• 氟化氢钠,化学式NaHF2。 氟化氢钠是一种无色或白色流沙状结晶或粉末,有强烈的酸味,有毒,在潮湿空气中吸收水分并放出氟化氢。溶于水,不溶于醇。水溶液能腐蚀玻璃。加热至160°C分解为氟化氟化氢。 由饱和碳酸溶液与氢氟酸控制量反应,再经冷却、真空吸滤、离心分离、烘干、粉碎得到氟化氢钠成品。  ...
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  • 2NaF+CO_{2}+H_{2}O} 當利用過量的氫氟酸時,便會生成氟氫化物—氟化氢( N a H F 2 {\displaystyle NaHF_{2}} )。把後者加熱時,不但會釋放氟化氫,亦會組成氟化。 NaHF 2 ↽ − − ⇀ HF + NaF {\displaystyle {\ce...
    5 KB (507 words) - 07:12, 4 July 2025
  • 氢氟酸是氟化氢的水溶液,具有强烈的腐蚀性,纯氟化氢有时也称作无水氢氟酸。 实验室中用萤石(氟化钙 CaF2)和浓硫酸来制造氢氟酸。加热到250℃时,这两种物质便反应生成氟化氢。反应方程式为: C a F 2 + H 2 S O 4 → 2 H F + C a S O 4 {\displaystyle...
    8 KB (745 words) - 06:36, 29 June 2025
  • 氢钠(NaHCO3)、氢氧化钠(NaOH)、硝酸(NaNO3)、磷酸、硫代硫酸(Na2S2O3·5H2O)、氟化、醋酸和硼砂(Na2B4O7·10H2O)。在这些化合物中,通常形成离子键,是一种硬的路易斯酸。 很多肥皂都是脂肪酸的盐。肥皂比钾肥皂的熔点更高(也更硬)。...
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  • 性;可溶于乙酸钾,不溶于乙醇。有毒,有腐蚀性。 干燥空气中不分解放出氟化氢,在潮湿空气中吸收水分而放出氟化氢。 1886年,法国化学家亨利·莫瓦桑通过电解氟化氢钾在液态氟化氢中的溶液,首次制得了氟气。 由氢氧化钾与氢氟酸反应生成氟化钾,过滤后在酸化器中通氢氟酸酸化,同时用水冷却,控制pH值为2~3,然后冷却结晶、离心分离、干燥而得。...
    3 KB (266 words) - 09:47, 16 January 2025
  • 氟化镝是一种无机化合物,化学式为DyF3。 氟化镝可由DyCl3或Dy2(CO3)3和40%氢氟酸反应得到: DyCl3 + 3 HF → DyF3↓ + 3 HCl Dy2(CO3)3 + 6 HF → 2 DyF3 + 3 H2O + 3 CO2↑ 硝酸镝和氟硼酸在200 °C进行水热反应,也能制得DyF3。...
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  • 螢石(英語:Fluorite),又称氟石、砩石,是氟化钙(CaF2)的矿物形式。它属于卤化物矿物。尽管八面体和更复杂的等距形式并不少见,但它以立方晶系结晶。 基于划痕硬度比较的莫氏硬度标度将值4定义为萤石。 纯萤石在可见光和紫外光下都是无色透明的,但杂质通常使其成为彩色矿物,并且具有观赏和宝石用途。...
    13 KB (1,339 words) - 00:25, 15 July 2025
  • 氟铝酸,為冰晶石的主要成份,化学式Na3AlF6。 氟铝酸是一种无色单斜晶体,常因含有杂质而呈灰白色、淡黄色、淡红色甚至黑色。常呈不可分割的致密块体,有玻璃光泽。微溶于水,水溶液呈酸性。遇硫酸放出剧毒的氟化氢气体。 1、氟化氟化铝进行反应,再经过滤、干燥,制得成品。   3 N a F +...
