三氢化钕是一种由钕和氢构成的无机化合物,化学式为NdH3。 它可由金属钕在氢气气氛中加压加热反应得到: 2 Nd + 3 H2 → 2 NdH3 三氢化钕是六方晶系的蓝色晶体,晶胞参数a=0.385 nm, c=0.688 nm。 它可以和水反应: NdH3 + 3 H2O → Nd(OH)3 +...
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(NdF3),四氟化钕(NdF4),氯化钕 (NdCl3),溴化钕 (NdBr3),碘化钕 (NdI3) 氧化物:氧化钕 (Nd 2O 3) 硫化物:一硫化钕 (NdS),三硫化二钕(Nd 2S 3) 氮化物:氮化钕 (NdN) 氢氧化物:氢氧化钕 (Nd(OH) 3) 磷化物:磷化钕 (NdP) 碳化物:碳化钕 (NdC 2)...
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二氢化钕是一种无机化合物,化学式为NdH2,它以Nd3+(e−)(H−)2的形式存在。NdH2具有铁磁性。 二氢化钕和硼氢化锂反应,可以得到四硼化钕: NdH2 + 4 LiBH4 → NdB4 + 4 LiH + 7 H2↑ 洪广言. 现代化学基础丛书 第36卷 稀土化学导论. 北京: 科学出版社...
2 KB (151 words) - 21:51, 30 December 2022
碘化钕是一种钕的碘化物,化学式为NdI3。 碘化钕可由氧化钕和氢碘酸反应,结晶出水合物。水合物和碘化铵加热,得到无水物。 Nd2O3 + 6 HI → 2 NdI3 + 3 H2O Kutscher, J.; Schneider, A. Preparation of anhydrous lanthanide...
982 bytes (67 words) - 09:32, 20 May 2021
三氯化钕,也称氯化钕,是钕和氯两种元素组成的化合物,化学式为NdCl3。无水三氯化钕是为淡紫色固体,置于空气中会迅速吸水,变成紫色的水合物NdCl3·6H2O。三氯化钕是通过一种复杂的多级提取工艺从矿物独居石和氟碳铈矿(英语:bastnäsite)里提炼出来的。这种氯化物有多种重要应用,比如生产金属...
21 KB (2,451 words) - 06:18, 18 January 2025
钕化合物是镧系金属钕(元素符号:Nd)形成的化合物,在这些化合物中,钕一般显+3价,如NdCl3、Nd(CH3COO)3、Nd2(SO4)3等;+2价的钕是已知的,比如NdCl2、NdI2等。很多钕化合物的颜色会随着光线而变化。 荧光灯下的钕化合物,从左到右分别为硫酸钕、硝酸钕和氯化钕。 一体式荧光灯下的钕化合物...
3 KB (314 words) - 17:52, 11 November 2023
镍(III)酸钕是一种无机化合物,化学式为NdNiO3,其中镍为+3价。它可通过热解硝酸镍和硝酸钕的混合物制得。它在高温(950 °C)氮气中按下式分解: 4 NdNiO3 → 2 Nd2NiO4 + 2 NiO + O2 它在160 °C可以被氢化钠还原为一价镍化合物NdNiO2。 T Moriga...
3 KB (263 words) - 12:59, 27 July 2022
二碘化钕是一种钕的碘化物,化学式 NdI2。 二碘化钕可以由三碘化钕在真空, 800 至900 °C 的温度下被金属钕还原而成。 N d + 2 N d I 3 ⟶ 3 N d I 2 {\displaystyle \mathrm {Nd+2\ NdI_{3}\longrightarrow...
6 KB (590 words) - 01:59, 8 July 2022
儘管在地球上十分罕見,但 H 3 + {\displaystyle {\ce {H3+}}} 離子(三氫陽離子,又稱質子化分子氫)卻是宇宙中最常見的離子之一。 氫有三種天然同位素,分別為氕、氘、氚,記作 H 1 {\displaystyle {\ce {^1H}}} 、 H 2 {\displaystyle...
63 KB (6,817 words) - 09:42, 22 January 2025
钷 (category 使用了三种注音方式的页面)
釹和釤,卻是所有镧系元素中金屬半徑第二大的。钷是镧系收缩現象中最显著的例外。 钷在元素週期表中位於钕和钐之间,其许多性质也介于钕和钐之间。例如,钷的熔点、第一至第三电离能和水合能均大于钕,而低于钐;同样的,钷變為单原子气体的沸点、Pm3+离子的半径和标准形成热的估计值都大于钐,而小于钕。...
40 KB (4,824 words) - 14:53, 24 January 2025
.172B. ISSN 0035-8711. doi:10.1093/mnras/114.2.172. (原始内容存档于2021-11-29) (英语). 铵盐与碱反应多为吸热反应 氨水 氨基 碳酸氢铵 硫酸铵 硝酸铵 原子团 氢化铵:根据铵化学上像碱金属,且碱金属皆存在氢化物而假想出的化合物...
