无机合成化学

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无机合成化学

无机合成化学

第一章无机合成定义:研究无机物及其不同物态的合成原理,合成技术,合成方法及对合成产物进行分离、提纯、鉴定、表征的一门学科。

合成方法:包括常规的经典合成方法、极端条件下(超高温、超高压、等离子体、溅射、激光等)的合成方法和特殊合成方法(含电化学合成、光化学合成、微波合成、生物合成等)以及软化学和绿色合成方法。

无机合成VS有机合成方法技术——不同点:(1)无机合成经常采用独特的方法和技术,(2)有机合成主要是分子层次上反应和加工;无机合成主要注重晶体或其他凝聚态结构上的精雕细琢。

相同点:方法和技术。

合成对象:典型无机化合物的合成,典型材料的合成,晶体生长等。

第二章气体和溶剂溶剂效应是指因溶剂而使化学反应速度和化学平衡发生改变的效应气体除杂净化的方法1化学除杂—设计原则要求特效型、灵敏性和高的选择性。

2气体的分级分离净化—原则是基于气体的沸点、蒸气压等性能的不同。

3吸附分离和净化—基于吸附剂对气体混合物中各组分的吸附能力的差异,甚至只有微小的差别,在恒温或恒压条件下,进行快速的吸附-脱附循环,达到分离提纯气体的目的气体干燥剂分两类:一类是同气体中的水分发生化学反应的干燥剂(P2O5),另一类是可吸附气体中的水分的干燥剂(硅胶、分子筛)选吸附剂作干燥剂时应考虑的因素1干燥剂的吸附容量,越大越好;2吸附效率,越快越好;3残留水的蒸汽压,吸附平衡后残留水的蒸汽压越小越好;4干燥剂的再生,越易再生成本越低越好使用气体要注意安全,即要防毒、防火、防爆一般说来溶剂分为质子溶剂、质子惰性溶剂、固态高温溶剂。

质子溶剂是能接受或提供质子的溶剂。

显著特点是都能自电离,这种自电离是溶剂分子之间的质子传递,也称自递水是使用最为广泛和廉价的一种质子溶剂。

高的介电常数使它成为离子化合物和极性化合物的一种良好溶剂。

质子溶剂的种类:A 液氨B液体氟化C 硫酸D “超酸”溶剂质子惰性溶剂可简单的分为四类第一类称惰性溶剂,其基本上不溶剂化不自电离。

无机化学合成方法

无机化学合成方法

无机化学合成方法无机化学合成方法指的是通过化学反应将原材料转化成所需的无机化合物的方法。

在实验室中,无机化学合成方法是一种常用的手段,广泛应用于材料科学、催化剂制备、功能材料设计等领域。

本文将介绍几种常见的无机化学合成方法。

1. 沉淀法沉淀法是一种常见的无机化学合成方法,通过控制反应条件,使溶液中的溶负离子与溶正离子发生反应生成沉淀。

沉淀法常用于合成无机盐类、氧化物和氢氧化物等无机化合物。

例如,制备氢氧化铜的实验中,可以将铜盐加入氢氧化钠溶液中反应生成深蓝色沉淀。

2. 水热合成法水热合成法是利用高温高压水溶液中的热力学参数,以及水分子的溶剂能力进行合成的方法。

该方法广泛应用于制备陶瓷材料、纳米颗粒、多孔材料等。

水热合成法具有简单、环境友好等优点。

例如,通过水热合成方法可以制备出具有特定形状和尺寸的二氧化钛纳米颗粒。

3. 气相合成法气相合成法是一种将气体反应物在高温条件下进行化学变换的合成方法。

气体反应物经过一系列反应,形成所需的无机化合物。

常见的气相合成方法包括化学气相沉积(Chemical Vapor Deposition,CVD)和物理气相沉积(Physical Vapor Deposition,PVD)。

