简述化学镀镍的基本原理

在催化剂Fe的催化作用下,溶液中的次磷酸根在催化表面催化脱氢,形成活性氢化物,并被氧化成亚磷酸根;活性氢化物与溶液中的镍离子进行还原反应而沉积镍,其本身氧化成氢气。即: 2H2PO2-+2H2O+Ni2+→Ni0+H2↑+4H++2HPO32-。 与此同时,溶液中的部分次磷酸根被氢化物还原成单质磷进入镀层。即: H2PO2-+[H+](催化表面)→P+H2O+OH-,所形成的化学镀层是NiP合金,呈非晶态簿片结构。......阅读全文

简述羰基镍的理化性质

  1、物理性质  熔点:-19℃  沸点:43℃  密度:1.32g/cm3  外观:无色液体  2、化学性质  在空气中容易被氧化生成一氧化碳和盐类,在空气中含10ppm足以使酒精或一氧化碳火焰发光。在30-50℃温度合成,不与酸性水溶液或碱性水溶液起反应;与二硫化碳反应产生硫化镍和碳。  四羰

简述三氧化二镍的防护措施

  工程控制:密闭操作,局部排风。  呼吸系统防护:可能接触其粉尘时,必须佩戴防尘面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时,应该佩戴空气呼吸器。  眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护。  身体防护:穿连衣式胶布防毒衣。  手防护:戴橡胶手套。  其他防护:尽可能减少直接接触。工作完毕,淋浴更衣。

简述四羰基镍的理化性质

  1、物理性质  熔点:-19℃  沸点:43℃  密度:1.32g/cm3  外观:无色液体  2、化学性质  在空气中容易被氧化生成一氧化碳和盐类,在空气中含10ppm足以使酒精或一氧化碳火焰发光。在30-50℃温度合成,不与酸性水溶液或碱性水溶液起反应;与二硫化碳反应产生硫化镍和碳。  四羰

简述三氧化二镍的理化性质

  一、基本信息  化学式:Ni2O3  分子量:165.42  CAS号:1314-06-3  EINECS号:215-217-8  二、理化性质  密度:4.84g/cm3  外观:灰黑色粉末  溶解性:不溶于水

简述镍钴锰酸锂的制备方法

  镍钴锰酸锂的制备方法主要采用高温固相合成法,共沉淀法。主要采用锰化合物、镍化合物及钴酸锂和氢氧化锂作为原料,通过水热反应,得到锂、锰、钴、镍结合良好的前体,再对前体补充配入锂源并研磨得到前躯体,经过煅烧制备得到镍钴锰酸锂。随着全球资源的日益紧张及环境的压力,电池材料必须走定线循环之路。

简述四羰化镍的理化性质

  一、基本信息  化学式:Ni(CO)4  分子量:170.734  CAS号:13463-39-3  EINECS号:236-669-2  二、理化性质  1、物理性质  熔点:-19℃  沸点:43℃  密度:1.32g/cm3  外观:无色液体  2、化学性质  在空气中容易被氧化生成一氧化

简述氰化镍的操作处置与储存的介绍

  操作注意事项:密闭操作,提供充分的局部排风。防止粉尘释放到车间空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴防尘面具(全面罩),穿胶布防毒衣,戴橡胶手套。避免产生粉尘。避免与酸类、镁氯甲酸盐、亚硝酸钠、亚硝酸钾接触。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。  储存注

简述XRF的基本原理

  X射线光管发射的原级X射线射入至样品,激发样品中各元素的特征谱线;  探测器记录特征波长的X射线光子N;  根据特定波长X射线光子N的强度,计算出该波长对应的元素浓度。

简述质谱法的基本原理

  质谱法的基本原理是通过分析离子化样品的质荷比来实现对被测化合物定性定量分析。当被检测样品进入质谱仪,在质谱仪离子源中,化合物被离子轰击,电离成分子离子和碎片离子,这些离子在质量分析器中,由于质荷比不同,运动轨迹不同,通过电子倍增管检测放大的信号传入显示器,展现出一幅完整的质谱图。一般质谱图的横坐

简述疫苗的基本原理

  疫苗是将病原微生物(如细菌、立克次氏体、病毒等)及其代谢产物,经过人工减毒、灭活或利用转基因等方法制成的用于预防传染病的自动免疫制剂。疫苗保留了病原菌刺激动物体免疫系统的特性。当动物体接触到这种不具伤害力的病原菌后,免疫系统便会产生一定的保护物质,如免疫激素、活性生理物质、特殊抗体等;当动物再次

