重负载荷,车辆使用情况。使用其它种类地面达不到环氧地坪系列装饰的效果。在抗酸碱性、油污等溶剂侵蚀的化学环境中,地坪装饰性能更为突出。3、无论是工厂车间还是室外场地,我们对于地面的完美靓丽都不能不考虑,就要从颜色、亮度、纹理、光泽度上推陈出新,这就是考虑做地坪装饰的外观好处。4、还有一些特殊型地面,需要防滑、防爆、导电、弹性等预防设施,以往的地面也用特殊的物质做过处理,不但造价高,还没有达到完全效果,然而地坪涂装就能很好的解决这些安全问题。5、无论做什么样的地面处理,我们都会先做预算。实际上地坪装饰要比其它地面等设施的使用范围广泛。地坪装饰行业最突出的特点是涂料和涂装的整体结合,涂装和涂层体系的系统设计、涂装施工工艺、素地的表面处理、现场涂装管理、涂装专业人员的技能。所以,先进的工程设备和施工工艺配合,一流的管理和技术精湛的施工队伍配合。这样才能把地坪装饰推广到一个新的高度。 查看更多
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samarium(II) iodide-mediated 是一种什么试剂? samarium(ii) iodide-mediated 二碘化钐介导的,二碘化钐具有较高的还原电势,且能溶于四氢呋喃等有机溶剂,成为一种重要的单电子转移试剂,可以促进多种反应如还原反应、自由基反应等。 查看更多
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四氢呋喃粗处理的问题? 恩,楼上说的方法不错。另外,如果你的反应怕氧,还需要除去四氢呋喃中的溶解氧,一般是将thf置于烧瓶中,在油泵上抽着,冷至-78度,再化冻再冷,反复三次,thf中少量的溶解氧也会被抽走,这种thf保存起来可以用很久。 查看更多
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用三苯甲基氯和2-巯基乙醇反应生成保护后的巯基乙醇,生成的盐酸能不能不中和?中和能不能用三乙胺而不用氢氧化钠? 变浑浊是因为生成了三乙胺盐酸盐,不溶于thf而析出,一般要加有机碱的,加料顺序可以是: 原料先溶于thf,加入三乙胺作碱,再加入三苯基氯就可以了,仅供参考。 查看更多
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如何设计蒸汽疏水阀? 疏水阀是我们经常用到的阀门,在化工装置中,一般只要有蒸汽就会有疏水阀的存在,这种阀门为我们省了很多的人力,大家别小看这小小的一个阀门,他可牛x了。自从18世纪有个叫瓦特的发明了蒸汽机车的那一刻就注定了疏水阀出现的必然性。但是直到19世纪中叶的时候老外才发明出疏水阀(可见老外还是没咱中国人聪明),告别了“输水基本靠手”的时代。那什么地方才设置输水阀呢 所有有蒸汽需要变成冷凝水的和所有不允许有液相积累的地方全部设置上。这个没有那么复杂,我觉得管件这东西不贵,还不是什么特种设备,所以多点少点没多大影响。 疏水阀的分类和选型大家就看20570.21中疏水阀的种类和主要技术性能就行了,太多我也不愿意码字,而且还好几种分法,但是我们应用最普遍的就是圆盘、脉冲、膨胀和自由浮球式,这里差不多就行,看好过冷,背压和最小压差选就是。但是提醒新人尽量选用同种类,或者少选几个种类。要不采购和业主骂死你。一共20个疏水阀你选了11种,你又不是疏水阀测试单位,选那么多种干什么呀,现在的疏水阀市场上可以说是“乱花渐欲迷人眼”,百花齐放,但百家都不争名,没有什么大突破,这东西一般都不是那么精细的,尽量选统一点。 这里说尽量选但不是随意用疏水阀,因为我们一般公用物料在设计的时候都会统一规划的,都会设置汽包、分液器等容器,将不同压力的蒸汽分级收集,到达冷凝点的才用疏水阀。但是这里面有个问题就是几个设备共用输水阀的情况。我觉得相同温度压力的可以共用,但要先经过总管,不同的就不能共用,下面我简单画两个图来表示。 另外还有疏水阀系统的画法已经跟以前的大不相同了,大家一定要更正过来。前几天我看里拿出一个图片来,有可能是以前的配管教程,这里我觉得疏水阀的设置方法应该工艺专业在pid中画好了,配管专业注意的是疏水阀与设备的高度关系。这个其实参加过压力管道审批人员培训的人应该知道这个问题,我参加两次看老师都重点强调这个了。我也是简单的画个图给大家示意一下。 查看更多
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SnCl2+HCl还原具体步骤? sncl2(5eq),etoh 回流,over nitghtzzzzzz 查看更多
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这种油杯的工作原理? 就是个u形管,虽然有的油箱采用负压,但是安装还是要考虑油杯高度及补油管坡度~~查看更多
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关于离心泵出口压力的问题,求大神们解答? 1\看你压力表安装在什么位置,关小出口阀,泵出口压力会上升,表安在阀门后显示压力会下降. 2\不会 3\降低高差,压力表显示会降低查看更多
换热器吹扫问题? 放空就可以了。吹扫能吹干净的。查看更多
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柱塞泵密封方式? 柱塞泵是靠柱塞或活塞的往复直线运动来工作的,就如同我们生病了需要打针一样,采用填料密封; 离心泵是靠转子旋转时叶轮叶片的动能给介质提供势能来工作的,采用机械密封。 两种的密封方式完全不相同,技术要求也完全不一样。 查看更多
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公用工程的操作? 哦哦 好的 谢谢了查看更多
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乙炔流量计选型? dn700,建议楼主用质流的人是脑残吗? 楼主,你要是听他们的建议,用了插入式涡街,会哭死你,比你现在的 ... 孔板哪家的好?现场就是孔板的,感觉给人坑了,差了1000方,槽,一天损失几百万查看更多
您见过这种折流板固定方式吗? 嗯,真的是第一次见到这种形式,请问楼主这种结构有什么优点呢?查看更多
加氢装置氢气置换问题? 具体的反应物料不是很清楚,单从设备来说可能是防止在高温条件下氢气对设备的腐蚀。查看更多
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三维和荷丰硫回收技术比较? 惠生南京公司、内蒙古鄂尔多斯玖泰能源的硫回收的技术,前提:有低温甲醇洗工艺装置,硫回收最好!查看更多
简介
职业:浙江联盛化学工业有限公司 - 化工研发
学校:河南教育学院 - 化学
地区:山东省
个人简介:"又打喷嚏咯 _查看更多
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