气相合成法广泛应用于薄膜的制备、纤维材料的合成等领域。

4. 溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法是一种将溶液转变为凝胶或固体的合成方法。

通过溶胶-凝胶法可以合成出具有特定形貌、结构和功能的无机材料。

该方法具有制备复杂形态材料的能力,广泛应用于催化剂的制备、光催化材料的合成等。

例如,通过溶胶-凝胶法可以制备出二氧化硅凝胶材料,具有高比表面积和孔隙结构,可用于吸附分离、催化反应等领域。

总结:无机化学合成方法是实验室中常用的方法之一,通过控制反应条件和选择合适的原料,可以合成出各种无机化合物。

本文介绍了沉淀法、水热合成法、气相合成法和溶胶-凝胶法四种常见的无机化学合成方法。

这些方法在材料科学、催化剂制备和功能材料设计等领域具有重要的应用价值。

无机合成化学实验

无机合成化学实验

无机合成化学实验
无机合成化学实验是化学实验中的一种重要实验,它是通过化学反应来合成无机化合物的实验。

无机合成化学实验可以帮助我们了解无机化合物的性质和结构,同时也可以帮助我们掌握化学反应的基本原理和方法。

在无机合成化学实验中,我们通常会使用一些常见的化学试剂,如氢氧化钠、硫酸、氯化铵等。

这些试剂可以帮助我们进行各种化学反应,从而合成出不同的无机化合物。

例如,我们可以通过氢氧化钠和硫酸的反应来合成硫酸钠,通过氯化铵和氢氧化钠的反应来合成氯化铵等。

在进行无机合成化学实验时,我们需要注意一些安全问题。

首先,我们需要戴上实验室必备的安全眼镜和手套,以避免化学试剂对我们的伤害。

其次,我们需要在实验室中保持清洁和整洁,以避免化学试剂的交叉污染。

最后,我们需要遵守实验室的规定和操作流程,以确保实验的安全和准确性。

无机合成化学实验是一种非常重要的化学实验,它可以帮助我们了解无机化合物的性质和结构,同时也可以帮助我们掌握化学反应的基本原理和方法。

在进行无机合成化学实验时,我们需要注意安全问题,并遵守实验室的规定和操作流程,以确保实验的安全和准确性。

无机合成化学简明教程课程设计 (2)

无机合成化学简明教程课程设计 (2)

