• 硫化是一种无机化合物,化学式为WS2。 灰色有金属光泽的细小六方晶系结晶或粉末。在空气中稳定。不溶于水,溶于硝酸和氢氟酸混酸中。溶于熔融碱,不溶于醇。 酸铵与硫化氢气体反应,沉淀出四硫代酸铵。后者再经高温焙烧,分解为硫化。   ( N H 4 ) 2 W O 4 + 4 H 2 S → (...
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  • 鎢在現代的一種主要用途是作為各種化學反應的催化劑。的一種催化用途是作為加氫裂化催化劑,用於提高碳氢化合物提炼过程中汽油等有机成分的产量,以及減少有害污染和副產物。的另一種催化用途是脱氮氧化物催化劑,用於處理氮氧化物排放,將有害的氮氧化物轉化為惰性N2氣體。 的另一種現代用途是潤滑劑。硫化(WS2)是一種潤滑劑,其動摩擦係數約為0...
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  • 高速钢含钨,有时含18%的钨。 制造涡轮机片、耐用部分和保护层的高温合金含(哈氏合金、铬钴合金等)。 在子弹中使用来取代铅。 的化合物被用作催化剂、无机颜色。硫化是高温润滑剂,它在500 °C依然稳定。 由于的漲性和硅酸硼玻璃类似,所以人們用它進行玻璃/金属密封 与镍、铁和钴的合金被用来制作重合金,这样的重合...
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  • 过中间产物次磺酸、亚磺酸,最终得到磺酸。催化加氢条件下,硫醇失硫生成相应的烃。工业上,因为硫会使一般的催化剂(如雷尼镍)中毒,这一步脱硫常在硫化钼或硫化等含硫催化剂的作用下进行,一个例子是由噻吩催化加氢制取四氢噻吩。 硫醇与羧酸反应成硫醇酯,与醛生成缩硫醛,与酮生成缩硫酮。后两个反应一般用于...
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  • 硫化物是指含有S2基团或离子的化合物,主要可以分为以下两类: 硫化钼 MoS2 硫化 WS2 硫化碳 CS2 硫化硅 SiS2 硫化锗 GeS2 硫化锡 SnS2 硫化硒 SeS2 硫化铁 FeS2 (硫铁矿) 硫化钴 CoS2 硫化镍 NiS2 硫化钠 Na2S2 甲基二硫...
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  • 硒化是分子式為WSe2的無機化合物,硒化有類似硫化鉬的六角形結構,每一個原子都和六個硒共價鍵結,是以三稜鏡的配位方式鍵結,每一個硒則是以角錐狀的組態和三個鍵結。和硒之間的鍵長為2.526 Å,硒和硒之間的鍵長為3.34 Å。各層之間是以凡得瓦力結合,硒化是在第六族金属硫属化物中非常穩定的半導體。...
    5 KB (442 words) - 10:49, 18 January 2025
  • 虽然早在1930年,莱纳斯·鲍林就提出了矿物的弯曲叠层的可能性;直到1992年,以色列科学家Reshef Tenne宣布制成了硫化纳米管,才宣告了无机纳米管的诞生。 无机纳米管比碳纳米管重,并且在张力作用下不够强。但是却具有特别强的抗压力。因此有潜力用来做抗冲撞产品,例如防弹衣。...
    778 bytes (119 words) - 19:11, 24 February 2014
  • 酸钠遇强酸生成酸沉淀: Na2WO4 + 2 HCl —煮沸→ H2WO4↓(黄色) + 2 NaCl Na2WO4 + 2 HCl + H2O → H2WO4·H2O↓(白色) + 2 NaCl 将硫化氢通入酸钠溶液,硫原子逐个取代酸根的氧原子,最后生成四硫代酸钠。 用作制造金属...
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  • 硫化铪是一种无机化合物,化学式为HfS2,是一种层状的硫化物。通过胶带法(参见石墨烯的制备)可以将其剥离数个原子层的厚度,用于制造场效应晶体管。液相剥离法也可高产率地得到HfS2薄片。它可由硫化氢和氧化铪在500–1300 °C反应得到。 HfO2+2 H2S→HfS2+H2O 维基共享资源上的相关多媒体资源:二硫化铪...
    5 KB (400 words) - 18:29, 28 May 2022
  • 四硫代酸铵受热分解,170~280℃时产生三硫化,260~500℃产生硫化。 W. M. Haynes. CRC Handbook of Chemistry and Physics 95thed. CRC Press, 2014. pp 4-48 魏长平, 李海东. 四硫代钼酸铵与四硫代酸铵合成方法改进的研究...
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  • °C下,在密封的管里用氯气氯化金属可以取得六氯化: W + 3 Cl2 → WCl6 在室温下,六氯化物是一种蓝黑色固体。 在低温下,它会变成酒红色。六氯化的红色形式可以通过快速冷凝其蒸气而制得,该蒸气在缓慢加热下会恢复为蓝黑色形式。 它会水解成橙色的氯氧化物WOCl4和WO2Cl2,甚至三氧化。WCl6 可溶于硫化碳、四氯化碳和三氯氧磷。...