    3 KB (296 words) - 07:30, 19 June 2024
  • 铀酸是一种无机化合物,化学式为Na2UO4,具有放射性。它可由氢氧化钠和三氧化铀反应制得;或通过过氧化和二氧化铀反应得到,但该反应会同时生成其它的铀酸盐;铀酰复盐在氧气中热分解,可以得到铀酸。它和氟化氢反应,生成NaUO2F3、Na3UO2F5和水;和盐酸反应,生成NaCl、UO2Cl2和...
    4 KB (343 words) - 06:18, 27 December 2022
  • 氟化釔也稱為三氟化釔,是一種無機化合物,化學式為YF3。不確定自然界是否存在純的氟化釔。含釔的氟化物礦石包括氟釔鈣礦(tveitite-(Y), (Y,Na)6Ca6Ca6F42)及氟鈣釔石(gagarinite-(Y),NaCaY(F,Cl)6)。有時萤石中也會含有氟化釔。 可以將氟化氫和氧化钇或氫氧化釔反應製得氟化釔:...
    3 KB (195 words) - 16:02, 20 March 2024
  • 六氟磷酸的六氟磷酸盐。 六氟磷酸可以由五氯化磷、氯化钠和氟化氢反应而成。 P C l 5 + N a C l + 6   H F ⟶ N a [ P F 6 ] + 6   H C l {\displaystyle \mathrm {PCl_{5}+NaCl+6\ HF\longrightarrow...
    2 KB (149 words) - 00:01, 29 May 2021
  • (category 氟化剂)
    。从那以后,二氟化氙、四氟化氙、六氟化氙以及多种氧氟化物陆续被合成出来。在其它稀有气体中,氪可以与氟形成二氟化氪,而氡可以与氟形成一种固体,据推测为二氟化氡。氟与更轻的稀有气体形成的二元氟化物极不稳定。在极端条件下,氩可以与氟化氢结合产生氟氩化氢,氦与氖则无法形成稳定的氟化物,并且从未观察到氟化...
    145 KB (15,637 words) - 07:12, 4 July 2025
  • CaF2(s) 无水情况下,氟化銫解離程度也很强,可用作氟的来源。氟化銫還會經由卤交换反应與缺電子氯代芳香烃反應生成氟代烃。 除此之外,由于Si–F鍵键能较高,因此氟離子被用于脫去硅保护基,而无水氟化铯则是较好的氟来源。 低浓度的氟化氢是弱酸,因此氟化铯在水中水解呈碱性。 另外,氟化...
    7 KB (775 words) - 14:55, 6 January 2024
  • 3、氟化氢蒸气通过红热的锌,生成无水氟化锌。   Z n + 2 H F → Z n F 2 + H 2 {\displaystyle {\rm {\ Zn+2HF\rightarrow ZnF_{2}+H_{2}}}} 含有部分结晶水的氟化锌是一种很有价值的中等的荧光剂,但是无水氟化...
    4 KB (477 words) - 05:40, 21 June 2024
  • 氟化錳(化學式:MnF3)是一种固体,可以用二氟化錳和氟气合成。这种红色略带紫色的固体用作有机化合物(例如烃类)的氟化剂。它也会形成一种水合物。 三氟化錳可以在氟化氢溶液中用二氟化錳和氟气合成: MnF2+0.5F2→MnF3 也可以在高温250℃用卤化锰和氟之间的反应合成。 在结晶状态下,三氟化...
    10 KB (842 words) - 14:46, 23 December 2023
  • 氯化钠 (category 化合物)
    Na2CO3}}} 也叫侯氏制碱法,同样是工业生产碳酸钠的主要方法。此反应需要氯化钠、水、二氧化碳和氨气,其产物是氮肥氯化铵和碳酸氢钠,再经加热使碳酸氢钠分解为碳酸。 NaCl + CO 2 + NH 3 + H 2 O ⟶ NaHCO 3 + NH 4 Cl {\displaystyle {\ce...