无机合成化学简明教程课程设计摘要本次课程设计以无机合成化学为主题,旨在让学生们了解无机合成化学基本原理和实验操作技能。

本文从实验设计的角度出发,介绍了一节简明的无机合成化学实验课程。

该课程主要涵盖了化学反应的基本原理、实验装置和操作技能。

通过本文的介绍,学生们能够了解无机化学实验的基本流程,深入掌握无机合成化学实验的基本技术。

一、前言无机合成化学是化学专业中的重要学科。

学习无机合成化学,可以让学生了解金属化合物的结构、化学反应原理、材料制备和性质表征等方面的知识,并能掌握制备无机化合物的基本技术和实验技能。

本次课程设计旨在使学生们更好地了解无机合成化学知识。

二、实验目的本次无机合成化学实验的目的是让学生通过简单的化学反应,制备一种重要的化合物,并通过实验获得该化合物的性质。

三、实验原理本次实验主要介绍以下三个方面的知识:3.1 化学反应原理本次实验中,主要使用了一种化学反应原理。

在该反应中,反应物通过加热反应生成产物。

3.2 实验装置本次实验主要使用了一些基本的实验装置,包括三角瓶、鼓风机、热板和真空泵等。

这些实验装置在合成无机化合物的过程中起着重要作用。

3.3 操作技能操作技能是本次无机合成化学实验的关键。

学生们需要掌握实验装置的使用方法,并根据实验流程,将所需的材料按照正确的比例加入到反应器中。

四、实验流程本次无机合成化学实验的具体流程如下:步骤操作步骤1 将反应器放置于三角瓶中,连接鼓风机。

步骤2 用热板将反应器加热到相应的温度。

步骤3 将所需的材料如硝酸、氯化物等按照正确的比例加入到反应器中。

步骤4 将真空泵连接到三角瓶中,并将反应器中的气体抽出。

步骤5 观察反应器中产生的化学反应,直到反应结束。

步骤6 将所得的产物提取出来并进行性质检测。

五、实验结果与分析经过以上流程,学生们成功地合成了一种重要的无机化合物,并通过实验分析,得出了该化合物的性质。

同时,为了确保实验效果,学生们还进行了实验控制与对照,比较了不同材料比例与处理方式的结果。

无机合成化学1 绪论

无机合成化学1 绪论

研究重点:
1、对特种合成技术和方法以及相关的反应规律和原理 的了解与掌握。 2、研究与合成各种各样的新型无机物和物相,特别是 对大量与生物等有关的特殊配合物和金属有机物, 从而开拓边缘学科的发展。 3、半微量甚至微量合成技术问题。
1.3 无机合成中的分离问题
合成和分离是两个紧密相连的问题。 无机材料既对组成(包括微量掺杂)又对结构有 特定要求,因而使用的分离方法更多更复杂一些。
8. Comprehensive Inorganic Chemistry Vol 1~5. Bailar Jr, J C. Pergamon Press Ltd. 1973 9. Inorganic Chemistry. Shriver D F, Atkins P W and Langford C H. 2nd ed. Oxford University Press, 1994 10. Basic Inorganic Chemistry. Cotton F A, Wilkinson G and Gaus Paul L. 3rd Ed. John Wiley and Sons, 1995 11. Advanced Inorganic Chemistry. Cotton F A. John Wiley and Sons, 1998 12. Structural Inorganic Chemistry. 5th Edition. Oxford Univ Press, 1984 13. Coordination Chemistry. Banerjea D New Delhi; Tokyo: Tata McGraw-Hill, 1993 14. 戴安邦等. 无机化学丛书 第12卷:配位化学. 北京:科学出版社,1987 15. The Organometallic Chemistry of the Transition Metals. Robert H Crab tree. 2nd Ed. New York: John Wiley and Sons, 1994 16. Organometallic Chemistry. Gary O Spessard, Gary L Miessler, Upper Saddle River N J. Prentice-Hall, 1997

无机合成化学 第五章 特殊合成方法

无机合成化学    第五章 特殊合成方法
(3)电极界面间的交换电流高; (4)常用熔盐作为熔剂,用于电解制备金属; (5)一定温度范围内,具有良好的热稳定性; (6)热容量大、热和导热性能好;
(7)耐辐射。
熔盐在无机合成中的应用
1. 稀土金属的电解制备
2. 生长激光晶体:YAG: Nd 3+ (掺钕的钇铝石榴石)
3. 单晶薄膜磁光材料的制备:稀土石榴石单晶
匀,缩短了处理材料所需要的时间,节省了
能源。也正是微波的这种加热特性,使其可
以直接与化学体系发生作用从而促进各类化
学反应的进行,进而出现了微波化学这一崭 新的领域。
一些实验现象
实验表明极性分子溶剂吸收微波能而被快速加热, 非极性分子溶剂几乎不吸收微波能,升温很小。 如水、 醇类、羧酸类等极性溶剂都在微波作用下被迅速加热, 有些已达到沸腾,而非极性溶剂(正己烷,正庚烷和 CCl4)几乎不升温。 有些固体物质(如CoO3,NiO,CuO,Fe3O4, PbO2,V2O5,WO3,碳黑等)能强烈吸收微波能而迅 速被加热升温,而有些物质(如CaO,CeO2,Fe2O3, La2O3,TiO2等)几乎不吸收微波能,升温幅度很小。 微波加热大体上可认为是介电加热效应。
第5章
特殊合成方法
特殊合成方法是相对于常规合成方法而言的, 对于常规合成方法来说,其化学反应一般都可自发 进行,或在通常热活化的条件下,就可将反应进行 到底。而对于不可自发进行的反应,或在通常热活 化的条件下难以或不能进行的反应,就必须采取特 殊的手段。简而言之,特殊合成方法即是采用电、 光、磁等特殊手段进行合成的方法。 电化学合成 特 殊 合 成 方 法 光化学合成
见(200-750nm)范围内的辐射光。 • 依据汞灯中汞蒸气的压强,汞灯有三种类型:低 压汞 灯、中压汞灯、高压汞灯。

