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氯化钠的摩尔体积

氯化钠的摩尔体积氯化钠(化学式NaCl)是一种常见的无机盐,它由钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)组成。
氯化钠是一种白色晶体,可以溶解在水中形成盐水。
它是一种重要的食盐,在食物调味和防腐方面有广泛的应用。
此外,氯化钠也被用于医学、化工、农业和矿业等领域。
氯化钠的摩尔体积指的是一个摩尔的氯化钠占据的体积大小。
摩尔体积是指在标准条件下(常温和常压),一个摩尔物质所占据的体积。
标准条件下的温度为25摄氏度,压力为1大气压(约为101.325千帕),这样的条件下摩尔体积通常用于比较不同物质的密度和大小。
要计算氯化钠的摩尔体积,我们首先需要知道氯化钠的摩尔质量。
氯化钠的摩尔质量等于钠的摩尔质量加上氯的摩尔质量。
钠(Na)的摩尔质量为22.99克/摩尔,氯(Cl)的摩尔质量为35.45克/摩尔。
所以氯化钠的摩尔质量为22.99 + 35.45 = 58.44克/摩尔。
由于氯化钠在水中溶解度很高,所以在计算摩尔体积时,我们可以忽略溶解度对系统体积的影响。
在固态氯化钠晶体中,每个Na+离子和Cl-离子以离子键的形式紧密相连,形成了一个离子晶体结构。
在这种结构中,氯化钠晶体由多个晶胞单元组成,晶胞单元是晶格中最小的对称单元。
每个晶胞单元包含一个Na+离子和一个Cl-离子。
为了计算氯化钠的摩尔体积,我们需要知道氯化钠的晶格参数。
晶格参数是指晶体结构中晶胞单元的尺寸。
在氯化钠晶体中,晶胞单元的形状是正方体,晶格参数a等于晶胞单元的边长。
氯化钠的晶格参数可以通过实验测定获得。
实验证明,氯化钠晶体的晶格参数a约为5.64埃(1埃=10^-10米)。
假设晶格参数等于5.64埃,则氯化钠的晶胞体积V等于晶格参数的立方。
即V = a^3 = (5.64埃)^3 = 180.5埃^3。
然而,摩尔体积是指一个摩尔物质所占据的体积,即一个摩尔氯化钠晶体的体积。
为了计算这个体积,我们需要将晶胞体积除以晶胞中氯化钠的摩尔数。
一个摩尔氯化钠晶体中有6.022 x 10^23个Na+离子和6.022 x 10^23个Cl-离子。
氯化钠的摩尔体积

氯化钠的摩尔体积
氯化钠,俗称食盐,是一种常见的无机盐。
它在自然界广泛存在,是人类生活中必不可少的调味品。
氯化钠的化学式为NaCl,是一种离子化合物,由钠离子(Na+)和氯离子(Cl-)组成。
在化学领域,氯化钠的研究具有重要意义。
本文将探讨氯化钠的摩尔体积,以及其在实际应用中的意义。
摩尔体积是一个物理化学概念,用于描述物质在一定温度和压力下的体积。
对于固体物质,摩尔体积指的是单位物质的量的物质所占的空间。
摩尔体积的计算公式为:摩尔体积= 体积/ 物质的量。
在国际单位制中,摩尔体积的单位为立方米/摩尔(m/mol)。
对于氯化钠这种固体物质,我们可以通过实验测定其在一定温度和压力下的体积,从而计算出其摩尔体积。
实验表明,在标准状态下(298K,1 bar),氯化钠的摩尔体积约为22.9897立方厘米/摩尔(298K,1 bar)。
这意味着在1摩尔氯化钠中,所占的空间约为22.9897立方厘米。
氯化钠的摩尔体积在实际应用中具有重要意义。
例如,在化工生产中,通过控制反应物的摩尔体积比例,可以实现对产物组成的精确调控。
此外,在地质勘探、盐矿开采等领域,对氯化钠的摩尔体积有深入了解,有助于优化生产工艺和提高资源利用率。
总之,氯化钠作为一种常见的无机盐,其摩尔体积是一个重要的物理化学参数。
在实际应用中,掌握氯化钠的摩尔体积有助于优化生产工艺、提高资源利用率和调控化学反应过程。
氯化钠的化学式正确写法是什么?