    25 KB (2,680 words) - 08:49, 29 March 2025
  • F)。固态氟载体是在加热时会释放氟的化合物,尤其是三氟化钴或氟化氢可以用来氟化。由于氢和氟的范德华半径类似,经过氟化反应后,分子的大小变化不明显。当涉及到有机卤素化合物或不饱和化合物的反应时,或者当需要合成全氟化合物时(通常直接使用电解氟化),直接氟化作用变得不再重要。含氟聚合物是通过聚合自由基形成的...
    76 KB (8,451 words) - 18:49, 8 August 2024
  • NSF + 2 AgF2 → NSF3 + 2 AgF 用S 2F 10氧化氨也可以制得三氟化硫氮。 它比氟化硫杂氮稳定得多,在室温下不和氨和氯化氢反应,只有在400 °C下才会和反应。它和碳酰氟在氟化氢存在时反应,生成SF5NCO。 Brauer, Georg. Handbuch der präparativen...
    4 KB (298 words) - 08:58, 5 October 2023
  • 氟化钾(化学式:KF)是氢氟酸的钾盐,是除氟化氢外氟离子的主要来源。它由碱金属離子與鹵素離子組成,属于碱金属卤化物,水溶液会腐蚀玻璃,生成可溶的氟硅酸盐。 有机化学中,KF用于提供氟离子,与氯代烃发生亲核取代反应生成氟代烃。 一般反应溶剂为二甲基甲酰胺、乙二醇和二甲基亚砜类的极性溶剂。 氟化...
    3 KB (169 words) - 16:15, 1 June 2025
  • 氟化锂(化学式:LiF)是一个碱金属卤化物,室温下为白色晶体,微溶于水,是目前为止已知的碱金属卤化物溶解度最低的物质。它可由碳酸锂或氢氧化锂与氢氟酸在铅皿或铂皿中结晶制得。 氟化锂有氯化钠型的晶体结构,是碱金属氟化物中最难溶和最稳定的。它不生成水合物,在氢氟酸中溶解度会增大,原因是生成氟化氢根离子HF2−。...
    3 KB (198 words) - 07:57, 7 September 2024
  • 元化合物。从致命毒素沙林到药品依法韦仑,从难溶的氟化钙到反应性很强的四氟化硫和三氟化氯都属于氟化物的范畴。 无机氟化物的水溶液含有F−和氟化氢根离子HF2−。 少数无机氟化物溶于水而不显著水解。无机氟化物的例子有氢氟酸(HF)、氟化(NaF)和六氟化铀(UF6)。从反应活性上看,氟化物与氯化物和其...
    17 KB (2,069 words) - 11:03, 9 April 2025
  • KCl + 6 HF → KPF6 + 6 HCl 此放熱反應在液體的氟化氫中進行。 也可以用五氟化磷和氟化鉀反應來製備。 PF5 + KF → KPF6 六氟磷酸钾可溶於熱的鹼性溶液中,并可以用该溶液重结晶。六氟磷酸根的鹽和銨鹽在水中的溶解度比較高,而銣鹽及銫鹽的溶解度比較低。...
    3 KB (229 words) - 15:12, 26 February 2025
  • 氟化銨是一種白色的晶體,分子式為NH4F,易潮解,受热或遇热水分解为氨与氟化氢。能腐蚀玻璃。氟化铵可通过氢氟酸和氨水中和后浓缩结晶製得。 NH 3 ⋅ H 2 O + HF ⟶ NH 4 F + H 2 O {\displaystyle {\ce {NH3*H2O + HF -> NH4F + H2O}}}...
    5 KB (291 words) - 02:51, 21 December 2022
  • Li2B4O7 Na 氟化氢钠 NaHF2 氟化 NaF 氯酸 NaClO3 氯化钠 NaCl 溴化 NaBr 溴酸 NaBrO3 亚氯酸 NaClO2 碘化 NaI 碘酸 NaIO3 高碘酸 NaIO4 高氯酸 NaClO4 次氯酸 NaClO·5H2O 氧化 Na2O 氢氧化钠...