无机合成化学教案

无机合成化学教案

无机合成化学教案一、页无机合成化学教案二、目录1.页2.目录3.摘要4.背景和现状分析4.1无机合成化学的重要性4.2当前教育中的挑战4.3学生的需求与期望5.项目目标5.1知识与技能的传授5.2实验技能的培养5.3批判性思维的提升6.教学方法与策略7.教学内容安排8.教学评估9.教学资源10.结论与建议三、摘要本教案旨在为无机合成化学课程提供一套全面、系统的教学方案。

通过深入分析无机合成化学在教育中的重要性、当前面临的挑战以及学生的需求,教案设定了明确的教学目标,并提出了相应的教学方法、教学内容安排、教学评估和所需资源。

本教案致力于提升学生的理论知识、实验技能和批判性思维,以培养他们在无机合成化学领域的专业素养。

四、背景和现状分析4.1无机合成化学的重要性无机合成化学是化学领域的一个重要分支,对于新材料开发、药物合成、能源转换等领域具有关键作用。

随着科技的进步和社会的发展,无机合成化学的知识和技能越来越成为化学及相关专业学生的必备素质。

4.2当前教育中的挑战当前,无机合成化学教育面临着一系列挑战。

课程内容往往过于理论化,缺乏与实践的结合。

实验教学资源不足,学生难以获得充分的实验操作机会。

教学方法较为传统,难以激发学生的学习兴趣和主动性。

4.3学生的需求与期望现代学生对于无机合成化学的学习有着更高的期望。

他们希望课程内容能够更加贴近实际应用,同时期望通过实验操作来加深对理论知识的理解。

学生也期待更加互动和参与式的教学模式,以提高学习的趣味性和效率。

五、项目目标5.1知识与技能的传授教案旨在传授无机合成化学的基本理论和实验技能,使学生能够理解并应用无机合成化学的基本原理和方法。

5.2实验技能的培养5.3批判性思维的提升通过案例研究、问题解决等教学方法,激发学生的批判性思维,培养他们分析问题和解决问题的能力。

六、教学方法与策略采用多元化的教学方法,包括讲授、讨论、实验、小组合作等,以适应不同学生的学习风格和提高教学效果。

无机化学的五大分支

无机化学的五大分支

无机化学的五大分支无机化学是化学的一个重要分支,主要研究无机物质的性质、合成、结构和反应。

无机化学可以被分为五个主要分支:无机物质的结构与物性、无机合成化学、均相和非均相催化、配合物化学和无机分析化学。

1、无机物质的结构与物性无机物质的结构与物性是无机化学研究的一个重要分支。

这个分支主要关注无机物质的结构和性质如何相互关联。

在这个领域,研究员使用先进的仪器如X射线晶体学来观察原子和分子的结构。

通过这个方法,我们可以了解到为什么某些无机物质会表现出特定的性质。

例如,研究员研究了金属氢化物的结构,发现改变氢离子的数量将导致这些化合物具有非常不同的物理和化学性质。

2、无机合成化学无机合成化学是无机化学研究的另一个重要领域。

这个分支主要涉及合成无机物质的方法和反应,以及如何控制合成反应以获得所需的产物。

这种合成可能包括单元反应如化学键的形成和键的裂解等。

通过这个分支的研究,人们可以生产出新的材料,包括新型催化剂、新型半导体材料、新型电池材料等等。

3、均相和非均相催化催化是一种非常重要的工业过程,它可以节约时间、节约成本并改进许多非可持续过程。

均相催化是指反应体系中只有单一的相存在,与此不同,非均相催化意味着反应体系中有两种或多种相,这些相发挥着不同的催化作用。

无机化学的研究人员正在着手研究这些催化作用如何发挥作用,以了解如何优化催化器的性能。

4、配位化学配位化学是无机化学研究的一个重要分支,它研究金属离子与其他物质(如配体)作用的方式。

在配合物化学中,研究员关注化合物的电子结构、配位杂化以及这些化合物的反应性质。

这些化合物的反应性质对于了解金属离子在大自然和实验室过程中的行为至关重要。

5、无机分析化学无机分析化学的目的是识别和测量无机物质的成分和性质。

