简述元素氮的物理性质

氮的最重要的矿物是硝酸盐。氮有两种天然同位素:氮-14和氮-15,其中氮-14的丰度为99.625%。 晶体结构:晶胞为六方晶胞。 元素类型:非金属元素 氮气为无色、无味的气体。氮通常的单质形态是氮气。它无色无味无臭,是很不易有化学反应呈化学惰性的气体,而且它不支持燃烧,微溶于水、乙醇。用于合成氨,制硝酸,用作物质保护剂,冷冻剂。......阅读全文

简述元素氮的物理性质

  氮的最重要的矿物是硝酸盐。氮有两种天然同位素:氮-14和氮-15,其中氮-14的丰度为99.625%。  晶体结构:晶胞为六方晶胞。  元素类型:非金属元素  氮气为无色、无味的气体。氮通常的单质形态是氮气。它无色无味无臭,是很不易有化学反应呈化学惰性的气体,而且它不支持燃烧,微溶于水、乙醇。用

简述镧系元素的物理性质

  镧系金属为银白色,较软,有延展性。活泼性仅次于碱金属和碱土金属,应隔绝空气保存。金属活泼性顺序由Sc、Y、La递增;由La到Lu递减,既La最活泼。镧系金属密度随原子序数增加,从La到Lu逐渐增加。但Eu和Yb的密度较小。镧系金属是强还原剂,其还原能力仅次于Mg,其反应性可与铝比。而且随着原子序

简述元素钠的物理性质

  钠为银白色立方体结构金属,质软而轻可用小刀切割,密度比水小,为0.968g/cm3,熔点97.72℃,沸点883℃。新切面有银白色光泽,在空气中氧化转变为暗灰色,具有抗腐蚀性。钠是热和电的良导体,具有较好的导磁性,钾钠合金(液态)是核反应堆导热剂。钠单质还具有良好的延展性,硬度也低,能够溶于汞和

简述元素氮的发展简史

  1772年由瑞典药剂师舍勒与卢瑟福 [6-7] 分别独立发现发现,后由法国科学家拉瓦锡确定是一种元素。  1787年由拉瓦锡和其他法国科学家提出,氮的英文名称nitrogen,是"硝石组成者“的意思。中国清末化学家启蒙者徐寿在第一次把氮译成中文时曾写成“淡气”,意思是说,它“冲淡”了空气中的氧气

简述元素氮对植物的影响

  氮是构成蛋白质的主要成分,对茎叶的生长和果实的发育有重要作用,是与产量最密切的营养元素。在第一穗果迅速膨大前,植株对氮素的吸收量逐渐增加。  以后在整个生育期中,特别是结果盛期,吸收量达到最高峰。土壤缺氮时,植株矮小,叶片黄化,花芽分化延迟,花芽数减少,果实小,坐果少或不结果,产量低,品质差。氮

简述元素氮的营养平衡内容

  蛋白质在消化道内被分解为氨基酸和小分子短肽,并被吸收,大部分用于合成组织蛋白,以供运动后被损肌肉组织的修复和生长,部分用于合成各种功能蛋白和蛋白质以外的含氮化合物,如嘌呤,肌酸。部分氨基酸吸收后,在体内分解供能。  机体在完全不摄入蛋白质的情况下,体内的蛋白质仍然在分解与合成,一个60公斤体重的

简述元素氮在工业领域的应用

  氮的惰性广泛用于电子、钢铁、玻璃,还用于灯泡和膨胀橡胶的填充物,工业上用于保护油类、粮食、精密实验中用作保护气体。  氮在室温时,能与许多直接化合,如Li、Mg、Ca、Al、B等,反应生成氮化  N2与O2在高温(~2273K)或放电条件下直接化合,这是固定氮的一种方法,估计地球上每年由“雷电合

简述元素氮在生理作用的应用

  氮是植物生长的必需养分之一,它是每个活细胞的组成部分。植物需要大量氮。  氮素是叶绿素的组成成分,叶绿素a和叶绿素b都是含氮化合物。绿色植物进行光合作用,使光能转变为化学能,把无机物(二氧化碳和水)转变为有机物(葡萄糖)是借助于叶绿素的作用。葡萄糖是植物体内合成各种有机物的原料,而叶绿素则是植物

简述锂电池负极材料镍元素的物理性质

  有良好延展性,具有中等硬度。  镍是银白色金属,具有磁性和良好的可塑性。有好的耐腐蚀性,镍近似银白色、硬而有延展性并具有铁磁性的金属元素,它能够高度磨光和抗腐蚀。溶于硝酸后,呈绿色。主要用于合金(如镍钢和镍银)及用作催化剂(如兰尼镍,尤指用作氢化的催化剂)  密度:8.902g/cm3  熔点:

锂元素的物理性质

银白色金属。质较软,可用刀切割。是最轻的金属,密度比所有的油和液态烃都小,故应存放于固体石蜡或者白凡士林中(在液体石蜡中锂也会浮起)。锂的密度非常小,仅有0.534g/cm³,为非气态单质中最小的一个。因为锂原子半径小,故其比起其他的碱金属,压缩性最小,硬度最大,熔点最高。温度高于-117℃时,金属

镧系元素物理性质

镧系金属为银白色,较软,有延展性  。活泼性仅次于碱金属和碱土金属,应隔绝空气保存。金属活泼性顺序由Sc、Y、La递增;由La到Lu递减,既La最活泼。镧系金属密度随原子序数增加,从La到Lu逐渐增加。但Eu和Yb的密度较小。镧系金属是强还原剂,其还原能力仅次于Mg,其反应性可与铝比。而且随着原子序

关于元素碳的物理性质介绍

  现代已知的同位素共有十五种,有碳8至碳22,其中碳12和碳13属稳定型,其余的均带放射性,当中碳14的半衰期长达5730年,其他的为不稳定同位素。 在地球的自然界里,碳12在所有碳的含量占98.93%,碳13则有1.07%。C的原子量取碳12、13两种同位素丰度加权的平均值,一般计算时取12.0

关于元素硅的物理性质介绍

  有无定形硅和晶体硅两种同素异形体。晶体硅为灰黑色,无定形硅为黑色,密度2.32-2.34g/cm3,熔点1410℃,沸点2355℃,晶体硅属于原子晶体。不溶于水、硝酸和盐酸,溶于氢氟酸和碱液。硬而有金属光泽。  原子核外电子排布:1s²2s²2p⁶ 3s²3p²  晶胞类型:立方金刚石型;  晶

关于元素汞的物理性质介绍

  是在常温、常压下唯一以液态存在的金属。熔点-38.87℃,沸点356.6℃,密度13.59g/cm3。内聚力很强,在空气中稳定,常温下蒸发出汞蒸气,蒸气有剧毒。天然的汞是汞的七种同位素的混合物。汞微溶于水,在有空气存在时溶解度增大。汞在自然界中普遍存在,一般动物植物中都含有微量的汞,因此我们的食

锂元素同位素的物理性质

锂共有七个同位素,其中有两个是稳定的,分别是 Li-6和Li-7,除了稳定的之外,半衰期最长的就是Li-8,它的半衰期有838毫秒,接下来是Li-9,有187.3毫秒,之后其他的同位素半衰期都在8.6毫秒以下。而Li-4是所有同位素里面半衰期最短的同位素,只有 7.58043×10-23秒。Li-6

碱金属元素的物理性质介绍

  碱金属单质多为具金属光泽的银白色金属(铯带金黄色),但暴露在空气中会因氧气的氧化作用生成氧化物膜使光泽度下降,呈现灰色,碱金属单质的密度小于2g·cm^-3,是典型的轻金属,锂、钠、钾能浮在水上,锂甚至能浮在煤油中;碱金属单质的晶体结构均为体心立方堆积,堆积密度小,莫氏硬度小于2,质软,导电、导

简述硅酸的物理性质

  硅酸为玻璃状无色透明的无定形颗粒,相对密度为2.1~2.3,难溶于水和醇。硅酸有多种分子构成,如二硅酸(H2Si2O5)、偏硅酸、原硅酸(Si(OH)4或H4SiO4)等,一般使用的硅酸为稳定的偏硅酸H2SiO3。

简述氮气的物理性质

  氮气是无色无味的气体,微溶于酒精和水(在273 K和100 kPa下100 ml水能溶解24 ml氮气),大气中体积分数:78.1%,熔点-209.86℃ ,沸点-196℃,相对密度0.81(-196℃,水=1),相对蒸气密度0.97(空气=1),饱和蒸气压1026.42 kPa(-173℃),

简述乙酸的物理性质

  熔点:16.6℃  沸点:117.9℃  密度:1.05g/cm3  闪点:39℃(CC)  折射率:1.371(20℃)  饱和蒸气压:1.52kPa(20℃)   临界温度:321.6℃ [12]  临界压力:5.78MPa [12]  引燃温度:426℃ [12]  爆炸上限(V/V):1

简述乙烯的物理性质

  密度:1.178kg/m3  熔点:-169.4℃  沸点:-103.7℃  闪点:-125.1℃  折射率:1.363  饱和蒸气压:4083.40kPa(0℃)  临界温度:9.6℃  临界压力:5.07MPa  引燃温度:450℃  爆炸上限(V/V):36.0%  爆炸下限(V/V):2

