1 化学之花 原理: 本质上说,这其实是金属钠与醇类(乙醇和异丙醇)的反应,只不过溶液中加入了一些指示剂。 2 铁棒与硫酸铜 原理: 将除锈处理后的铁棒放入硫酸铜溶液中,铁单质比铜更加活泼,置换出来的铜形成漂亮的松散沉淀。溶液原本是蓝色的(水合铜离子颜色),随着反应进行,蓝色逐渐变淡。 3 假刀伤 原理: 实验者的皮肤表面涂上了无色的硫氰化钾溶液,而刀子则在氯化铁溶液中浸过。这两种物质在皮肤表面接触,形成血红色的配合物硫氰化铁。 4 锂树银花 原理: 这是金属锂燃烧的景象,燃烧过程中固态的金属锂不断熔化,并生成氧化锂。锂的焰色反应为红色,但当剧烈燃烧时火焰呈现一种“亮银色”的状态。 5 气体点燃 原理: 燃烧需要可燃物和氧气接触,狭窄的瓶口使得氧气只能逐渐进入,燃烧面逐渐下移。 6 丙酮“溶解”泡沫塑料 原理: 浅浅一层丙酮并不能真的把整块泡沫塑料“溶解”,实际上它只是溶解了聚苯乙烯的长链,让泡沫塑料里的大量空气逃逸出去。但是,长链交联的地方丙酮无能为力,所以碗底部还会剩下残存的聚苯乙烯。 7 血液和过氧化氢 原理: 血液中有高效的过氧化氢酶,能够催化过氧化氢分解为水和氧气,大量氧气形成泡沫效果。 8 硫氰酸汞分解 (“法老之蛇”) 原理: 硫氰酸汞受热分解,部分产物燃烧。 2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4 CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2 2C3N4 → 3(CN)2 + N2 9 火柴燃烧
在终年不见阳光的海洋深处,无法进行光合作用的生命体如何获得能量?中国科学院深海科学与工程研究所(深海所)科研人员领衔的国际合作团队最新在太平洋西北部最深9533米处的海沟底部,发现能从化学反应中获得能......
中国科学院上海药物研究所研究员郑明月团队,报道了一种名为ReactSeq反应描述语言,该语言可以编码化学反应中的分子编辑操作,使自然语言处理模型(NLP)在逆合成预测、反应表征检索、交互问答等方面表现......
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美国麻省理工学院科研团队开发出一种基于机器学习的方法,可以更快的计算化学反应过程中的过渡态,帮助化学家设计新的化学反应和催化剂。新计算方法使用“扩散模型”来表示两种相对于彼此任意方向的反应物,该模型可......
激光粒度仪行业正经历着快速的发展。随着科技的进步,激光粒度仪在各个领域的应用越来越广泛,下面一起来看看吧!随着医药行业的快速发展,药物粒子的粒径和粒度分布对药物的疗效和安全性有着至关重要的影响。激光粒......
据28日《自然·化学》杂志报道,澳大利亚悉尼大学的科学家首次使用量子计算机直接观察到一个对化学反应至关重要的过程,实现这一突破的关键是将原过程速度从飞秒尺度减慢至毫秒尺度。研究人员表示,了解分子内部和......
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中国科学技术大学王兴安教授课题组与中国科学院大连化学物理研究所孙志刚研究员和杨学明院士课题组合作,发现了基元化学反应中自旋轨道分波的量子干涉现象,揭示了电子自旋-轨道相互作用对化学反应动力学过程的影响......