氯化钠的化学式正确写法是什么?
氯化钠,化学式NaCl,无色立方结晶或细小结晶粉末,味咸。
外观是白色晶体状,其来源主要是海水,是食盐的主要成分。
易溶于水、甘油,微溶于乙醇(酒精)、液氨;不溶于浓盐酸。
不纯的氯化钠在空气中有潮解性。
氯化钠的化学式正确写法是什幺?
1氯化钠的化学式正确写法氯化钠化学式正确写法:NaCl1.氯化钠的
性质(1)氯化钠的物理性质氯化钠是白色无臭结晶粉末。
熔点801℃,沸点1465℃,微溶于乙醇、丙醇、丁烷,在和丁烷互溶后变为等离子体,易溶于水,水中溶解度为35.9g(室温)。
NaCl分散在酒精中可以形成胶体,其水中溶解度因氯化氢存在而减少,几乎不溶于浓盐酸。
(2)氯化钠的化学性质电解熔融态氯化钠制取金属钠;电解食盐水;与硝酸银反应;与浓硫酸反应(实验室制氯化氢);2.氯化钠NaCl的检验一:向氯化钠溶液中滴入硝酸酸化过的硝酸银溶液,有白色沉淀(氯化银沉淀)产生,证明有Cl-。
二:用铂丝蘸取少量溶液,置于酒精灯上灼烧,火焰呈黄色,可证含有Na+。
三:为了消除干扰,可取原试液加饱和氢氧化钡至呈明显碱性,这时大部分阳离子和PO43−、AsO43−等阴离子都将被沉淀。
引入试液中的Ba2+应继以碳酸铵除之,最后用灼烧法除去铵盐。
残渣用水加热浸取后,取溶液以HAc酸化,按1:8的滴数加乙酸铀酰锌试剂,并用玻璃棒摩擦管壁,如有柠檬黄色结晶形沉淀生成,示有
Na+存在。
1氯化钠化学式的意义 1.表示氯化钠这一种物质2.表示氯化钠由钠元素和氯元素组成3.表示在氯化钠晶体中Na+与Cl-的比例是1:1.氯化钠是离子晶。
氯化钠

氯化钠说明
宁波北仑雅旭化工有限公司优质生产商,化学品化学式:NaCl
化学品俗名或商品名:食盐
外观与形状:白色结晶体
碱度:18.2-21.0 相对密度:2.130g/cm3
熔点(℃):801度相当蒸气密度(空气=1):
沸点(℃):1413
相对分子质量:58.44(化学计算时取58.5)
物理性质:溶于水、甘油,微溶于乙醇、液氨。
不溶于盐酸。
由海水(平均含2.4%氯化钠)引入盐田,经日晒干燥,浓缩结晶,制得粗品,粗盐中因含有杂质,在空气中较易潮解。
亦可将海水,经蒸汽加温,砂滤器过滤,用离子交换膜电渗析法进行浓缩,得到盐水(含氯化钠160~180g/L)经蒸发析出盐卤石膏,离心分离,制得的氯化钠95%以上(水分2%)再经干燥可制得食盐(table salt)。
还可用岩盐、盐湖盐水为原料,经日晒干燥,制得原盐。
用地下盐水和井盐为原料时,通过三效或四效蒸发浓缩,析出结晶,离心分离制得。
作用:用于制造纯碱和烧碱及其他化工产品,矿石冶炼。
食品工业和渔业用于盐腌,还可用作调味料的原料和精制食盐。
一定质量分数氯化钠

一定质量分数氯化钠一、引言氯化钠(NaCl)是一种常见的无机盐,其在工农业生产、食品加工、医药卫生等领域具有广泛的应用。
一定质量分数的氯化钠溶液是一种重要的溶液体系,其制备和应用对于许多领域的研究和生产具有重要意义。
本文将就一定质量分数氯化钠溶液的制备、性质研究、实验结果与讨论等方面进行阐述,以期为相关领域的研究和生产提供参考。
二、一定质量分数氯化钠溶液的制备制备一定质量分数氯化钠溶液,首先要选择合适的氯化钠原料。
一般来说,氯化钠的纯度越高,制备出的溶液质量分数越准确。
在制备过程中,还需要注意以下几点:1.称量:使用精确天平称量一定质量的氯化钠。
根据所需质量分数和溶剂的体积,计算所需氯化钠的质量。
2.溶解:将称量好的氯化钠溶解在一定体积的溶剂中。
为了加速溶解,可采用搅拌、加热等方法。
3.转移和稀释:将完全溶解的氯化钠溶液转移至容量瓶中,并用溶剂稀释至刻度线。
摇匀后,即得到一定质量分数的氯化钠溶液。
4.存储:将制备好的溶液储存在密封容器中,并放置在阴凉干燥处。