简述磷酸的物理性质

  比电导  常温下(219K),H3PO4溶液浓度为45%—47%时比电导最大。  结晶点:  磷酸属于中强酸,其结晶点(冰点)为21℃,当低于此温度时会析出半水物结(冰)晶。当然,通常磷酸在10℃以上甚至更低温度下也不结(冰)晶,这是由于磷酸具有过冷的特性,也就是实际上市售的磷酸在低于21℃时会

关于氮的元素固定的介绍

  由于氮是一种重要肥料,所以把氮气转化为氮的化合物的方法叫做氮的固定。主要用于农业上。又分生物、自然、人工固氮3种。  一种固氮的方式是利用植物的根瘤菌根瘤菌是一种细菌,能使豆科植物的根部形成根瘤在自然条件下,它能把空气中的氮气转化为含氮的化合物供植物利用。“种豆子不上肥,连种几年地更肥”就是讲的

简述γ丁内酯的物理性质

  密度:1.12g/cm3  熔点:-44℃  沸点:206℃  闪点:99.2℃  饱和蒸汽压:2.0kPa(20℃)  临界温度:457.8℃  临界压力:5.13MPa  爆炸上限(V/V):16%  爆炸下限(V/V):1.4%  折射率:1.4348(25℃)  外观:无色油状液体  溶

简述亚精胺的物理性质

  1.沸点:246.6±8.0℃(760mmHg);128-130℃(1866Pa)  2.熔点:22-25℃  3.溶解性:溶于水、醇和醚  4.密度(d254):0.925g/cm3  5.折光率(n20D):1.4785-1.4805  6.性状:液体,有吸湿性  7.闪点:>112℃

简述大豆糖肽的物理性质

  大豆糖肽是指以酶工艺将大豆低聚糖 [1]和大豆低聚肽 [2]按一定比例组成的复合物。  大豆糖肽的物理性质:为黄色至浅黄色固体粉末,易吸潮。大豆低聚肽和大豆低聚糖分子量都很小,可完全溶于水,水溶液为金黄色澄清透明液体。无豆腥味、口感好、酸碱稳定性、流动性好、100℃以下长时间稳定等特点。

简述左旋肉碱的物理性质

  外观为白色晶状体或白色透明细粉,略有特殊腥味。极易溶于水、乙醇、甲醇,微溶于丙酮,不溶于乙醚、苯、三氯甲烷、乙酸乙酯。极易吸潮,暴露在空气中会潮解甚至可能液化。可在pH值3~6的溶液中放置1年以上,能耐200℃以上的高温,它的组合键和结合团具有较好的溶水性和吸水性。  比旋光度:-30±1°(浓

简述萜类的物理性质

  · 分子量较小的萜类化合物如单萜和倍半萜多为有特殊气味的挥发性油状液体,其沸点随分子量和双键数量的增加而提高;分子量较大的萜类如二萜、三萜多为固体结晶。  · 萜类化合物大多具有苦味,有的还非常苦,但也有一些萜类化合物有极强的甜味,如一种以二萜为苷元的苷甜菊苷就是比蔗糖甜100倍的甜味剂  ·

简述缩醛的物理性质

  1.性状:无色易挥发液体,有芳香气味。  2.熔点(℃):-100  3.沸点(℃):102.7  4.相对密度(水=1):0.83  5.相对蒸气密度(空气=1):4.1  6.饱和蒸气压(kPa):2.7(20℃)  7.燃烧热(kJ/mol):-459.4  8.临界压力(MPa):2.9

简述正己烷的物理性质

  密度:0.659g/cm3  熔点:-95℃  沸点:69℃  闪点:-22℃  饱和蒸气压:17kPa(20℃) [2]  临界温度:234.8℃ [2]  临界压力:3.09MPa [2]  引燃温度:225℃ [2]  爆炸上限(V/V):7.5% [2]  爆炸下限(V/V):1.1%

简述马兜铃酸的物理性质

  利用热二甲基甲酰胺水溶液中萃取获得的马兜铃酸为有光泽的褐色片状结晶,利用甲醇萃取获得的马兜铃酸则为橘黄色棒状结晶。马兜铃酸类化合物味微苦,可溶于乙醇、氯仿、乙醚、丙酮、冰醋酸、苯胺或碱液,微溶于水,几乎不溶于苯或二硫化碳。  带光泽的棕色叶状结晶(二甲基甲酰胺-水),溶于乙醇、氯仿、乙醚、丙酮、