简述糖原的基本原理

  糖原由D-葡萄糖的分支或直链组成,在肝和肌肉最丰富。过碘酸是一种强氧化剂,能将葡萄糖中乙二醇基(CHOH-CHOH)氧化成二个游离醛基(—CHO),游离醛基与Schiff's试剂反应生成紫红色产物,颜色深浅与多糖含量成正比。由于单糖在固定、脱水和包埋等组织化学操作过程中被抽提掉,故一般组

简述醛固酮的基本原理

  醛固酮进入远曲小管和集合管上皮细胞后,与胞浆内受体结合,形成激素-受体复合体,后者通过核膜,与核中DNA特异性结合位点相互作用,调节特异性mRNA转录,最终合成多种醛固酮诱导蛋白,进而使管腔膜对Na+的通透性增大,线粒体内ATP合成和管周膜上钠泵的活动性增加。从而导致对Na+的重吸收增强,对水的

简介化学镀铜工艺

  化学镀铜主要是用于非金属表面形成导电层,因此在印制板电镀和塑料电镀中都有广泛应用。铜与镍相比,标准电极电位比较正(0.34v),因此比较容易从镀液中还原析出,但是也正因为此,镀液的稳定性也差一些,容易自分解而失效。 1.化学镀铜概述化学镀铜是电路板制造中的一种工艺,通常也叫沉铜或孔化(PTH)是

简述镍钴锰酸锂的性能参数

  (1)振实密度(g/cm3)2.0-2.4;  (2)比表面积(m2/g)0.3-0.8;  (3)粒径大小D50(um)9-12;  (4)首次放电容量(0.2C)﹥148;  (5)Ni(%)19.5-21.5;  (6)Co(%)19.5-21.5;  (7)Mn(%)18.0-20.0;

化学镀与电镀的区别

化学镀是指没有外电流通过,利用还原剂将溶液中金属离子化学还原在呈催化活性的机件表面,使之形成金属镀层的工艺过程。机械维修中以镀化学镍zui为实用。化学镀zui大特点是镀液的分散力强,凡接触镀液部位均有厚度基本相等的金属镀层镀上,而且镀层外观好、致密、耐腐蚀。 一、化学镀技术简介 1、原理 化学浸镀(

反应釜的化学处理

近年来,化学磁力反应釜和实验室反应釜镀镍在许多方面的应用时有报道,但几乎都是局限于一些小型工件,对于6m3反应釜的处理尚未见报道。对于大型工件的处理,主要存在以下困难:    ⑴与大型工件配套的前处理槽及镀槽等投资较大,而且由于这些大型工件不是批量产品,一旦处理完后,大槽闲置时间太长;    ⑵要有

金属镀层的金相分析

金属镀层的金相分析化学镀镍磷合金层:将镀制的试样用金相砂纸打磨和抛光,经过清洗、吹干后,在光学显微镜下观察,横截面的显微组织特征是化学镀合金镀层均匀致密,基本无孔隙和缺陷.因此,化学镀镍磷合金能有效地防护基体合金。另外,用金相显微镜对镀层的形貌进行观察,发现化学镀合金的沉积形态为明显胞状,这是由于原

简述核酸杂交的基本原理

  其原理是核酸变性和复性理论。即双链的核酸分子在某些理化因素作用下双链解开,而在条件恢复后又可依碱基配对规律形成双链结构。杂交通常在一支持膜上进行,因此又称为核酸印迹杂交。根据检测样品的不同又被分为DNA印迹杂交(Southern blot hybridization )和RNA印迹杂交(Nort

简述凝胶层析的基本原理

  凝胶过滤层析也称分子筛层析、排阻层析。是利用具有网状结构的凝胶的分子筛作用,根据被分离物质的分子大小不同来进行分离。层析柱中的填料是某些惰性的多孔网状结构物质,多是交联的聚糖(如葡聚糖或琼脂糖)类物质,小分子物质能进入其内部,流下时路程较长,而大分子物质却被排除在外部,下来的路程短,当一混合溶液

简述亲和色谱的基本原理

  将一对能可逆结合和解离生物分子的一方作为配基(也称为配体),与具有大孔径、亲水性的固相载体相偶联、制成专一的亲和吸附剂,再用此亲和吸附剂填充色谱柱,当含有被分离物质的混合物随着流动相流经色谱柱时,亲和吸附剂上的配基就有选择地吸附能与其结合的物质,而其他的蛋白质及杂质不被吸附,从色谱柱中流出,使用