在这个分支中,研究员使用各种分析技术来分离和分析无机物的分子和离子。

这些技术包括质谱、光谱学、电化学和色谱等等。

无机分析化学对于生产和加工材料,以及了解环境和生物过程中的化学反应至关重要。

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无机合成化学复习资料第二章气体和溶剂P451.使用气体应注意哪些安全问题?答:防毒防火防爆2.试述气体的来源和净化步骤,如何除去气体中的水分?答:来源1.工业制备2.实验室制备净化步骤:1.除去液雾和固体颗粒2.干燥3.除氧4.除氮去除气体中水分有两条途径:1.让气体通过低温冷降,使气体中的水分冷冻下来2.让气体通过干燥剂,将水分除去3.干燥气体的干燥剂有哪些?选择干燥剂应考虑哪些因素?答:干燥剂有两类:1.可同气体中的水分发生化学反应的干燥剂2.可吸附气体中水分的干燥剂应从以下方面考虑:干燥剂的吸附容量,干燥剂的吸附容量越大越好吸附速率,吸附速率越快越好残留水的蒸汽压,吸附平衡后蒸汽压越小越好干燥剂的再生4.如何进行无氧实验操作?1.无水无氧操作室2保护气体及其净化3 试剂的储存和转移4 反应、过滤和离心分离及升华提纯5 样品的保存和转移5.溶剂有哪些类型?质子溶剂有什么特点?质子惰性溶剂分为几类?举例说明溶剂类型:质子溶剂,质子惰性溶剂,固态高温溶剂质子溶剂的特点:自电离质子惰性溶剂分类:a惰性溶剂四氯化碳,环己烷等b偶极质子惰性溶剂。

乙腈,二甲基亚砜等c两性溶剂三氟化溴d无机分子溶剂二氧化硫,四氧化二氮。

6. 使用溶剂时应考虑哪些因素?依据哪些原则?答:因素:反应物的性质,生成物的性质,溶剂的性质a反应物充分溶解b反应物不与溶剂作用c使副反应最少d易于使产物分离。

7.规则溶液理论的是用范围是什么?答:规则溶液理论只能适用于混合物,在这个混合物中没有化学反应和溶剂化效应。

8.下列反应在水和液氨中进行效果有什么不同?答:在水中进行时,反应产物为氯化银有白色沉淀。

在液氨进行时,溶液为无色透明,发生了络合效应。

9.什么叫拉平效应和区分效应?答:拉平效应:将各种不同强度的酸拉平到溶剂化质子的水平的效应区分效应:能区分酸(或碱)强弱的作用为区分效应。

10.举例说明非水溶剂在无机合成中的应用。

答:a水溶液中难以生成化合物的制备。

b无水盐的制备c异常氧化态特殊配位化合物的制备d控制制备反应的速度e提高制备反应的产率。

第三章经典合成方法1. 化学气相沉积法有哪些反应类型?该法对反应体系有什么要求?在热解反应中用金属烷基化物和金属烷基氧化物作为源物质时,得到的沉积层分别为什么物质?如何解释?答1、反应类型:热分解反应;化学合成反应;化学输运反应。

2、要求:1)反应物在气温下最好是气态,或在不太高的温度下就有相当的蒸气压,且容易获得高纯产品。

2)能够形成所需要的材料沉积层,反应副产物均易挥发3)沉积装置简单操作方便。

3、金属烷基化物,其M-C键能一般小于C-C键能,可广泛用于沉积高附着性的金属膜。

若元素的烷氧基配合物,由于M-O键能大C-键能,所以可用来沉积氧化物。

2.写出制备光导纤维预制棒的主要反应和方法。

反应体系的尾气如何处理?在管内沉积法和管外沉积法中加入添加剂的顺序有什么不同?答:方法:管内沉积法,管外沉积法,轴向沉积法,等离子体激活化学气相沉尾气:SO2和HCl,除去的方法是用碱液吸收。

添加剂顺序:管内陈激发先高温加热旋转的玻璃管在启动O2作为SiCl4,POCl3,和BBr3的载流气体进行反应,而管外沉积法是直接讲SiCl4等喷入氢氧焰中进行反应。

3.化学输运反应的平衡常数有什么特点?为什么?试以热力学分析化学输运反应的原理?答:特点:In(KT2)-In(KT1)=- △H /(R(1/T2-1/T1))当升高温度时,平衡常数也随之增大,即自左向右的反应进行程度大;当降低温度时,自左向右的反应平衡常数变小,而自右向左的反应进行程度变大。

