1樓:北京索萊寶科技****
caustlcsoda為氫氧化鈉。
氫氧化鈉,化學式為naoh,俗稱燒鹼、火鹼、苛性鈉,為一種具有強腐蝕性的強鹼,一般為片狀或顆粒形態,易溶於水(溶於水時放熱)並形成鹼性溶液,另有潮解性,易吸取空氣中的水蒸氣(潮解)和二氧化碳(變質),可加入鹽酸檢驗是否變質。
naoh是化學實驗室其中一種必備的化學品,亦為常見的化工品之一。純品是無色透明的晶體。密度2.
130g/cm³。熔點。
沸點1390℃。工業品含有少量的氯化鈉和碳酸鈉,是白色不透明的晶體。有塊狀,片狀,粒狀和棒狀等。
式量。氫氧化鈉在水處理中可作為鹼性清洗劑,溶於乙醇和甘油;不溶於丙醇、乙醚。在高溫下對碳鈉也有腐蝕作用。與氯、溴、碘等鹵素發生歧化反應。與酸類起中和作用而生成鹽和水。
化學棉花是什麼製造的
2樓:芥末留學
棉花是天然纖維 。
化學纖維是用天然的或合成的高分子化合物作原料,經過化學和物理方法加工而製得的纖維的統稱。包括人造纖維和合成纖維。
滌綸是合成纖維,聚酯纖維是合成纖維的一類。
其中人造纖維是用有纖維素或蛋白質的天然高分子物質如木材、蔗渣、蘆葦、大豆、等為原料,經化學和機械加工而成。例如:人造棉、人造絲、人造毛等。
合成纖維用石油化工工業和煉焦工業中的副產品。例如:滌綸、錦綸、睛綸、維綸、丙綸、氯綸等都屬於合成纖維。
3樓:一笑清倩
得看是什麼棉花,得看是什麼化纖面料了,如果是人造棉的話,那就是黏膠,如果是合成棉花的話,那就是維綸。
蜂蜜的化學組成是什麼?
4樓:匿名使用者
蜂蜜主要成分是果糖和葡萄糖,兩者含量合計約70 %。其他成分有少量蔗糖(有時含量頗高) 、麥芽糖、糊精、樹膠、含氮化合物、有機酸、揮發油、色素、蠟 、酵母、酶類及無機鹽類。蜂蜜一般還含微量維生素,其中有維生素a、維生素c、維生素d、維生素b1 、維生素b6 、維生素k及膽鹼、尼克酸、泛酸、生物素、葉酸等。
含氮化合物包括蛋白質、腖、氨基酸、轉化酶、過氧化氫酶、澱粉酶、酯酶等酶類及乙醯膽鹼。有機酸中含有檸檬酸、蘋果酸、琥珀酸和乙酸,也常含甲酸,但含量較低(0. 01 %以下) 。
另外,灰分中主含mg、ca 、k、na 、s、p 以及微量元素fe 、mn、cu、ni 等。
5樓:匿名使用者
蜂蜜的化學成分極其複雜,它含有生物體生長髮育所必需的多種營養物質,而不含有害物質。其成分的主體是糖類,約佔蜂蜜總量的3/4,糖中主要是果糖和葡萄糖,佔蜂蜜總糖分的85-95%。雙糖中以蔗糖為主,佔5%左右。
此外,蜂蜜中還含有蛋白質、氨基酸、色素、有機酸、芳香物質、糊精、膠質物、酶、激素、維生素和由蜜蜂採集時帶進來的花粉。其主要成分 (%歸納如下:水分 17-25; 蔗 糖 0.
10-5 ;葡萄糖 ;麥芽糖 0.
