南部健一(Nanbu Kenichi、1943年2月22日—),日本力学家、等离子体物理学家,东北大学荣誉教授(退休),工学博士。主要研究方向是层流,湍流,稀薄气体和等离子体模拟。1980年首先发现了困扰学界100多年的波尔兹曼方程的求解方法, 1997年发现了朗道-福克-普朗克方程的求解方法。他。
氢氧化锂(分子式:LiOH)是锂的氢氧化物,具腐蚀性,室温下为白色潮解性晶体。易溶于水,溶液呈强碱性,微溶于乙醇,存在无水和一水合物两种状态。 氢氧化锂是二氧化碳净气装置中组分之一,用于吸收二氧化碳及净化空气或其他气体。它也可用作传热介质、蓄电池中的电解液及聚合反应的催化剂。此外,也可用在陶瓷工业,以及生产其他的锂化合物。。
qing yang hua li ( fen zi shi : L i O H ) shi li de qing yang hua wu , ju fu shi xing , shi wen xia wei bai se chao jie xing jing ti 。 yi rong yu shui , rong ye cheng qiang jian xing , wei rong yu yi chun , cun zai wu shui he yi shui he wu liang zhong zhuang tai 。 qing yang hua li shi er yang hua tan jing qi zhuang zhi zhong zu fen zhi yi , yong yu xi shou er yang hua tan ji jing hua kong qi huo qi ta qi ti 。 ta ye ke yong zuo chuan re jie zhi 、 xu dian chi zhong de dian jie ye ji ju he fan ying de cui hua ji 。 ci wai , ye ke yong zai tao ci gong ye , yi ji sheng chan qi ta de li hua he wu 。 。
六氟合铑酸氙 (XeRhF6) 是一种惰性气体化合物,在1963年首次由巴特利特合成。 它的结构和六氟合铂酸氙相似。 六氟合铑酸氙可由六氟化铑直接与氙化合而成: Xe + RhF6 → XeRhF6 Pauling, Linus. General Chemistry. 3rd. San Francisco:。
气炉是一种以天然气、丙烷或其他可燃性气体作为燃料以产生火焰的厨房煮食用具。 最早的煮食用炉具,可追溯至中国歷史的秦朝,西方的炉具更於1735年才出现,气炉面世前,当时的人一直使用煤及木材作为燃料的用具,直至1826年第一具气炉诞生,但当时这种炉具並非用在煮食上,而是用於实验上,即类似今日的本生灯。。
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eV)。这导致了六氟合铂酸氙的发现,证明了惰性气体也能形成化合物。 六氟合铂酸氧可以由氧气和氟气的混合物与 450 °C的海绵铂反应而成。它也可以由二氟化氧 (OF 2) 和海绵铂(英语:platinum sponge)反应而成。在350 °C下,反应形成四氟化铂,到了 400 °C则生成六氟合铂酸氧。 T = 350 °C:。
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的白色晶体,外观类似致密的冰雪,密度为0.88至0.90 g/cm3。研究表明,水合物是一种笼形晶体包络物,水分子借氢键结合形成笼形结晶,气体分子被包围在晶格之中。 低分子的气体的水合物为体心立方晶格,较大的气体分子则是类似于金刚石的晶体结构。化合物从其组成离子的水溶液中结晶出来时,所得到的晶体往往。
一层混合气体,是地球最外部的气体圈层,包围着海洋和陆地,大气圈没有确切的上界,在离地表2000-16000公里高空仍有稀薄的气体和基本粒子,在地下、土壤和某些岩石中也会有少量气体,它们也可视同大气圈的组成部分,地球大气的主要成分为氮、氧、氩、二氧化碳和不到0.04%比例的微量气体,这些混合气体即称为空气,地球大气圈气体的总质量约为5。
合物一言以蔽之,有时甚至可以指一分子内两个部分缔合的产物。 形成激基缔合物的两分子物质中有一种具有满的价层电子构型(如稀有气体的排布),而通常的分子价层电子排布存在空缺,若两分子物质均处于基态将无法形成共价键。因此,仅当这两分子物质有一分子处于激发态时才会满足轨道成键要求,形成激基缔合物。激基缔合。
「⿰万丈⿰万丈⿰多年⿰多年」。且由于造字者不止一人,写字者又有不同的书写习惯,因而合文也有不同写法的异体字,例如「天」就有写作「靝」和「靔」的。但「气」和「气」本是两个不同的字,「气」是「餼」的本字,「气」才是「气体」的「气」,后以「气」为「气」的繁体,而另造了「餼」字。更复杂的「天地君亲师」可写。
