针铁矿的化学式

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铁矿石知识

铁矿石知识

铁矿石知识培训教案一、铁矿石的分类及主要特性在自然界中,含铁矿物有300多种,但在目前的工艺条件及技术水平下能够用作炼铁原料的只有20多种,按其矿物组成,根据含铁矿物的主要性质,通常将铁矿石分为磁铁矿、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿四种类型。

1.磁铁矿磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO 的复合物。

FeO 31.03%,Fe2O3 68.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。

单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。

在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。

集合体多呈致密块状和粒状。

颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。

硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2,无解理,脉石主要是石英及硅酸盐。

具有强磁性。

还原性差,一般含有害杂质硫和磷较高。

在选矿(Beneficiation)时可利用磁选法,处理非常方便;但是由于其结构细密,故被还原性较差。

经过长期风化作用后即变成赤铁矿。

磁铁矿中常有相当数量的Ti4+以类质同象代替Fe3+,还伴随有Mg2+和V3+等相应地代替Fe2+和Fe3+,因而形成一些矿物亚种,即:(1)钛磁铁矿 Fe2+(2+x)Fe3+(2-2x)TixO4(0<x<1=,含TiO212%~16%。

常温下,钛从其中分离成板状和柱状的钛铁矿及布纹状的钛铁晶石。

(2)钒磁铁矿 FeV2O4或Fe2+(Fe3+V)O4,含V2O5有时高达68.41%~72.04%。

(3)钒钛磁铁矿为成分更为复杂的上述两种矿物的固溶体产物。

(4)铬磁铁矿含Cr2O3可达百分之几。

(5)镁磁铁矿含MgO可达6.01%。

磁铁矿是岩浆成因铁矿床、接触交代-热液铁矿床、沉积变质铁矿床,以及一系列与火山作用有关的铁矿床中铁矿石的主要矿物。

此外,也常见于砂矿床中。

在自然纯磁铁矿矿石很少遇到,常常由于地表氧化作用使部分磁铁矿氧化转变为半假象赤铁矿和假象赤铁矿。

2522种矿物化学式

2522种矿物化学式

2522种矿物化学式矿物名称-roselitetetramite (?-砷钴钙石欠巴?κ )Corundumnite-neptunitebite (铯榴石 )Magnesioanthophyllite-ferroanthophylliteistite (镁直闪石-铁直闪石) ?Magnesiocummimgtonite-gruneritetitelmquistite (镁闪石-铁闪石 )Tremolite-ferroactinolitebite (?透闪石-铁阳起石) )Wolframiteehoenicite (黑钨矿(钨锰铁矿) )Abernathyite (水砷钾铀矿 )Abukumalite (羟硅钇钙石 )Acanthite (螺硫银矿 )Achavalite (硒铁矿 )Adamite (羟砷锌石 )Adelite (砷钙镁石 )Aegirine;aegirine-augite (霓石-霓辉石 )Aegirine;aegirine-augite (霓石-霓辉石 )Aenigmatite (钠铁非石 )Aerugite (块砷镍矿 )Aeschynite (易解石 )Aeschynite (易解石 )Aeschynite-(Y) (钇易解石 )Afghanite (阿钙霞石 )Agardite (砷钇铜石 )Agrellite (氟硅钙钠石 )Agrinierite (钾钙锶铀矿 )Aguilarite (辉硒银矿 )Ahlfeldite (水硒镍石 )Aikinite (针硫铋铅矿 )Ajoite (斜硅铝铜矿 )Akaganbeite (正方纤铁矿 )Akdalaite (六方铝氧石 )Akrochordite (球砷锰石 )Aksaite (阿硼镁石 )Aktashite (硫砷汞铜矿 )Al-Magnesioferrochromite (铝-铁镁铬铁矿 )Alabandite (硫锰矿 )Alamosite (硅铅石 )Aldzhanite (氯硼钙镁石 )Aleksite (硫碲铋铅矿 )Algodonite (微晶砷铜矿 )Allactite (斜羟砷锰石 )Allanite (褐帘石 )Allanite (褐帘石 )Allargentum (六方锑银矿 )Alleghanyite (粒硅锰石 )Alloclasite (斜硫砷钴矿 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Forbesite (红砷钴镍矿 ) Formanite (黄钇钽矿 ) Formanite (黄钇钽矿 ) Fornacite (砷铬铜铅石 ) Foshagite (傅硅钙石) Fourmarierite (红铀矿) Fraipontite (锌铝蛇纹石) Francevillite (钒钡铀矿 ) Franckeite (辉锑锡铅矿 ) Francoanellite (磷铝钾石) Frankdicksonite (氟钡石) Franklinite (锌铁尖晶石) Freboldite (六方硒钴矿 ) Freibergite (银黝铜矿 ) Freieslebenite (柱硫锑铅银矿) Fresnoite (硅钛钡石) Freudenbergite (黑钛铁钠矿) Friedrichite (费硫铋铅铜矿 ) Fritzscheite (锰钒铀云母 ) Frolovite (弗硼钙石 ) Frondelite (锰绿铁矿 ) Froodite (斜铋钯矿 ) Fukuchilite (硫铁铜矿 ) Fuloppite (柱辉锑铅矿 ) Furongite (芙蓉铀矿 ) GaLaxite (锰尖晶石) Gabrielsonite (羟砷铁铅矿) Gadolinite (硅铍钇矿) Gagarinite (氟钙钠钇石 ) Gageite (羟硅锰镁石 )Gahnite (锌尖晶石 ) Gaidonnayite (斜方钠锆石 ) Galena (方铅矿 ) Galenobismutite (辉铋铅矿 ) Galkhaite (硫砷铊汞矿 ) Gallite (硫镓铜矿 ) Gamagarite (水钒钡石 ) Ganomalite (羟硅钙铅矿 ) Ganophyllite (辉叶石 ) Garavellite (硫锑铋铁矿 ) Garminite (砷铅铁矿(石)) Garrelsite (硅硼钠钡石) Garronite (十字沸石) Gaspeite (菱镍矿 )Gatumbaite (水羟磷铝钙石 ) Gaudefroyite (碳硼锰钙石 )Genkinite (四方锑铂矿 )Genthelvite (锌日光榴石 )Geocronite (硫砷锑铅矿 )Georgiadesite (氯砷铅石 )Gerasimovskite (钛铌锰石 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Gruenlingite (格碲硫铋矿) Guanajuatite (硒铋矿 ) Gudmundite (硫锑铁矿 )Guerinite (格水砷钙石 ) Guettardite (格硫锑铅矿 )Gugiaite (顾家石 )Guildite (四水铜铁矾 )Gunningite (水锌矾 )Gurienite (水钒铅铀矿 )Gustavite (辉铋银铅矿 ) Gutsevichite (水磷钒铝矿 ) Guyanaite (圭羟铬矿 )Gypsum (石膏(二水石膏或生石膏) ) Gyrolite (吉水硅钙石 )Gǒrgeyite (斜水钙钾矾 )Haapalaite (叠镁硫镍矿 )Haggite (三羟钒石 )Haidingerite (砷钙石 )Haiweeite (多硅钙铀矿 )Hakite (硒黝铜矿 )Halite (石盐 )Hallimondite (三斜砷铅铀矿 ) Halloysite (埃洛石 )Halloysite (埃洛石 )Halotrichite (铁铝矾 )Halugite (五水硼镁石 )Hambergite (硼铍石 )Hammarite (哈硫铋铜铅矿 ) Hangchaoite (章氏硼钙石 )Hanksite (碳钾钠矾 )Hannayite (水磷铵镁石 )Haradaite (硅钒锶石 )Hardystonite (锌黄长石 )Harkerite (碳硼硅镁钙石 ) Harmotome (交沸石 )Harstigite (硅铍锰钙石 )Hastite (白硒钴矿 )Hatchettolite (铀钽烧绿石) Hatchite (硫砷铊银铅矿) Hauchecornite (硫锑铋镍矿 ) Hauerite (褐硫锰矿 )Hausmannite (黑锰矿 )Hauyne (蓝方石 )Heazlewoodite (赫硫镍矿 ) Hectorite (锂皂石 )Hedleyite (赫碲铋矿 )Heideite (硫钛铁矿 )Heidornite (氯硫硼钠钙石) Heinrichite (钡砷铀云母) Heliophyllite (斜方氯砷铅矿 ) Hellandite (硼硅钇钙石 ) Hellyerite (水碳镍矿 )Helvine (日光榴石 )Helvine (日光榴石 )Hemafibrite (水羟砷锰石 ) Hematite (赤铁矿 )Hematite (赤铁矿 )Hematolite (红砷铝锰石) Hematophanite (红铁铅矿) Hematostibite (红锑锰矿) Hemihedrite (硅铬锌铅矿) Hemimorphite (异极矿 ) Hemimorphite (异极矿 ) Hemusite (硫钼锡铜矿) Hendersonite (复钒钙石) Hendricksite (锌云母) Henritermierite (水钙锰榴石 ) Hercynite (铁尖晶石 ) Herzenbergite (硫锡矿 )Hessite (碲银矿 )Hetaerolite (锌锰矿 ) Heterogenite (羟氧钴矿 ) Heterogenite-2H (羟氧钴矿-2H ) Heteromorphite (异硫锑铅矿 ) Heterosite (磷铁石 )Heulandite (片沸石 )Heulandite (片沸石 )Hewettite (针钒钙石) Hexachalcocite (六方辉铜矿) Hexahydrite (六水泻盐 ) Hexahydroborite (六水硼钙石 ) Heyite (钒铁铅矿 )Heyrovskyite (富硫铋铅矿 ) Hibonite (黑铝钙石 )Hidalgoite (砷铅铁矾 )Hieratite (方氟硅钾石 )High albite (高钠长石 )High albite (高钠长石 )Hilairite (三水钠锆石) Hilgardite (氯羟硼钙石) Hillebrandite (针硅钙石) Hillebrandite (针硅钙石) Hinsdalite (磷铅铝钒) Hiortdahlite (希硅锆钠钙石 )Hogbomite (黑绿镁铁矿 )Hohmannite (羟水铁矾 )Holdenite (红砷锌锰矿 )Hollandite (锰钡矿 )Hollingworthite (硫砷铑矿 )Homilite (硅硼钙铁矿 )Honessite (铁镍矾 )Hongquiite (红旗矿 )Hongshiite (红石矿 )Hopeite (磷锌矿 )Hornblende (普通角闪石 )Hornblende (角闪石 )Hornesite (砷镁石 )Horsfordite (锑铜矿 )Howieite (硅铁锰钠石 )Howlite (羟硅硼钙石 )Hsianghualite (香花石 ) Hsianghualite (香花石 )Huanghoite (黄河矿 )Huegelite (水砷铅铀矿 )Huemulite (水钒镁钠石 )Hulsite (黑硼锡铁矿 )Humberstonite (水硝碱镁矾 )Humite (硅镁石 )Hummerite (水钒镁矿 )Huntite (碳钙镁石 )Hureaulite (红磷锰矿 )Hutchinsonite (硫砷铊铅矿 ) Huttonite (斜钍石 )Huttonite (磷硅钍铈石 )Hyalophane (钡冰长石 )Hyalotekite (硼硅钡铅矿) Hydrobasaluminite (水羟铝矾石) Hydrobiotite (水黑云母 ) Hydroboracite (水方硼石 ) Hydrocalumite (水铝钙石 ) Hydrocerussite (水白铅矿 ) Hydrochlorborite (多水氯硼钙石 ) Hydrodresserite (多水碳铝钡石 ) Hydroglauberite (水钙芒硝 ) Hydrohalite (冰石盐) Hydromagnesite (纤水碳镁石) Hydromelanothallite (水黑氯铜矿 ) Hydromolysite (水铁盐 ) Hydroniccite (羟镍矿 )Hydronium jarosite (水合氢离子铁矾) Hydrophilite (氯钙石) Hydroromarchite (羟锡矿) Hydroscarbroite (水羟碳铝矿) Hydrosodalite (水方钠石 ) Hydrotungstite (水钨华 )。