00- ;果 糖
6樓:中國農業出版社
蜂蜜由180多種不同的物質組成,其主要成分是果糖和葡萄糖(約70%),其次是水分(約20%)和蔗糖(小於5%),還含有少量的其他糖類、粗蛋白、維生素礦物質、酸類、酶類、氨基酸、糊精、膠體物質、花粉色素和芳香物質,以及微量的乙醯膽鹼、膽鹼和h2o2(抑菌素)等(圖1)。
小資料:白糖的主要成分由甘蔗或甜菜壓榨所得,蔗糖含量,固體。
高果糖漿的成分以澱粉為原料,先轉化為葡萄糖,再經葡萄糖反覆異構化,形成果糖含量70%~90%的糖漿。
果葡糖漿的成分由澱粉(玉米、土豆、大米)與白糖經酸轉化所得,成分為果糖和葡萄糖,少量低聚糖。
化學中caf是什麼
7樓:長春北方化工灌裝裝置股份****
沒有caf,有caf2氟化鈣。
無色結晶或白色粉末;難溶於水,微溶於無機酸;與熱的濃硫酸作用生成氫氟酸。
將碳酸鈣或氫氧化鈣用氫氟酸溶解,將所得溶液濃縮,或向鈣鹽水溶液中加入氟離子,得到氟化鈣的膠狀沉澱,經精製可得。 實驗室一般用碳酸鈣與氫氟酸作用或用濃鹽酸和氫氟酸反覆處理螢石粉來製備氟化鈣。
8樓:匿名使用者
是caf2吧?這是氟化鈣,類似氯化鈣。
化學追蹤是什麼?
9樓:易書科技
我們明顯地感到黑潮、親潮等表層海流的流動,但卻不知道海洋深層的水也在流動。
事實上海洋很廣闊,海水的流動有時形成旋渦,又隨時發生變化,很難用簡單的物理方法將其用平均迴圈圖的形式表述。
比較經典的方法是根據密度大的海水將下沉,從而導致含氧量降低,而隨著有機物的分解硝酸離子和磷酸根離子等營養素的濃度會增加這一原理來推測海水的流況。一般海水向氧氣含量減少的方向流動,或者說向營養素濃度高的方向流動。
根據這個原理我們可以發現大西洋、南極海、印度洋、太平洋的深層水年齡依次增加。
根據這種化學成分的分佈情況同地球的流體理論的結合,麻省理工學院的h.斯頓梅爾和哥倫比亞大學的布洛卡畫出了海洋迴圈圖,但是這也只是把握了一個大概而已。
其實除了氧氣,可以說明海水流動的化學物質還有很多。2023年的核試驗中釋放的大量的氚便對研究物理方法較難解決的深層水的形成過程和溫度跳躍層(深度增加時溫度劇減的層)的垂直混合現象有重大作用。
2023年,隨著降水進入海洋表層的氚元素最多。科學家們一直在追蹤這些氚是如何向深海擴充套件的。研究發現,北大西洋格陵蘭海的表層水在冬天冷卻下沉,開始轉變為深層水。
20世紀70年代進行的地球化學截面觀測(geosecs)計劃的測量資料表明,氚元素在北緯50度以北海域呈斜面狀進入海底附近。
2023年又進行了一次觀測。當時氚元素已經南下至北緯40度附近。可以推測深層水已經形成並且南下。
當時也觀測到造成臭氧空洞的氟利昂也少量溶入了海中,有的還侵入到南極洲附近的深層水中。
這些化學物質雖然是人工釋放進海洋中的,卻可以作為記號來追蹤海水的運動,被稱為「化學追蹤劑」。這種方法的優點是可以觀察到具體的侵入情況。
以前科學家用浮標、浮筒或顏料來研究海水運動。現在的「化學追蹤法」將研究的範圍擴大到了全世界。由於這些追蹤劑是幾十年前才投入自然環境的,在中低緯度由於溫度跳躍層的存在阻礙了向下的侵入,所以在這些地方只停留在海水錶層。
現在科學家又用六氟化硫(無害,少量就可被檢測到)投入溫度跳躍層來檢測這一層的垂直擴散速度。結果發現溫度跳躍層的密度非常穩定,在垂直方向幾乎不發生混合。
現在「化學追蹤」正在全球範圍進行,相信不久的將來我們便可以解開深層海水迴圈之謎了。
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