简述原电池的基本原理

  原电池反应属于放热的反应,一般是氧化还原反应,但区别于一般的氧化还原反应的是,电子转移不是通过氧化剂和还原剂之间的有效碰撞完成的,而是还原剂在负极上失电子发生氧化反应,电子通过外电路输送到正极上,氧化剂在正极上得电子发生还原反应,从而完成还原剂和氧化剂之间电子的转移。两极之间溶液中离子的定向移动

简述腹膜透析的基本原理

  腹膜透析的基本原理是利用腹膜作为透析膜,把灌入腹腔的透析液与血液分开,腹膜有半透膜性质,并且具有面积大、毛细血管丰富等特点,浸泡在透析液中的腹膜毛细血管腔内的血液与透析液进行广泛的物质交换,以达到清除体内代谢产物和毒物,纠正水电解质、酸碱平衡失调的目的。在腹膜透析中,溶质进行物质交换的方式主要是

简述核酸分离的基本原理

通过机械磨碎细胞或加入表面活性剂裂解细胞使内容物提取出来,再加入蛋白变性剂变性沉淀蛋白质。最后靠核酸在醇溶液中溶解度下降的特点提取纯的核酸。

简述自准直仪的基本原理

  自准直仪由光源 [2]发出的光经分划板、半透反射镜和物镜后射到反射镜上。光线通过位于物镜焦平面的分划板后,经物镜形成平行光。平行光被垂直于光轴的反射镜反射回来,再通过物镜后在焦平面上形成分划板标线像与标线重合。当反射镜倾斜一个微小角度α角时,反射回来的光束就倾斜2α角。

简述mRNA疫苗的基本原理

  mRNA疫苗的基本原理是通过特定的递送系统将表达抗原靶标的mRNA导入体内,在体内表达出蛋白并刺激机体产生特异性免疫学反应,从而使机体获得免疫保护。

简述锂电池负极材料镍元素的制备方法

  1.电解法。将富集的硫化物矿焙烧成氧化物,用炭还原成粗镍,再经电解得纯金属镍。  2.羰基化法。将镍的硫化物矿与一氧化碳作用生成四羰基镍,加热后分解,又得纯度很高的金属镍。  3.氢气还原法。用氢气还原氧化镍,可得金属镍。 [6]  4.在鼓风炉中混入氧置换硫,加热镍矿可得到镍的氧化物。而此种氧

简述锂电池负极材料镍元素的化学特性

  外围电子排布3d84s2,位于第四周期第Ⅷ族。化学性质较活泼,但比铁稳定。室温时在空气中难氧化,不易与浓硝酸反应。细镍丝可燃,加热时与卤素反应,在稀酸中缓慢溶解。能吸收相当数量氢气。  镍不溶于水,常温下在潮湿空气中表面形成致密的氧化膜,能阻止本体金属继续氧化。在稀酸中可缓慢溶解,释放出氢气而产

什么是次磷酸钠基本用途?

  1.化学镀剂:经过化学镀的金属表层具有耐腐耐磨,均匀密致,牢固的磷合镍金镀层,可以替不锈钢材料,广泛应用与电子,机械,石油,代工,航空,航海,食品,医药等行业;2.使塑料,陶瓷,玻璃,石英等非金属材料表面  1.化学镀剂:经过化学镀的金属表层具有耐腐耐磨,均匀密致,牢固的磷合镍金镀层,可以替不锈

关于硼氢化钠的应用领域介绍

  硼氢化钠可用作醛类、酮类和酰氯类的还原剂,制造硼氢化钾的中间体,制造乙硼烷和其他高能燃料的原料,用作塑料工业的发泡剂,造纸工业含汞污水的处理剂、造纸漂白剂,以及医药工业制造双氢链霉素的氢化剂。硼氢化钠的氢在这里显-1价,有很强还原性,可以还原有一定氧化性的无机物,它主要用于有机合成中的-COOH

简述电子捕获层析的基本原理

  电子捕获检测器(电子捕获层析法)是分析痕量电负性较强的有机化合物最有效的检测器,也是放射性离子化检测器中应用最广的一种检测器。电子捕获层析的作用机理是:利用电负性化合物对放射性电子射线的不同电子俘获能力。外加一定场强时,放射源的初级电子在电场作用下向正极(收集极)移动,经与载气分子碰撞,产生更多