铁矿石的分类

铁矿石的分类

For personal use only in study and research; not for commercial use铁矿石的分类:按照矿物组分、结构、构造和采、选、冶及工艺流程等特点,可将铁矿石分为自然类型和工业类型两大类。

1.自然类型1)根据含铁矿物种类可分为:磁铁矿石、赤铁矿石、假象或半假象赤铁矿石、钒钛磁铁矿石、褐铁矿石、菱铁矿石以及由其中两种或两种以上含铁矿物组成的混合矿石。

2)按有害杂质(S、P、Cu、Pb、Zn、V、Ti、Co、Ni、Sn、F、As)含量的高低,可分为高硫铁矿石、低硫铁矿石、高磷铁矿石、低磷铁矿石等。

3)按结构、构造可分为浸染状矿石、网脉浸染状矿石、条纹状矿石、条带状矿石、致密块状矿石、角砾状矿石,以及鲕状、豆状、肾状、蜂窝状、粉状、土状矿石等。

4)按脉石矿物可分为石英型、闪石型、辉石型、斜长石型、绢云母绿泥石型、夕卡岩型、阳起石型、蛇纹石型、铁白云石型和碧玉型铁矿石等。

2.工业类型1)工业上能利用的铁矿石,即表内铁矿石,包括炼钢用铁矿石、炼铁用铁矿石、需选铁矿石。

2)工业上暂不能利用的铁矿石,即表外铁矿石,矿石含铁量介于最低工业品位与边界品位之间。

铁矿石的主要品种:物铁矿物种类繁多,目前已发现的铁矿物和含铁矿物约300余种,其中常见的有170余种。

但在当前技术条件下,具有工业利用价值的主要是磁铁矿、赤铁矿、磁赤铁矿、钛铁矿、褐铁矿和菱铁矿等。

1.磁铁矿磁铁矿(Magnetite)是一种氧化铁的矿石,主要成份为Fe3O4,是Fe2O3和FeO的复合物。

FeO 31.03%,Fe2O368.97%或含Fe 72.2%,O 27.6%,等轴晶系。

单晶体常呈八面体,较少呈菱形十二面体。

在菱形十二面体面上,长对角线方向常现条纹。

集合体多呈致密块状和粒状。

颜色为铁黑色、条痕为黑色,半金属光泽,不透明。

硬度5.5~6.5,比重4.9~5.2, 无解理,脉石主要是石英及硅酸盐。

高中化学学业水平考试选择题70专练(精选版)

高中化学学业水平考试选择题70专练(精选版)

选择题专练1.科学家目前正在求证一种仅由中个中子组成的微粒,这种微料称为“四中子”,下列关于该微粒的说法正确的是()A.呈电中性B.带四个单位负电荷C.带四个单位正电荷D.质量数为22.下列气体中不能用浓硫酸干燥的是()A.O2 B.CO2C.NH3D.SO23.某溶液中滴入KSCN溶液后变红,说明该溶液中存在()A.NO3-B.Fe3+C.SO42-D.Mg2+4.常温下,铁与下列酸溶液作用产生H2的是()A.浓硫酸B.稀硫酸C.浓硝酸D.稀硝酸5.下列说法中错误的是()A.CO燃烧是放热反应B.H2SO4与NaOH反应是放热反应C.CaO与H2O反应是吸热反应D.CaCO3受热分解是吸热反应6.下列离子在溶液中可以大量共存的一组是()A.H+Na+OH-B.Na+NO3-Cl-C.K+H+HCO3-D.Ca2+SO42-CO32-7.下列物质可用来鉴别乙酸溶液和乙醇的是()A.稀盐酸B.水C.氯化钠溶液D.碳酸钠溶液8.下列离子方程式中,错误的是()A.钠与水反应:Na+H2O=Na++OH-+H2↑B.盐酸与氢氧化钾溶液反应:H++OH-=H2OC.铁与稀硫酸反应:Fe+2H+=Fe2++H2↑D.氯化钠溶液与硝酸银溶液反应:Ag++Cl-=AgCl↓9.下列叙述正确的是()A.硝酸具有氧化性B.光导纤维的主要成分是硅酸盐C.次氯酸是一种强酸D.钠的焰色为浅紫色10.下列仪器中一般不用作反应容器的是()A.试管B.烧瓶C.烧杯D.量筒11.下列措施不能增大反应速率的是()A.上升温度B.降低温度C.提高反应物浓度D.运用合适的催化剂12.下列各物质完全燃烧,产物除二氧化碳和水外,还有其他物质的是A.甲烷B.乙烯C.氯乙烯D.乙醇13.某溶液中存在较多的H+、SO42-、C1-,该溶液中还可能大量存在的离子是A.OH-B.Ba2+C.NH4+D.A g+14.设阿伏加德罗常数为6.02×1023mol-1。