    5 KB (413 words) - 07:00, 27 February 2025
  • 氧化的氧化物,化学式为WO2。它是青铜色的单斜晶体。其金红石结构展现出了扭曲的WO6八面体中心,相间的短W–W键为248 pm。 WO2可以由粉于900°C还原WO3得到。还原反应的中间体是一个混合价态化合物W18O49。 2 WO3 + W → 3 WO2...
    2 KB (127 words) - 18:39, 7 November 2019
  • 二氧二氯化钨 WCl2O2 四氯氧钨 WCl4O 五溴化钨 WBr5 六溴化 - WBr6 氧化 - WO2 三氧化 - WO3 硫化(IV),硫化 WS2 硒化 WSe2 碲化 WTe2 六羰基 W(CO)6 碳化 WC 锌 Zn 氟化锌 ZnF2 氯化锌 ZnCl2 氯酸锌 Zn(ClO3)2...
    81 KB (86 words) - 14:49, 26 December 2021
  • 2\ WCl_{5}+C_{2}Cl_{6}} } 五氯化是一种黑色顺磁性固体,会潮解。它在水中立即分解,在干燥的硫化碳中则微溶。 聚体的 五氯化具有与五氯化钼一样的晶体结构。 五氯化在气相的结构是三角双锥的WCl5单体。 Georg Brauer (Hrsg.) u...
    3 KB (281 words) - 11:04, 3 April 2021
  • 硫化碳。对所有的生物来说,硫都是一种重要的必不可少的元素,它是多种氨基酸的组成部分,尤其是大多数蛋白质的组成部分。它主要被用在肥料中,也廣泛地被用在火药、潤滑劑、殺蟲劑和抗真菌剂中。 纯的硫呈浅黄色,质地柔软,轻。与氢结成有毒化合物硫化...
    14 KB (1,763 words) - 08:26, 25 February 2025
  • 硫化物的其他应用还有: 硫化钼是有机合成中的催化剂。由于含硫有机化合物(如噻吩)会使普通氢化催化剂中毒,因此硫化钼可用于催化含硫有机物质的加氢反应。 硫化镉可用于制作光电池。 硫化铅被用于制作红外感应器。 多硫化钙、多硫化钡和多硫化铵是杀菌剂和杀虫剂。 硫化碳在工业上被用作溶剂。此外,硫化...
    14 KB (1,274 words) - 11:06, 9 April 2025
  • 硫化铍(BeS)等。 Zn2+和S2−离子周围都由4个异号离子呈四面体方式配位;这种结构也可看作S2−作六方最密堆积,Zn2+填入四面体的空隙中; 属于B3型的化合物有氧化锌(ZnO)、卤化铜(CuX, X=Cl, Br, I)、氧化铍(BeO)、硫化...
    10 KB (1,048 words) - 13:45, 15 January 2025
  • 硫化铼(Re2S7)。錸的獨立礦物輝錸礦最早是在庫德里亞維火山(Kudriavy)上被發現的,其主要成份就是硫化錸。高錸酸鹽可經硫氫化銨轉換為四硫代高錸酸鹽。 硼化錸(ReB2)的硬度極高,與碳化、碳化硅、硼化鈦和硼化鋯相近。 有機錸化學中最常用的初始化合物是十羰基...
    40 KB (4,325 words) - 17:40, 24 April 2025
  • 硫化钼并非是一种石墨,而是某种金属的矿石,他将其溶于硝酸,发现产生了白色固体(三氧化钼),他试图还原这种白色固体得到纯的金属钼,但没有可以达到所需温度的炉子。1781年拥有高温设备的彼得·雅各布·海基尔姆(英语:Peter Jacob Hjelm)在舍勒研究的基础上制出了纯钼。舍勒还曾获得了酸和确认了钡的存在。...
    11 KB (1,695 words) - 17:50, 30 April 2025
  • 硫化鉬、石墨、雲母、硫化與六方晶氮化硼等等。六方晶型固體潤滑劑有很高的正向力承受性能,但受剪切應力時可透過晶格層間的位移來減低摩擦阻力。 蠟與金屬皂有類似的潤滑特性,因此也可被視為固體潤滑劑的一種。 石墨、氮化硼適合高溫高壓以及有溼氣的應用條件,硫化...
    16 KB (2,731 words) - 18:40, 19 July 2022
  • 學處理晶片,可能可以提昇光纖網路和電腦之間的傳輸速度。 許多以離子鍵鍵結的硫族化物(例如硫化鐵或硫化镉)存在含硫的礦石中,也常作為顏料使用,例如硃砂(硫化汞)、鎘黃(硫化鎘)、鎘紅(硒化鎘)及可用作白色顏料的硫化鋅。 硫族化物常溫下為氣體或固體,若是固體,一般會以離子鍵或共價鍵的方式鍵結。硫族化物一...