热力学分析:△H的绝对值决定了K值随温度变化的变化率,也就决定了为取得适宜积速率和晶体质量所需要的源区--沉积区间的温差。

︳△H︳较大时,即使lnK不改变符号,也可以得到较高的沉降速率;如果︳△H︳太大,温差必须很小,以防止成核过多影响沉积物质量。

4.实验室常用哪些高温设备和测温仪表?电阻炉的发热体有哪些?氧化物发热体的接触体有什么物质组成?答:高温设备:电阻炉,感应炉,电弧炉。

电阻炉的发热体:金属发热体,碳素材料发热体,碳化硅发热体。

5.试简述感应炉的构成原理和优缺点答:原理:线圈产生的磁力线收被加热的导体索切割。

就在被加热的到体内产生闭合的感应电流,成为涡流。

由于导体电阻小,所以涡流很大,又由于交流的线圈产生的磁力线不断改变方向吗,因此感应的涡流也不断改变的方向,就感应的涡流受到反响涡流的组织,就导致电能转化为热能时被加热物质很快发热并达到高温。

优点:操作方便,十分清洁,升温速度快缺点:要很多专门的电学仪器,费用大。

6.试述热电偶高温计的优点,使用注意事项,光学高温计的优势和原理。

答:体积小质量轻,结构简单易于装配和维护。

主要作用点是由两根导线练成的很小的热节点。

测温范围广。

注意事项,避免受到侵蚀和污染。

光学高温计的优势:不需要同被测物质接触,同时也不影响被测物质的温度场。

原理:受热物体的单薄辐射强度,随温度升高而增长。

7.用氢还原氧化物的特点是什么?在氢还原法制钨的第三阶段中,温度高于1200的反应会发生什么变化?答:氢还原氧化物的特点:1.氢的利用率不可能达到完全。

2.在换元金属高价氧化物的过程中会有一系列含氧不同的较低价态的金属氧化物出现。

3.在不同的反应温度下还原制的金属的物理性质和化学性质不同8.从热力学角度看,制冷的原理有哪些?液化气贮槽有哪些结果形状?其工作性能的定义如何?答:制冷原理:等熵冷却。

等焓冷却液化气贮槽结果形状:球形和圆柱形。

工作性能:正常蒸发的损耗率来表示。

9. 液氧、液氮、液氩的小型容器和液氢、液氦的有什么不同?如何转移液态气体?答:液氧、液氮、液氩:杜瓦容器。

液氢、液氦:液氮屏容器和气体屏容器。

转移液态气体:倾倒法,虹吸法,加压法,舀取法。

10.试述蒸汽压温度计的原理,制法。

低温源有哪些?实验室常用的是哪些?答案:原理:利用物质的物理参数和温度之间的定量关系,通过测量物质的物理参数就可以转换成对应的的温度值。

制法:先将水印在真空中加热净化,以除去杂质,然后将其冷凝在U形管中,最后把U形管两端封死在在U形管之间配上标尺以供读数适用低温源:制冷浴。

实验室常用冰盐共融体系11.低温分离的方法有哪些?其要点是什么?用什么方法分离氧气和一氧化碳?答:低温分离方法:低温下的分级冷凝,低温下的分级减压蒸发,低温吸附分离,低温化学分离分离CO.O2:低温吸附分离12.低温下稀有气体化合物的合成方法有哪些?答:a.低温下的放电合成b.低温水解合成c.低温光化学合成13.在高压下无机化合物会发生哪些变化?超高压下无机合成有哪些类型?答:相变:a在高压下结构中阳离子配位数变化b高压下相区范围的变化c高压下固溶体多型号体的转d结构中电子结构的比那话和电荷的转移。

超高压下,伴随相变的合成反应,非相变型高压合成14.简述立方晶系变成四方晶系正交晶系三方晶系的原理答:八面体各以顶角相连,A又处在八面体的空隙中,次为立方。

若其中B沿八面体的纵轴方向位移,就变成四方晶系,若在两个轴向发生程度不同的伸缩,就成正交晶系。

15.非相变型高压合成遵循什么原理?答:在高压下反应向体积减小的方向进行。

16. 人造金刚石有几种合成方法?工业上常用哪一种?其获取高温的方法有哪些?如何获取高温的方法有哪些?如何合成多晶金刚石?人造金刚石合成机理有几种学说?答:合成:直接法和间接法。