化学工艺流程题汇总

化学工艺流程题汇总

19.碳酸钠是造纸、玻璃、纺织、制革等行业的重要原料.工业碳酸钠(纯度约98%)中含有Ca2+、Mg2+、Fe3+、Cl—和SO等杂质,提纯工艺路线如下:碳酸钠的溶解度(S)随温度变化的曲线如下(1)滤渣的主要成分为。

(2)“趁热过滤”的原因是。

(3)在实验室进行“趁热过滤”,可采取的措施是。

(写一种)(4)若“母液”循环使用,可能出现的问题及其原因是。

(5)Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3(s)+10H2O(g)ΔH=+532。

36 kJ·mol-1Na2CO3·10H2O(s)=Na2CO3·H2O(s)+9H2O(g)ΔH=+473。

63 kJ·mol-1写出Na2CO3·H2O脱水反应的热化学方程式。

23.(1)制备硅半导体材料必须先得到高纯硅。

三氯甲硅烷(SiHCl3)还原法是当前制备高纯硅的主要方法,生产过程示意图如下:①写出由纯SiHCl3制备高纯硅的化学反应方程式。

②整个制备过程必须严格控制无水无氧。

SiHCl3遇水剧烈反应生成H2SiO3、HCl和另一种物质,写出配平的化学反应方程式.H2还原SihCl3过程中若混02,可能引起的后果是。

(2)下列有头硅材料的详法正确的是(填字母)。

A。

碳化硅化学性质稳定,可用于生产耐高温水混B.氮化硅硬度大、熔点高,可用于制作高温陶瓷和轴承C.普通玻璃是由纯碱、石灰石和石英砂的,其熔点很高D.盐酸可以与硅反应,故采用盐酸为抛光液抛光单晶硅(3)硅酸钠水溶液俗称水玻璃.取少量硅酸钠溶液于试管中,逐滴加入饱和氯化铵溶液,振荡。

写出实验现象并给予解释。

17.(10分)工业上制备BaCl2的工艺流程图如下:某研究小组在实验室用重晶石(主要成分BaSO4)对工业过程进行模拟实验。

查表得BaSO4(s)+ 4C(s)4CO(g)+ BaS(s)△H1 = 571。

2 kJ·mol—1①BaSO4(s)+ 2C(s)2CO2(g)+ BaS(s)△H2= 226。

土壤化学课程论述题-氧化铁和双电层理论

土壤化学课程论述题-氧化铁和双电层理论

一、论述不同生态、耕作管理条件下土壤有机碳的含量、组成和性质特征一、试述土壤中主要氧化铁的特点及其之间的关系。

土壤中最常见:针铁矿、纤铁矿和赤铁矿1、针铁矿(α-FeOOH):温带、热带、亚热带地区的湿润氧化势较高的土壤中,且多见于亚表层,一般呈褐色、褐红色、比较大的颗粒带黄色,较小的带棕色。

某些风化壳、土壤的结核、沉积层以及水稻土的底部都有结晶程度不同的针铁矿存在。

一般土壤中含3%~10%,在风化程度深的红壤、砖红壤中可能达20%以上。

在x-射线谱上有衍射峰,其最强的峰为4.18Å、2.69 Å、2.45 Å。

徐拔和认为其x-射线衍射峰出现的4.98 Å峰值是针铁矿独有的峰。

其化学成分:Fe2O3:89.9%,H2O:10.1%,天然针铁矿常有一部分Fe3+被Al3+取代,这时针铁矿中含13%~14%的AlOOH—导致结晶变差,晶胞变小(Al3+的半径0.051 nm比Fe3+的半径0.064 nm要小),颗粒变小,吸附力增大。

