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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 296 毫秒
1.
1.下列转变必须加入还原剂才能实现的是( ) (A)FeS→Fe2O3 (B)Fe3O4→FeO (C)Fe(OH)2→Fe(OH)3 (D)Fe2O3→Fe  相似文献   

2.
金属氧化物及氢氧化物涉及的内容多,包括Na2O、Na2O2、Al2O3、Fe2O3、FeO、Fe3O4、NaOH、Al(OH)3、Fe(OH)2和Fe(OH)3等物质,  相似文献   

3.
采用共沉淀法制备Fe3O4微粒,后用四乙氧基硅烷(TEOS)将其表面包覆SiO2,得到Fe3O4/SiO2,分别在Fe3O4粒子和Fe3O4/SiO2粒子上键合葡萄糖和蔗糖,得到四种复合磁性材料:Fe3O4-葡萄糖(F-G)、Fe3O4-蔗糖(F-S)、Fe3O4/SiO2-葡萄糖(F-S-G)、Fe3O4/SiO2-蔗糖(F-S-S)。合成材料用IR进行表征,结果表明,蔗糖和葡萄糖已成功修饰。以甲苯、二甲苯、苯乙烯的混合溶液为目标物,考察四种材料对芳香烃类化合物吸附性能,实验表明,四种材料均有较好的的吸附效果,其中F-S和F-S-G吸附性能尤佳。  相似文献   

4.
利用脉冲激光沉积法,在3种不同取向的NSTO基片上,生长得到3种不同取向的Fe3O4外延薄膜。制备了Fe3O4(100)/NSTO(100)、Fe3O4(110)/NSTO(110)、Fe3O4(111)/NSTO(111)3种不同异质结。3种异质结的I-V曲线都具有很好的整流特性。利用肖特基结(Schottky junction)二极管I-V关系的热激活模型对实验数据进行处理,得到了这3种异质结的势垒高度ΦB随温度的变化关系。对这3种Fe3O4/NSTO异质结的磁阻进行了测量,分析指出Fe3O4的磁各向异性和不同取向异质结的势垒高度差,是造成3种异质结磁阻差异的主要原因。发现3种异质结的磁阻都与Fe3O4的Verwey转变温度(Tv)相关,在120 K处负磁阻最大。  相似文献   

5.
1)Fe^3+、Fe^2+及其化合物的颜色 Fe^3+在水溶液中呈棕黄色;Fe^2+在水溶液中呈浅绿色;Fe(SCN)3呈血红色;Fe(OH)3沉淀为红褐色;Fe(OH)2沉淀为白色;Fe2O3固体为红色;Fe3O4固体为黑色;FeO固体为黑色.  相似文献   

6.
Fe3O4为广泛存在的一种化合物,天然的磁铁矿、日常铁器物件表层上“发蓝”的黝黑物质就是Fe3O4.它不溶于酸或碱,是电的优良导体.然而磁性Fe3O4中的化合价却是一个使人困惑的问题.在配平有Fe3O4参与的氧化还原反应方程式时,经常把其中Fe的化合价看作;其实化合价是没有分数的,而是人为指定的形式电荷(氧化数)为子;那么究竟FE3O4中的Fe的化合价是多少呢?过去对Fe3O4中的Fe的化合价有不同的看法:有人曾认为Fe3O4是FeO和Fe2O3的混合物;也有的认为是铁(Ⅲ)酸盐Fe(FeO2)2与Pb3O4、铅酸亚铅盐Pb2PbO4类似,或认为是F…  相似文献   

7.
采用表面印迹技术制备了磁性分子印迹聚合物(Fe3O4@SiO2@MIPs),使用扫描电镜(SEM)、透射电镜(TEM)和红外光谱(FT-IR)对产物的结构进行了表征。通过吸附性能实验研究证实了制备的Fe3O4@SiO2@MIPs对目标分子2,4-二氯酚(2,4-DCP)具有快速的吸附动力学特征和较高的吸附容量;与非印迹聚合物(Fe3O4@SiO2@NIPs)比较,Fe3O4@SiO2@MIPs对2,4-DCP表现出显著的亲和性;吸附选择性实验表明,Fe3O4@SiO2@MIPs对2,4-DCP具有较强的特异结合性能。此外,5次的重复使用后,制备材料的吸附效率仍可达80%以上,说明该材料具有可重复使用性。  相似文献   

8.
有关化学式或化学方程式计算选择题,若充分利用某些比值,则可达到快解之目的。一、利用化学式中原子个数比例1下列几种铁的化合物中,含铁量最高的是()。(A)Fe2O3(B)Fe3O4(C)FeO(D)FeS2解析此题若根据化学式分别计算四种化合物中铁的质量分数,不但解题过程繁琐,而且易错。但若根据原子个数比判断则简单明了。在四种化合物中,Fe、O原子个数比:Fe2O3中为2:3,Fe3O4中为3:4,FeO中为1:1;FeS2中为1:4(1个硫原子相当2个氧原子)。则很容易得出正确答案是(C)。二、利用化合物中某元素质量与另一元素的原子正之…  相似文献   

9.
例1 下列除杂(括号内是杂质)所选试剂正确的是( ) A.Cu(Zn)稀盐酸 B.Fe(Fe2O3)稀盐酸 C.CuO(Cu)稀硫酸 D.CuO(Fe)稀硫酸  相似文献   