三、一定质量分数氯化钠溶液的性质研究一定质量分数氯化钠溶液的性质主要包括物理性质和化学性质。
物理性质主要包括颜色、气味、密度、折射率等;化学性质主要包括电离常数、水解常数、离子积常数等。
这些性质与氯化钠的质量分数密切相关。
通过研究这些性质,可以进一步了解氯化钠溶液的特性和应用。
四、实验结果与讨论在本实验中,我们采用精确天平称量一定质量的氯化钠,并将其溶解在一定体积的溶剂中,制备了一定质量分数的氯化钠溶液。
通过实验测定了该溶液的物理性质和化学性质,并与理论值进行比较。
实验结果表明,所制备的氯化钠溶液的质量分数与理论值基本一致,说明我们的制备方法可行。
同时,实验结果还表明,氯化钠溶液的性质与质量分数密切相关。
随着质量分数的增加,氯化钠溶液的密度、折射率等物理性质以及电离常数、水解常数等化学性质发生变化。
这些变化规律对于深入了解氯化钠溶液的性质和应用具有重要意义。
氯化钠(盐)MSDS

安全技术说明书(MSDS)氯化钠第一部分成分/组成信息化学品名称:氯化钠化学品分子式:NaCl分子量:58.44第二部分有害物成分含量CAS号氯化钠 1 0 0 % 7647-14-5第三部分危险性概述危险性类别:侵入途径:吸入、食入、经皮吸收。
健康危害:无资料。
环境危害:无资料。
燃爆危险:几乎不燃。
第四部分急救措施皮肤接触:脱去被污染的衣着,用清水彻底冲洗。
眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水冲洗至少10分钟。
吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。
如感到不适,食大量入:如感不适,就医。
第五部分消防措施危险特性:几乎不燃。
有害燃烧产物:灭火方法及灭火剂:根据周围环境选择合适的灭火器。
灭火注意事项:防止化学品进入地表水和地下水。
第六部分泄漏应急处理个人防护:一般不需要特殊防护。
环境保护措施:化学品未经处理不允许向环境排放。
清洁/吸收措施:采用安全的方法将泄漏物收集回收或运至废物处理场所处理,根据化学品性质进一步处置。
清理污染区,洗液排入废水处理池。
第七部分操作处置与储存操作注意事项:无特殊要求。
储存注意事项:干燥,密封。
按常温储存。
第八部分接触控制/个体防护最高容许浓度:中国MAC(mg/m3):无资料。
监测方法:工程控制:密闭操作,局部排风。
提供安全淋浴和洗眼设备。
呼吸系统防护:一般不需要特别防护。
眼睛防护:一般不需要特别防护。
身体防护:穿防化学品工作服。
手防护:戴防化学品手套。
其他防护:工作现场禁止吸烟、进食和饮水。
第九部分理化特性外观与性状:无色无味固体 pH值:4.5-7.0 (100 g/l H2O,20 °C)熔点:801 休积密度:~ 1140 kg/m3沸点:1461 (1013 hPa) 密度: 2.17 g/cm3(20 °C)燃点:无资料闪点:无资料爆炸限度:上限:无资料下限:无资料热分解:> 500 °C溶解性:水358 g/l (20 °C) 乙醇0.51 g/l (25 °C)第十部分稳定性和反应活性稳定性:稳定避免接触条件:禁忌物:碱性金属危险分解产物:无资料聚合危害:不能发生第十一部分毒理学资料急性毒性:LD50 (oral, rat): 3000 mg/kg.LD50 (dermal, rabbit): >10000 mg/kg.其他资料:吸入后:无中毒症状。
48 氯化钠MSDS
原料名称
氯化钠、NaClCAS231-598-3
主要组成与性状
白色立方晶体或细小结晶粉末,味咸。溶于水和甘油,难溶于乙醇。
分子量58.44
健康危害
食用过多容易血压升高。
急救措施
皮肤接触:皮肤接触后用清水清洗干净即可。