2、纤铁矿(γ-FeOOH):潮湿温带地区的土壤粘粒中含有纤铁矿,水稻土中棕色锈斑就有纤铁矿,我国酸性母岩风化的红壤水稻土和石灰岩堆积物发育的水稻土、心土层样品中有纤铁矿存在;质地较轻的潜育土或排水不良而富含有机质土壤均存在。

一般呈红褐色(李学恒书中为橙色),结晶形为鳞片状、纤维状或块状集合体。

其中Fe2O3 89.9%,H2O 10.1%3、赤铁矿(α-Fe2O3):赤铁矿是土壤中最常见的氧化铁,在高温、潮湿、风化程度很深的红色土壤中存在。

故,多见于亚热带高风化土壤中,以及干燥而有较强氧化势的表层,灰化层有时也有,是砖红壤中主要的氧化铁矿物。

赤铁矿为亮红色,分子式α-Fe2O3,其化学成分含Fe 69.94%,有时含有TiO2、Al2O3等混入物。

赤铁矿的晶体为六角形板块,Fe3+离子位于每两层O2-离子间的八面体空穴中,每三个八面体空穴有两个被Fe 3+占领(二八面体)。

针铁矿法除铁

针铁矿法除铁

砖红壤及其矿物表面对重金属离子的专性吸附研究本文对Cu_(2+)、Zn—(2+)、Co—(2+) > Ni_(2+ )和。

d_(2+ )在砖红壤、针铁矿、无定形氧化铝和高岭石表面上的专性吸附进行的研究结果表明:pH是影响重金属离子吸附过程的最重要因素,而表面带电性质对吸附过程的影响不大。

针铁矿表面的吸附顺序是Cu 2+>Zn2+>Cd2 + >Ni 2+>Co 2+;重金属离子在四种材料上的吸附过程符合三层络合模式:(式中S为表面;M为重金属离子;K_M(int )是本征络合常数;Q_M是表观络合常数;cxp 为指数函数;c为电子电荷;书—0为表面电位;书―B为Stern层电位,R为气体常数;T为绝对温度。

用吸附数据求得的—Log Q—M与^0(表面电荷密度)之间呈极显著直线相关(a=0.0 1)。

模型参数K_M(int )和内层电容9_1可用来表征表面与M —(2+)吸附亲和大的大小。

在本文所测试的五种离子中,Cu—(2+)与表面(4) 针铁矿对4 种金属离子的吸附能力由强到弱的顺序是:Pb2+>Cu2+>Zn2+>Cd2+>Ni2+>Co2+。

(5) 针铁矿对重金属离子吸附主要是物理化学吸附,并可形成稳定化合物。

所以,针铁矿可作为重金属污水处理的有效吸附剂,并有调节pH 的作用。

针铁矿吸附Cu2+试验表明,针铁矿对Cu2*的吸附取决于pH值,存在一个较窄的pH值范围使吸附率急剧增至98%并且随着pH值增高而稳定;在pH值为时出现增高趋势,大于吸附率急剧上升,到pH值等于时吸附率达到最大值。

因此,在针铁矿吸附Cu2+勺过程中,pH 值为是其吸附边界pH 值,详见图3。

图3针铁矿对仁芒的吸附率重金属离子在针铁矿的表面上形成微晶矿物与针铁矿表面具有微溶性密切相关这是针铁矿对重金属离子具有强烈吸附作用的原因 [1,2]。

针铁矿对重金属吸附作 用具有几种情况:(1)物理吸附;(2)化学吸附;(3)物理化学吸附。

初中化学培优讲解化学式和化合价及答案

初中化学培优讲解化学式和化合价及答案

化学式和化合价化合价和化学式是初中化学的重点,如何学好呢,本人认为首先是要知道其知识导图【技法透析】1.如何理解化合价?(1)化合价是用来表示元素在形成化合物时的原子个数比,是元素的一种化学性质,有正价与负价之分。