6 KB (611 words) - 11:09, 9 April 2025
镨 (category 使用了三种注音方式的页面)
镨是第三個镧系元素。在元素周期表中,它位于铈的右边、钕的左边、锕系元素镤的上方。它是一种延展性高的金属,硬度和银相當。其59个电子的电子排布为[Xe]4f36s2。理论上,外面五个电子都可以作为价电子,但是只有在极端情况下镨才会使用这五个价电子。正常情况下,镨化合物中镨只会使用三个(有时是四个)价电子。...
35 KB (4,319 words) - 08:15, 11 March 2025
在化学中,三碘化物有多种含义。它主要指三碘阴离子——I3−,一种由3个碘原子构成的多碘离子。含有这种离子的化合物有三碘化钠、三碘化铊和三碘化铵([NH4][I3])。这些化合物中只有单个对应的碘离子。在其他一些化合物中,三碘化物中3个碘原子之间并没有形成共价键,也就是没有形成三碘阴离子。例如三碘化氮 (NI3)、三碘化磷、三碘化锑和三碘化镓...
6 KB (691 words) - 16:25, 5 June 2024
钌 (category 使用了三种注音方式的页面)
含有三氯化钌的溶液对烯烃复分解反应具有高活性。此类催化剂在商业上用于生产聚降冰片烯。某些钌的卡宾配合物显示出相当的反应性,可提供于工业过程。 例如,格拉布催化剂已用于制备药物和先进材料。 钌配合物用于转移氢化(有时称为借氢反应)的高活性催化剂。该方法用于酮、醛和亚胺的不对称氢化。该反应利用手性钌配合物,它们是野依良治引入的。...
35 KB (4,183 words) - 10:27, 18 January 2025
共价型氢化物 由非金属(不含稀有气体)或类金属与氢形成,熔点较低,命名上通常叫“某化氢”而非“氢化某”。 过渡金属氢化物 为过渡金属的氢化物,种类很多,其中有些是确定的整比化合物。过渡金属合金的氢化物是近年来氢化物的研究方向。 边界氢化物 性质介于共价型与过渡金属之间,报导较少。 配位氢化物(复合氢化物)...
12 KB (1,163 words) - 11:05, 24 July 2024
強鹼環境下,磷酸鹽離子(PO43−)會較多;而在弱鹼的環境下,磷酸氫鹽離子(HPO42−)則較多。在弱酸的環境下,磷酸二氫鹽離子(H2PO4−)較為普遍;而在強酸的環境下,則水溶的磷酸(H3PO4)是主要存在的形式。更精確的就是以下三種平衡反應: H 3 P O 4 ⇌ H + + H 2 P O 4...
12 KB (1,704 words) - 14:10, 17 January 2024
radiotolerans)等)至關重要,是其體內甲醇脫氫酶(英语:Methanol dehydrogenase)的重要輔因子。由於輕鑭系元素彼此間化學性質的高度相似性,菌體內的鑭、鈰、鐠和釹可以相互取代而不會對菌體產生任何不良影響。若以釤、銪或釓等質量稍重的鑭系元素取代,除了使它們生長緩慢外亦沒有其他副作用。...
26 KB (2,645 words) - 09:19, 7 February 2025
铝 (section 有机铝化合物和相关的氢化物)
氢化锂和氯化铝反应而成。最简单的铝氢化物是氢化铝,又称铝烷,比较不重要。它是一种聚合物,化学式 (AlH3)n。作为对比,最简单的硼烷是乙硼烷 (BH3)2。 铝在太阳系的丰度是3.15 ppm。它是宇宙中第12多的元素,也是奇原子序的元素中第三多的,仅次于氢...
107 KB (12,024 words) - 04:31, 12 April 2025
非金属元素碳是有机化合物的基础。 除稀有气体以外,所有非金属元素都能形成最高价态的共价型简单氢化物。 熔沸点:同一族的熔点、沸点从上到下递增。但NH3、H2O、HF的沸点因为存在氢键而特别高。 热稳定性:同一周期自左向右依次增加,同一族自上而下减少,与非金属元素电负性变化规律一样。...
10 KB (1,518 words) - 18:20, 26 November 2023
鈾 (category 使用了三种注音方式的页面)
要製造四氯化鈾(UCl 4),可以直接將氯與鈾金屬或氢化鈾結合。如果用氫還原UCl 4,可產生三氯化鈾(UCl 3);進一步進行氯化反應,則可產生氧化態更高的氯化鈾。所有氯化鈾都能與水和空氣反應。 鈾的溴化物和碘化物可通過將鈾直接與溴或碘反應形成,或在氫溴酸或氫碘酸中加入UH 3。這些化合物有UBr 3、UBr...
77 KB (8,893 words) - 21:01, 21 February 2025
著獨一無二的崗位,沒有任何其他的元素可以取代。例如:「鐠(Pr)和釹(Nd)都可摻入玻璃中,以在吹製玻璃(英语:glassblowing)時,完全消除火焰中的眩光。」 稀土金属包括15個镧系元素:镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、钷(Pm)、钐(Sm)、铕(Eu)、钆(Gd)、铽(Tb...