眼睛接触:如果氯化钠晶体进入眼睛,要用大量水冲洗。
食入:如食用过量,应当多喝水(如:喝糖水、喝盐开水)或者使用其他措施(例如:注射生理盐水【质量分数为0.9%的氯化钠溶液】)来维持体内的盐分,否则,后果很严重(会呈人体脱水症状)。
危险特性与消防
不易燃易爆。
本产品属于无毒性化工产品,不易燃,对消防无特殊要求。
泄漏应急处理
清扫干净,回收即可。
储运注ห้องสมุดไป่ตู้事项
应储存于阴凉、常温避光、通风干燥处,可以垛放,防止雨淋、不得与酸碱混存、垛底要铺放木板,用以防潮,垛放高度不超过两米。
防护措施
呼吸系统防护:戴口罩即可。
稳定性和反应活性
稳定,不易于其他物质发生反应。
备注
nacl分子式
nacl分子式
氯化钠(NaCl)是一种无色结晶体,它的分子式是NaCl,由一个氯原子和一
个钠原子组成。
它是一种常见的化学物质,在自然界中广泛存在,是海水的主要成分,也是食盐的主要成分。
氯化钠有很多用途,它可以用来制造食盐,也可以用来制造各种化学制品,如
洗涤剂、消毒剂、漂白剂等。
此外,氯化钠还可以用来制造热水器,用来清洁水管,用来消除水中的细菌,以及用来消除水中的杂质。
氯化钠也可以用来制造食品,如腌制食品、调味品、调味料等。
它还可以用来
制造医药,如抗生素、抗病毒药物等。
此外,氯化钠还可以用来制造纺织品,如染料、柔软剂等。
氯化钠是一种重要的化学物质,它在我们的日常生活中有着重要的作用。
它可
以用来制造食品、药物、纺织品等,也可以用来清洁水管、消除水中的细菌和杂质等。
因此,氯化钠是我们日常生活中不可或缺的重要物质。
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山东农业科学2015,47(4):56—58 Shandong Agricultural Sciences DOI:10.14083/j.issn.1001—4942.2015.04.015
NaC1胁迫对菘蓝种子萌发及幼苗生长的影响 张海艳 (青岛农业大学农学与植物保护学院/山东省旱作农业技术重点实验室,山东青岛266109)
摘要:以菘蓝种子为试材,采用培养皿发芽法,研究不同浓度NaC1处理对菘蓝种子萌发及幼苗生长的 影响。结果表明,与CK相比,低浓度NaC1(≤20 mmol/L)处理下菘蓝种子的发芽率、发芽指数、活力指数、发 芽速度指数无显著变化,高浓度NaC1处理(≥60 mmol/L)下菘蓝种子各项发芽指标均显著降低;10—20 mmol/L NaC1处理能促进菘蓝幼苗生长,叶片MDA含量无显著变化,40~100 mmol/L NaC1处理时幼苗生长 显著受抑制,叶片MDA含量显著增多。 关键词:菘蓝;NaC1胁迫;种子发芽;幼苗生长;MDA含量 中图分类号:¥567.23 9.01 文献标识号:A 文章编号:1001-4942(2015)04—0056-03
Effects of NaCl Stress on Seed Germination and Seedling Growth of Isatis indigotica Zhang Haiyan (College ofAgronomy and Plant Protection,Qingdao Agricultural University/ Shandong Key Laboratory of Dry Farming Technique,Qingdao 266109,China) Abstract In this experiment,the germination test with culture dishes was conducted to study the effects of NaC1 stress on seed germination and seedling