    81 KB (86 words) - 14:49, 26 December 2021
  • 氟锂铍(FLiBe)是由氟化锂(LiF)和氟化铍(BeF2)混合产生的熔盐。氟锂铍既可作为核反应堆的冷却剂,也可作为反应堆增殖和裂变材料的溶剂。在熔盐反应堆中氟锂铍既是反应堆燃料,又是反应堆冷却剂,以此提高反应堆的热效率及安全性。 氟化锂和氟化铍按2:1混合后形成定比化合物Li2BeF4,其熔点为459...
    10 KB (1,473 words) - 20:11, 4 February 2025
  • 從氧化鈈到金屬鈈:用強腐蝕性氟化氫使二氧化鈈氟化,產生氟化鈈,然後用高純度鈣金屬使氟化鈈還原,產生金屬鈈和氟化鈣渣。 核燃料元件制造技術是指加工核材料的技術工藝。四氟化钚、乙酸铀酰、硝酸铀酰、八氧化三鈾等都屬於核材料。 轉化粗鈾、鈾濃縮物 從粗鈾到重鈾酸...
    141 KB (21,918 words) - 12:23, 19 July 2025
  • 行审查。然而在第一次审查中,莫瓦桑的电解装置没有电流通过,也没有制备出氟气。莫瓦桑检查实验之后发现由于使用的氟化氢纯度过高,电导率很低,导致实验失败。数日后莫瓦桑在液态氟化氢中加入一定量的氟化钾重新实验,这一次实验成功并获得审查委员会的承认。为了奖励莫瓦桑,法国科学院发给他一万法郎的拉·卡泽奖金。四...
    9 KB (1,432 words) - 08:58, 30 April 2025
  • 预培阳极这样可以避免沥青碳化中产生了各种具有污染性的副产物电解池的阳极所产生的二氧化碳通常直接排放到空气中,过程还会产生氟化氢和四氟化碳,氟化氢一般以尾气回收形式与氧化铝产生氟化铝,继续作为炼铝原料使用。固体颗粒物则一般通过静电滤网除去。搅拌混合熔体可以提高产率,但同时也会增加产品中的冰晶石杂质的...
    10 KB (1,326 words) - 15:39, 10 April 2023
  • 3,3-三氯丙烯被高锰酸钾氧化得到。此原料可通过六氯丙烯的Swarts氟化制取。 4、以2,3-二氯六氟-2-丁烯氧化制取。 5、由三氯乙腈与氟化氢反应生成三氟乙腈,进而水解得到。 6、由三氟甲苯经氧化而得。 三氟乙酸可用作氟化、硝化和卤化反应的溶剂;有机氟化合物(杀虫剂、染料、化学试剂)的制取原...
    6 KB (639 words) - 11:08, 24 July 2024
  • (s) (绿色) 2 Pr (s) + 3 I2 (g) → 2 PrI3 (s) 四氟化镨 PrF4是已知的,可以由氟化和三氟化镨和氟气反应,形成 Na2PrF6。之后,再用液体氟化氢去除氟化,形成四氟化镨。 镨也会形成青铜色的二碘化物。类似镧、铈和钆的二碘化物,它是一种含有镨(III)的电子盐。...
    2 KB (171 words) - 10:09, 29 July 2022
  • 1,2-C2B10H12对氧化剂和还原剂稳定,但是在亲核试剂(如甲醇、肼)的作用下,失去一个靠近碳的硼原子,形成巢式的C 2B 9H− 12离子。它在无水氟化氢中和氟气反应,生成氟代衍生物C2H2B10F10,其氟代反应只发生在B-H键上。 1,2-C2B10H12加热会发生重排反应:...
    2 KB (165 words) - 17:34, 29 December 2023