10.
一、知识归纳 1.金属单质置换其他单质 (1)金属置换金属 Fe+CuSO4=FeSO4+Cu 2A1+Fe2O3=↑高温2Fe+Al2O3  相似文献   

11.
以FeCl2·4H2O为原料,水合肼为沉淀剂和形貌控制剂,在乙醇溶液中进行反应,制备出Fe3O4纳米棒。用X射线衍射仪(XRD)、透射电子显微镜(TEM)和扫描电子显微镜(SEM)对产品的结构、形貌和尺寸进行了表征。并对Fe3O4纳米棒的形成条件进行了考察,实验结果表明:[FeCl2·4H2O]:[N2H4·H2O]、反应体系的pH、反应温度和反应时间对Fe3O4纳米棒的形成有重要影响。  相似文献   

12.
三草酸合铁(Ⅲ)酸钾制备条件的优化   总被引:3,自引:0,他引:3  
根据三草酸合铁(Ⅲ)酸钾K3[Fe(C2O4)3]·3H2O制备实验的实际情况,对K3[Fe(C2O4)3]·3H2O的制备条件进行了优化。实验结果表明,在用热水(40℃)洗涤FeC2O4,40℃时逐滴加入H2O2并煮沸30s,利用浓缩后挂棉线的方式进行结晶等最佳条件下,可得到粒度较大的翠绿色晶体,大大改善了实验结果的重现性,提高了产品的产率和纯度。  相似文献   

13.
用磺基水杨酸作显色剂的分光光度法和原子吸收光谱法分别测定广东梅州兴宁高岭土中三氧化二铁(Fe2O3)和铜(Cu),采用的定量分析方法是标准曲线法。结果表明,分光光度法测Fe2O3的含量和原子吸收光谱法测cu的含量均有较好的线性关系,所测高岭土的Fe2O3和Cu的含量较低,因而高岭土的自然白度提高,适用于造纸工业。  相似文献   

14.
程娟 《培训与研究》2009,26(8):62-63
CuTAPP(meso-四(4-氨基苯基)卟啉铜)是一种具有生物活性的金属卟啉,而Fe3O4则是具有超顺磁性特点的磁性纳米粒子,通过合成CuTAPP—Fe3O4复合粒子,对其进行表征,得出了其尺寸在纳米范围,且此纳米复合粒子具有良好的分散性和超顺磁性的特点,我们推定,CuTAPP—Fe3O4纳米复合粒子是一种适合于用作固定化酶载体的材料。  相似文献   

15.
CuTAPP(meso-四(4-氨基苯基)卟啉铜)是一种具有生物活性的金属卟啉,而Fe3O4则是具有超顺磁性特点的磁性纳米粒子,通过合成CuTAPP—Fe3O4复合粒子,对其进行表征,得出了其尺寸在纳米范围,且此纳米复合粒子具有良好的分散性和超顺磁性的特点,我们推定,CuTAPP—Fe3O4纳米复合粒子是一种适合于用作固定化酶载体的材料。  相似文献   

16.
例1 浅绿色的Fe(NO3)2溶液中存在着如下的平衡:Fe^2+2H2O=Fe(OH)2+2H^+若往此溶液中加人盐酸,则溶液的颜色( )  相似文献   

17.
化学是一门以实验为基础的学科,物质的制备及性质的检验都离不开实验。今天我们所说的Fe(OH)2是过渡元素代表“铁”的重要化合物,有关Fe(OH)2的知识在高考中重现率较高,Fe(OH)2的制备是难点之一。Fe(OH)2还原性强,极易被氧化成Fe(OH)3,而得不到纯净的Fe(OH)2,所以制备实验成功的关键是使生成的Fe(OH)2与O2隔绝。  相似文献   

18.
考察了在微波辅助技术的前提下32Fe +/Fe +摩尔比、氨水用量和微波功率变量因素对制备34Fe O 纳米材料的影响,并筛选出较优的制备条件。同时,对该样品进行X-射线衍射(XRD)和高分辨率透射电镜(TEM)扫描分析。其结果表明:(1)32Fe +/Fe +摩尔比1:1、氨水用量15mL、油酸钠1.00g、微波辐射功率200W 和反应30min 为制备34Fe O 纳米材料的最优条件;(2)根据Scherer公式计算,该样品的平均粒径为10nm~20nm,且样品微粒形状规则,近似球形,晶体形状较好,粒径大小较为均一;(3)通过对比研究制备34Fe O 纳米微粒的微波辅助合成法、共沉淀法和沉淀氧化法,从XRD谱图分析可知,用微波辅助合成法制得的34Fe O 纳米微粒的特征衍射峰明显,分散性好,且强度较高,说明该法所制得的34Fe O 微粒晶化度较高。  相似文献   

19.
用射频溅射法制备了金属/半导体FeX(In2O3)1-X颗粒膜。用X射线衍射(XRD),电子衍射(ED),透过电子显微镜(TEM)分析样品的微结构;用能散X射线谱(EDAX)分析样品成份。实验结果表明:纳米尺度的Fe颗粒均匀地分散在非晶态In2O3中,退火可使In2O3晶化。其晶格常数与Fe的体积份数有关;退火可使Fe颗粒长大,晶格完整度有所提高,由超顺磁性变为铁磁性。  相似文献   

20.
题目 合成氨工业生产中所用α-Fe催化剂的主要成分是FeO和Fe2O3. (1)催化剂中FeO与Fe2O3的质量之比为9:20时,该催化剂的活性最高,此时铁的质量分数为多少?[第一段]  相似文献   

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