growth of Isat ̄indigotica.The results indicated that compared with CK,the treatment with low NaC1 concentration(≤20 mmoL/L)had no significant effects on germination percentage,germination index,vigor index and germination velocity index,while that with high NaC1 concen- tration(/>60 mmol/L)decreased the seed germination parameters significantly.The treatments with 10~20 mmol/L NaC1 increased the seedling growth,and had no significant effect on MDA content.But under 40— 100 mmol/L NaC1 treatments,the seedling growth was inhibited and the MDA content increased significantly. Key words Isatis indigotica;NaC1 stress;Seed germination;Seedling growth;MDA content
菘蓝(Isatis indigotica Fort.),十字花科二年 生草本植物,其干燥根为常用中药板蓝根(Isatidis Radix),具有清热解毒、凉血利咽之功效¨“ ,临 床用量之大堪称中成药之最。目前,对菘蓝的研 究大多集中在板蓝根成分组成和药性、药理作用 等方面_5 ,对逆境下菘蓝种子萌发及幼苗生长 方面的报道较少。 土壤盐渍化是人类目前面临的重大生态危机 之一,已成为影响农业生产最重要的环境胁迫因 子 。我国有3.47×10 hm 盐碱地,占耕地面 积的1/3 J。植物不同生长阶段的耐盐性不同, 种子萌发期往往是盐胁迫的敏感期。因此,研究 菘蓝种子萌发期的耐盐性对其盐碱地栽培具有重 要意义。本试验以菘蓝种子为试材,研究不同浓 度NaC1处理对菘蓝种子萌发及幼苗生长的影响, 以期为盐碱地区的菘蓝栽培及盐碱地的充分利用
收稿日期:2014—12—23 基金项目:山东省旱地作物水分高效利用创新团队(2012);山东省特色名校建设工程课程建设项目(XYX2014035);山东省特色名 校建设工程教学研究项目(XJG2013093) 作者简介:张海艳(1978一),女,山东桓台人,博士,副教授,主要从事玉米和种子生理研究。E—mail:hyzhang608@126.con 第4期 张海艳:NaC1胁迫对板蓝根种子萌发及幼苗生长的影响 57 提供参考。 1材料与方法 1.1试验材料 菘蓝种子由山东省长清马山中药材特色品牌 基地提供,千粒重为5.2 g。 1.2试验方法 种子先用75%乙醇灭菌5 rain,再用5%次氯 酸钠消毒5 rain,最后用无菌水冲洗3~4次。 20℃下无菌蒸馏水浸种24 h,无菌滤纸沥干种子 表面水分,置于培养皿中培养。温度与光周期为 25 cE光照培养8 h,15 ̄C暗培养16 h。共设7个 NaC1浓度处理:0(CK)、10、20、40、60、80、100 mmol/L,每个处理36粒种子,重复6次。 1.3数据记录与测定 每天记录菘蓝种子的发芽数,当胚轴长度约 与种子的长度相等时视为发芽 。第4天的种 子发芽百分数为发芽势,第7天的种子发芽百分 数为发芽率。发芽指数(GI)=∑(Gt/Tt),其中 Gt为t天内的发芽数,Tt为对应Gt的发芽天数; 活力指数(VI)=GI×苗高;发芽速度指数(GV) =∑Gi/Ti,其中i是发芽期数,Gi是第i期的发 芽率,Ti是发芽天数。第l2天时,每个重复随机 选取1O株幼苗测量苗高、根长,称量10株的苗鲜 重和根鲜重,并测定丙二醛(MDA)含量(采用硫 代巴比妥酸法)¨ 。 1.4统计分析 采用Microsoft Excel 2003软件进行数据处理 及作图,用DPS 7.05软件对各处理差异进行多重 比较。