(2)化合价的表示方法:在元素符号(或原子团)正上方标出化合价,符号在前,数字在后。

若数字为1时,不能省略。

例如:标出氧化铝中铝元素的化合价:+3Al2O3;标出硝酸钠中硝酸根的化合价:Na -1N O3。

(3)元素符号正上方的数字的含义:表示某元素在化合物中的化合价。

例如:2N+O中的+2表示一氧化氮中氮元素是+2价。

(4)元素(或原子团)的化合价的数值=对应离子带的电荷数,“+”、“-”一致。

如+2价的镁元素:+2Mg→镁离子:Mg2+;-2价的硫酸根S-2O4→硫酸根离子:SO24-。

(5)化合价的规律:在化合物中,所有元素化合价的代数和为零;原子团中各元素化合价的代数和等于原子团的化合价;在单质中,元素的化合价为零;在化合物中,金属通常显正价,非金属通常显负价。

有些元素在不同化合物中显示不同的化合价;同一元素在同一化合物中可能显示不同的化合价,如NH4NO3中N的化合价分别为3和+5价。

2.巧记元素或原子团的化合价元素的化合价:一价钾钠银和氢,二价钙镁钡和锌,三铝四硅氧负二,莫忘单质都是零。

一二铜,二四碳,二、四、六,硫齐全,氟氯负一最常见,铁有二三记心间。

原子团的化合价:负一价硝酸氢氧根,负二价硫酸碳酸根,负三记住磷酸根,钱根正一记在心。

3.化学式的书写方法用元素符号和数字的组合表示物质组成的式子叫做化学式。

由于纯净物有固定的组成,所以只有纯净物才有化学式,一种纯净物只有一个化学式。

(1)单质化学式的写法①稀有气体和金属是由原子直接构成的,其化学式直接用元素符号表示。

如:氖——Ne、铁——Fe。

②有些非金属单质,由于它们的结构复杂,其化学式也直接用元素符号表示。

如:碳——C、硫——S、磷——P、硅——Si等。

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针铁矿的化学式
简介
针铁矿是一种重要的矿石,其化学式为Fe3O4。

它是一种铁氧化物矿石,由铁和氧
元素组成。

针铁矿在工业生产中具有广泛的应用,特别是在钢铁制造和磁性材料生产领域。

本文将对针铁矿的化学式、结构、性质以及应用进行详细介绍。

化学式
针铁矿的化学式为Fe3O4,其中Fe代表铁元素,O代表氧元素。

化学式中的下标表示元素的原子数量,因此Fe3O4表示每个针铁矿分子中有3个铁原子和4个氧原子。

结构
针铁矿的结构是一种自旋反平行的磁性结构,具有四面体和八面体的排列方式。

在针铁矿中,铁原子以两种不同的氧化态存在,即+2和+3。

其中2个铁原子处于+2
氧化态,另外1个铁原子处于+3氧化态。

氧原子与这些铁原子形成化学键,形成
了复杂的晶体结构。

性质
针铁矿具有多种重要的物理和化学性质,下面将对其进行详细描述。

物理性质
•颜色:针铁矿的颜色通常为黑色或暗褐色。

•硬度:针铁矿的硬度介于5.5到6.5之间,可以用来刮玻璃。

•密度:针铁矿的密度约为5.18克/立方厘米。

•熔点:针铁矿的熔点约为1597摄氏度。

化学性质
•稳定性:针铁矿在常温下相对稳定,不容易被氧化。

•反应性:针铁矿可以与酸反应,生成相应的盐和水。

应用
针铁矿在工业生产中具有广泛的应用,下面将介绍其主要的应用领域。

钢铁制造
针铁矿是钢铁制造的重要原料之一。

在高炉中,针铁矿可以与焦炭一起还原成铁,生成熔融的铁水。

铁水可以被进一步加工成不同形式的钢材,用于建筑、制造和其他领域。

磁性材料
针铁矿具有良好的磁性,因此被广泛用于制造磁性材料。

例如,针铁矿可以被用于生产永磁材料,如磁铁和电机。

此外,针铁矿也可以用于制造磁性记录材料,如磁带和硬盘。

环境应用
针铁矿还可以用于环境应用,例如用作废水处理剂。

针铁矿可以吸附废水中的有害物质,如重金属离子和有机污染物,从而净化水源。

结论
针铁矿是一种重要的矿石,其化学式为Fe3O4。

它具有特殊的结构和性质,广泛应用于钢铁制造、磁性材料和环境应用等领域。

通过深入了解针铁矿的化学式、结构和性质,我们可以更好地理解其在工业生产中的应用和意义。

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