112 KB (12,110 words) - 02:23, 1 May 2025
化锂之外,碱金属卤化物均可溶于水。氟化锂中的Li+和F-的半径都很小,二者间静电相互作用很强,因而氟化锂的晶格能很高,因此不溶于水。 碱金属也和氢反应,形成离子型氢化物,其中的氢负离子可作为拟卤素。它们可用作还原剂,合成氢化物、氢配合物和氢气。...
162 KB (17,367 words) - 01:41, 5 February 2025
元素的许多其他物理性质也会按照周期律表现出周期性变化,如熔点、沸点、熔化热、汽化热、原子化能(英语:Atomisation energy)等。化合物也会出现类似的周期性变化,这可以通过比较氢化物、氧化物、硫化物、卤化物等来观察。化学性质更难以定量描述,但同样表现出其自身的周期性。例子元素及...
128 KB (15,657 words) - 05:42, 6 March 2025
盐。这两种取代酸盐的性质和硫代硫酸盐类似,酸化时析出硫或硒;被碘氧化时,生成二硒代连四硫酸盐: 2 SeSO32− + I2 → Se2S2O62− + 2 I− 硒代金属酸盐可以硒化氢或其它硒化物为原料进行反应得到,如将三氧化钼溶解在浓氨水中,通入硒化氢,溶液逐渐变黄,然后变红,之后析出黑色的四硒...
25 KB (3,414 words) - 23:46, 17 December 2024
。但很快西格爾就去世了。这个时候,许多军用实验室和高校开始了各自的项目,比如劳伦斯利福摩尔国家实验室与罗切斯特大学的钕固态激光器,及洛斯阿拉莫斯国家实验室与美国海军研究实验室的二氟化氪准分子激光。 高能量惯性约束聚变实验发轫于1970年代早期。这个年代,所需的能量较高的激光器被设计出来,磁约束聚变...
9 KB (1,388 words) - 05:50, 2 September 2024
釹就佔稀土總數的80%至99%。 參見海洋中海水中元素的豐度,但是注意是以質量來排序的,若以容積(摩爾數)來排序,前面四種元素會非常的不一樣;特別是氫幾乎佔到所有原子數量的三分之二,因為構成水分子的三個原子中就有兩個是氫原子。 地球大氣層的元素容積比率依照順序是氮(78...
13 KB (1,570 words) - 11:54, 8 April 2025
生氮气;而在氟中燃烧时会发出黄绿色火焰,生成三氟化氮。与其他非金属的反应通常复杂,往往会产生混合物。当氨加热时会与金属反应生成相应的氮化物。 许多其他二元氮氢化物已被发现,其中最重要的是肼(N2H4)和叠氮化氢(HN3)。虽然羟胺(NH2OH)不属于氮氢化物,但其性质和结构类似于氨和肼。肼是一种冒烟...
31 KB (4,344 words) - 13:51, 27 February 2024
目前唯一知道的氩化合物是氟氩化氢,於2000年制得。虽然2003年时有媒體报道ArF2的存在,但尚未证实。 氪与氟反应得到二氟化氪。过去有报道称“四氟化氪”(实际上是二氟化氪)与水在-30℃时反应得到2-3%的“氪酸”KrO3·xH2O,该溶液有氧化性,能将碘离子氧化为碘单质,与氢...
19 KB (2,323 words) - 16:00, 19 September 2023
镁化合物 (section 氢化物、卤化物和卤酸盐)
氢化镁最初于1951年通过镁和氢气在高温、高压和碘化镁催化下反应制得。它可以和水反应放出氢气;它也能在287 °C、1 bar下分解: MgH2 → Mg + H2 镁可以和卤素形成化学式为MgX2(X=F, Cl, Br, I)的化合物,除了氟化镁外,其余卤化物都易溶于水,且氟化...
9 KB (1,194 words) - 13:03, 20 November 2024
化物则可通过相应的硫属化氢和氧化镥或无水氯化镥反应得到,或通过单质化合制得。 向可溶性镥盐的水溶液中加入氨水或氢氧化物,可以沉淀出氢氧化镥(Lu(OH)3),六方的氢氧化镥加热脱水,得到单斜的氢氧化氧镥(LuO(OH)),进一步加热分解为氧化镥(Lu2O3)。三卤化镥水解可以得到LuOX(X=Cl...
6 KB (814 words) - 11:58, 24 May 2024
这反应是制取溴和碘单质流程的最后一步。 卤素的氢化物叫卤化氢,为共价化合物;其溶液叫氢卤酸,它们在水中都以离子形式存在,且都是酸。一般而言氢氟酸(pKa=3.20)是弱酸。氢氯酸(即盐酸)、氢溴酸、氢碘酸都是典型的强酸,酸度从HCl到HI依次增强,它们的pKa均为负数。至於氢砹酸則為氫鹵酸中最強的酸,但它極易分解為氫與砹單質。...
33 KB (3,573 words) - 09:22, 7 February 2025