2结果与分析 2.1 NaC1胁迫对菘蓝种子萌发的影响 由表1可以看出。不同浓度NaC1处理对菘蓝 种子萌发指标的影响存在差异。与CK相比, 10~40 mmol/L NaCI处理下种子发芽率无显著变 化,60—100 mmo]/L NaC1处理下发芽率分别降低 了l0.1%、16.2%和14.5%,差异显著。10—100 mmol/L NaC1处理下发芽势比CK降低16.0%~ 74.7%,差异显著。不同浓度NaCI处理对种子发 芽指数、活力指数和发芽速度指数的影响较为一 致,具体表现为:与CK相比,1O一20 mmol/L NaC1 处理下无显著变化,40—100 mmol/L NaCI处理下
发芽指数、活力指数和发芽速度指数分别降低了 26.9%~62.2%、43.7%~73.8%和28.2%~ 61.5%,差异显著。可见,低浓度NaC1(≤20 mmol/L)处理对菘蓝种子萌发无显著抑制作用, 高浓度NaC1(60—100 mmol/L)处理能显著抑制 菘蓝种子萌发。
表1 NaC1胁迫对菘蓝种子萌发的影响 NaC1浓度发芽率 发芽势 发芽 活力 发芽速度 (mmol/L) (%) (%) 指数 指数 指数
0(CK) 63.98a 43.33a 13.91a 41.73a 0.39a 10 65.83a 34.64b l1.96a 37.91a 0.33a 2O 61.94a 36.39b 13.85a 43.90a 0.38a 40 64.72a 36.39b 9.88be 23.51b 0.27be 60 57.50b 26.39c 10.17be 22.88b 0.28bc 80 53.6lb 16.44d 8.34cd 17.35c 0.23ed 100 54.72b 10.98e 5.26d 10.94d 0.15d
注:同列数据后不同小写字母表示差异显著(P<0.05),下 表l司o
2.2 NaC1胁迫对菘蓝幼苗生长的影响 由表2可以看出,随着NaC1浓度的增加,菘 蓝幼苗苗高、根长、苗鲜重、根鲜重和根苗比均呈 先增加后减少的变化趋势,且均在20 mmol/L NaC1处理下达最大。具体表现为:10 mmo]/L NaC1处理下苗高、根长、苗鲜重分别比CK增加了 5.7%、5.9%和25.O%,差异显著,根鲜重和根苗 比维持不变;20 mmol/L NaC1处理下苗高、根长、 苗鲜重、根鲜重和根苗比分别比CK增加了 5.7%、16.6%、45.0%、66.7%和10.2%,差异显 著;40 mmol/L NaC1处理下苗高、根长、根鲜重分 别比CK减少了20.7%、15.2%、33.3%,差异显 著,苗鲜重比CK增加了10.0%,差异不显著,根 苗比比CK增加了6.8%,差异显著;60~100 mmol/L NaC1处理下各项指标分别比CK减少了 25.0%~38.0%、41.0%~50.6%、0~10%、 33.3%~66.7%和15.0%一27.2%,差异显著。
表2 NaC1胁迫对菘蓝幼苗生长的影响 m rf lo浓1/L em雾 cm参 g苗/l鲜O g根/l鲜O霖 根苗比 ( ) ( ) ( ) ( 株)( 株)
1.47b 1.47b 1.62a 1.57a 1.07c 1.25c 1.17c