    4 KB (565 words) - 09:45, 23 September 2023
  • 四氟氧化是一种无机化合物,化学式为WOF4,易水解。其反应活性类似于六氟化。 WOF4可由氟气于230~400℃和三氧化反应得到: WO3 + 2 F2 → WOF4 + 2 O2 它也可以由和氧气和氟气的混合物在高温下反应而成,六氟化的部分水解也能产生WOF4: WF 6 + H 2 O...
    6 KB (521 words) - 11:54, 8 October 2022
  • 四氯氧化是一种无机化合物,化学式为WOCl4。这种抗磁性固体可以用于制备其它配合物。它是橙红色的,可溶于非极性溶剂,和醇或水反应,形成路易斯碱加合物。这种化合物包含四方锥单体。四氯氧化是卤氧化物的一种。 WOCl4可由三氧化的氯化或六氯化的反应得到: WO3 + 2 SOCl2 → WOCl4...
    4 KB (240 words) - 02:08, 13 December 2021
  • 铅和硫或硫化氢反应,生成硫化铅。硫化铅属于NaCl晶型,简单立方结构,因而有着高熔点(1114℃)。在空气中加热硫化铅,会得到一氧化铅和硫酸铅。硫化铅难溶于水、弱酸、硫化铵或多硫化铵溶液,这使得它在无机定性分析中和锡、砷、锑等元素分离。硫化铅可溶于硝酸和浓盐酸,分别生成硫和硫化氢。硫化铅和一氧化铅共热,可以得到金属铅:...
    19 KB (2,532 words) - 17:56, 8 September 2024
  • ,无水三氧化钼为正交晶系,含有变形八面体MoO6构成的层状结构。八面体成链,之间有氧原子交联,八面体中一条Mo-O(非交联氧)键长较短。 工业上用硫化钼氧化制备三氧化钼: 2 MoS2 + 7 O2 → 2 MoO3 + 4 SO2 实验室中,则可先由钼酸钠溶液酸化制得三氧化钼水合物,再将其干燥制得:...
    4 KB (377 words) - 16:22, 20 May 2022
  • 四硫代钼酸铵是一种无机化合物,化学式为(NH4)2MoS4。 四硫代钼酸铵可由仲钼酸铵、氨水和硫化氢反应得到,反应在65~70℃水浴中进行: ( NH 4 ) 6 Mo 7 O 24 ⋅ 4 H 2 O + 8 NH 3 ⋅ H 2 O + 28 H 2 S ⟶ 7 ( NH 4 ) 2 MoS 4...
    4 KB (336 words) - 09:37, 24 December 2022
  • 鉬有多個氧化態,最穩定存在的為+4和+6。鉬化合物的化學性質比較相似於而非鉻。例如:鉬三價與三價化合物具有相似的不穩定性,而鉻三價化合物則穩定性較好。 鉬化合物的最高氧化態為六價,化合物為三氧化鉬。常見的硫化物為硫化鉬。 三氧化鉬可溶於強鹼性的水溶液中,並形成鉬酸鹽類,鉬酸鹽的氧化性比鉻酸...
    22 KB (2,675 words) - 08:01, 24 January 2025
  • 壓電單晶體大多數為鐵電晶體。另外還包括石英、硫化镉、氧化锌、氮化铝等晶体。这些铁电晶体包括: 含氧八面體的鐵電晶體,例如鈦酸鋇晶體、具有鈮酸鋰結構的鈮酸鋰、鈮酸鉭和具有青銅結構的鈮酸鍶鋇晶體。 含有氫鍵的鐵電晶體,例如磷酸氫鉀、磷酸氫銨、和磷酸氫鉛(及磷酸氘鉛)晶體。 含層狀結構的鈦酸鉍晶體等。...
    8 KB (1,163 words) - 05:46, 24 January 2025
  • 于2016年,通过分子束外延的方法用黑磷作为前体,开始生产一层的蓝磷。 磷分子 (P2) 可以在极端条件下产生 (例如1100开氏度下的 P4) 。 2006年,在正常条件下,人们发现使用某些过渡金属的配合物(例如,和铌的配合物)就可以在均质溶液中产生磷分子。 磷是磷的气态形式,在 1200 °C 至 2000 °C...
    10 KB (1,244 words) - 13:01, 24 July 2024
  • 親氧力(oxophilicity)指某些化合物傾向水解或奪取另一分子(常為有機化合物)的氧原子而形成氧化物,常用於描述鈦、鈮和等早期過渡金屬中心。軟硬(路易士)酸鹼理論常認為親氧力與元素硬度有關,但現已表明元素電負性和有效核電荷影響更大,解釋了電負度和有效核電荷低的早期過渡金屬非常親氧之現象。許...
    4 KB (515 words) - 12:50, 23 November 2022
  • 锑和氟化氢反应得到: Sb2O3 + 6 HF → 2 SbF3 + 3 H2O 它可用于制备有机氟化物。其余三卤化锑可由金属锑和相应的卤素反应得到。 2 Sb + 3 X2 → 2 SbX3 (X=Cl、Br或I) 浓盐酸和硫化...
    9 KB (1,372 words) - 17:53, 20 February 2024