工业:间接法获取高温的方法:直接加热,间接加热,半间接加热多晶金刚石:把许多小单晶金刚石用高温,高压的方法合成为较大的多晶体。

机理:溶剂论,纯催化论,纯催化剂论,固相转化论。

17.获得测量真空的设备和一起有哪些?试述真空规的类型以及他们的工作原理。

真空装置由哪些部分组成?分别说明他们的作用。

其中陷有哪些类型?答:真空泵类型:机械真空泵,蒸汽流泵,吸气机泵,离子泵,低温泵。

测量真空设备:麦氏真空规,压力机,热偶真空规,热阴极电离真空规,冷阴极磁控规。

真空规的类型:总压强计,分压强计真空装置主要包括三部分:真空泵,真空测量装置,按照具体实验要求而设计的管路和仪器。

陷类型:机械陷,冷凝陷,热电陷,离子陷,吸附陷。

18.低压化学气相沉积有哪些优点?简述用化学运输反应制备四氧化三铁单晶的原理和步骤。

答:优点: 1.晶体生长或成膜的质量好2.沉积温度低,便于控制3.可使沉积衬底的表面积扩大,提高沉积效率。

Fe3O4+8HCl==FeCl2+2FeCl3+4H2O19.在制备氯化钛的过程中,Tesla线圈和钛管起什么作用?答:线圈检漏器,在电弧放电作用下,分子氢变为原子氢钛管:避免三氯化钛堆积,又能一直允许氢气的再生。

第四章1.何谓软化学?他有什么特征?答:通常将在温和条件下进行的反应为软化学。

特点:反应常在交温和的条件下进行。

反应过程路径机制易于控制。

2.绿色化学是在什么背景下提出的?它有什么内涵和特点?答:化学物质大规模地生产和广泛使用,使得全球性的生态环境问题日趋严重。

在经过千方百计的末端治理效果不佳的情况下,国际社会重新审视已经走过的环保历程,提出了绿色化学的概念。

针对传统化学对环境造成的污染而提出的新概念,是利用化学原理从根本上减少或消除传统工业对环境的污染它的主要特点:“原子经济型”3.软化学和绿色化学有哪些异同点?答:绿色化学和软化学关系密切。

但又有区别。

软化学强调的是反应条件的温和与反应设备的简单。

从而达到节能高效的目的。

在某些情况下这也是经济,洁净的,这与绿色化学是一致的。

但在有些情况下,它并没有解决经济洁净的问题。

绿色化学是全方位地要求达到高效节能经济洁净,可以预见,软化学和绿色化学将会逐渐统一。

4.分别叙述先驱物法和溶胶-凝胶法的定义和特点。

在何种情况下不宜用先驱物法?(P127 P129 P130 P131)答先驱物法:为了解决高温固相反应中产物的组成均匀性和反应物的传质扩散所发展起来的节能的合成方法。

先驱物法特点:(1)混合的均一化程度高(2)阳离子的摩尔比准确(3)反应温度低下种情况不宜使用先驱物法:(1)两种反应物在水中溶解度相差很大(2)生成物不是以相同的速度产生结晶(3)常生成过饱和溶液溶胶-凝胶法溶胶-凝胶法:为了解决高温固相反应中反应物之间扩散和组成均匀性所发展起来的。

溶胶凝胶法特点:(1)通过混合个反应物的溶液,可获得所需要的均相多组分体系(2)可大幅度降低制备材料和固体化合物的温度,从而可在比较温和的条件下制备陶瓷、玻璃等功能材料。

(3) 利用溶胶或凝胶的流动性,通过某种技术如喷射、浸涂等合成出特殊形态的材料如薄膜、纤维、沉积材料5.溶胶有什么特点?如何使溶胶成为凝胶?为什么说溶胶体系是热力学上不稳定而动力学上稳定的体系?答:溶胶分散系是分散程度很高的多相体系。

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