一氧化三碳,化学式C3O,是一种高活性的碳氧化物自由基,可在外太空找到,也能在实验室瞬时合成,可以将其截留在惰性气体基质(英语:inert gas matrix)中或制成短寿命气体。C3O可以被归类为烯酮或是杂多烯(英语:heterocumulene)。 在黑暗寒冷的金牛座分子云1和原恒星Elias。
泛,从工业废料中提取钯通常得到的物料是二氯二氨合钯,然后再用复杂的工艺得到氯化钯。 在二氯二氨合钯中加入一定量的水和盐酸,加热至100℃得澄清溶液A。A的热溶液中加入一定量的氯酸钠溶液,继续加热溶液有气体逸出,得溶液B。在溶液B中加入10%NaOH溶液调节pH=10,保持溶液温度在100℃左右得沉。
一氟化硼,或亚硼基氟,是一种化学式为BF的化合物,每个分子中含有一个硼原子和一个氟原子。它被发现是一种不稳定的气体,仅在2009年被发现是一种能与过渡金属键合的稳定配体,其键合方式类似于一氧化碳。与三氟化硼相比,它是一种低卤化物,因为它每个分子中所含的氟原子个数比正常情况要少。一氟化硼与一氧化碳以及氮气是等电子体。。
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气体(英语:gas,荷兰语:「gas」,旧称瓦斯)是四种基本物质状态之一(其他三种分别为固体、液体、等离子体)。气体可以由单个原子(如稀有气体)、一种元素组成的单质分子(如氧气)、多种元素组成化合物分子(如二氧化碳)等组成。气体混合物可以包括多种气体物质,比如空气。气体。
稀有气体(英语:Noble gas),又称惰性气体、懒性气体、钝气、贵气体等,是指在元素周期表中同属第18族(旧称ⅧA族)的化学元素。它们性质相似,在常温常压下都是无色无味的单原子气体,很难参与化学反应。天然存在的稀有气体有六种,即氦(He)、氖(Ne)、氩(Ar)、氪(Kr)、氙(Xe)和具放射。
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,味微苦,有挥发性。易溶于水、乙醇、氯仿、甘油、乙醚、丙酮、丁酮,微溶于苯、二硫化碳、石油醚、甲苯。遇碱分解为氯仿和甲酸盐。遇热释放出有毒有刺激性的气体。加热到98°C时分解为三氯乙醛和水。 由乙醇在酸性溶液中被氯气氯化得到三氯乙醛。它首先由尤斯图斯·冯·李比希于1832年通过此法制备出来。。
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单原子气体是物理及化学上的名词,是指分子只由一个原子组成的气体,標准状態下只有稀有气体是稳定的单原子气体,而所有的化学元素在相当高温下都是单原子气体。 单原子气体的运动只需考虑移动(电子激发在室温不需考虑),因此在絶热过程下,单原子气体的理想热容比(Cp/Cv)为5/3,和双原子气体。
进一步考虑了相变过程中的连续问题,后来被称为斯蒂潘问题。 克拉佩龙还曾对理想气体进行过研究,他将波义耳定律和查理-盖吕萨克定律结合起来,把描述气体状态的三个参数:压强(p)、体积(V)、和温度(T)归于一个方程,一定量气体,体积和压力的乘积与热力学温度成正比,被称为克拉佩龙方程。。
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3kJ/mol。势能曲线图的峰顶为平面构象。 天然存在的梯烷中含有很多很多个稠合的环丁烷。环丁烷与氟气反应生成八氟环丁烷。 液体密度(12.5℃,101.325kPa):702.5 kg/m3 气体密度(101.325kPa,20℃):2.405 kg/m3 相对密度(101.325kPa,20℃):1。
四甲基氯化铵和三氯化硼反应,生成(CH3)4NBCl4,该化合物在−20 °C和四氧化二氮反应,生成四硝酸根合硼酸四甲基铵,并产生NO2Cl和Cl2气体。 在20 °C的三氯甲烷中振荡金属硝酸盐和三氯化硼的混合物数天,也能得到四硝酸根合硼酸盐,反应生成不稳定的[Cl3BNO3]−三氯中间体。 MNO3 + BCl3 → M[Cl3BNO3]。
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稀有气体化合物指含有稀有气体元素的化合物。稀有气体元素原子外层为闭壳结构,化学性质不活泼,因此它们化合物的制备颇费了一些周折。 广义上看,稀有气体化合物可以包括稀有气体元素形成的众多包合物和水合物,现在一般认为1962年得的六氟合铂酸氙是最早制得的稀有气体化合物,因为它的成功合成不仅意味着稀有气体。
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