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硫酸氯喹

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硫酸氯喹相关的论坛

  • 加拿大拟修订二氯喹啉酸和吡噻菌胺的最大残留限量

    2014年4月8日,加拿大卫生部发布PMRL2014-15、PMRL2014-14号通报,有害生物管理局提议修订二氯喹啉酸(Quinclorac)和吡噻菌胺(Penthiopyrad)分别在油菜等作物和芥末种子中的最大残留限量,具体修订信息如下: 通用名MRL(ppm)食品类别二氯喹啉酸1.5油菜或作物亚组20A吡噻菌胺1.5芥末的种子(调味品类)

  • 【求助】如何检测二氯喹啉酸最简便??

    安捷伦液相如何检测二氯喹啉酸最简便我们公司一直用的是安捷伦的液相做二氯喹啉酸的 但是每次都要移夜,很麻烦想看看用什么办法简便点的减少工作量!我们也换了流动相在岛津上可以但是在安捷伦上它主峰会变宽

  • 二氯喹啉酸在水稻植株上的残留

    6.3.1.2 植株称取已粉碎的10g植株样品于250mL具塞三角瓶中,加入二氯甲烷40mL及饱和碳酸氢钠溶液50mL,振荡1小时,抽滤。将滤液转移至分液漏斗中,用50mL二氯甲烷洗涤,弃去二氯甲烷相,待净化。提取液用硫酸调节pH1~2,并用50mL、30mL、20mL二氯甲烷萃取3次,合并二氯甲烷相。再用50mL、30mL、20mL饱和碳酸氢钠溶液萃取3次,合并碳酸氢钠相。用硫酸调节pH1~2,再用50mL、30mL、20mL二氯甲烷萃取3次,合并二氯甲烷相。经无水硫酸钠脱水,于旋转蒸发器(≤40℃)浓缩至干,甲醇定容5 mL,过0.22μm滤头,待测。6.3.1.3 土壤称取已混匀20g土壤样品于250mL具塞三角瓶中,加入甲醇40mL及0.01mol/L硼砂30mL,振荡1小时,抽滤。将滤液转移至分液漏斗中,待净化。提取液用硫酸调节pH1~2,并用50mL、30mL、20mL二氯甲烷萃取3次,合并二氯甲烷相。再用50mL、30mL、20mL饱和碳酸氢钠溶液萃取3次,合并碳酸氢钠相。用硫酸调节pH1~2,再用50mL、30mL、20mL二氯甲烷萃取3次,合并二氯甲烷相。经无水硫酸钠脱水,于旋转蒸发器(≤40℃)浓缩至干,甲醇定容5 mL,过0.22μm滤头,待测。以上是实验步骤,想请问加碳酸氢钠饱和溶液的目的是什么?以及为什么要两次萃取?还有做土壤样品时为什么要加硼砂?

  • 硫酸硫酸银配置

    想请教一下各位老师,cod测定中。硫酸硫酸银溶液加硫酸银时加错了,一瓶硫酸500ml加了10克硫酸银,对cod的结果会有什么影响啊

  • 硫酸硫酸银的配制

    COD中的硫酸硫酸银的配制,如果在一瓶浓硫酸中加入了10g硫酸银,会对COD产生什么影响?

  • 求助:废硫酸中的有机硫酸酯的检测方法

    新年好!最近客户送来一个废酸样品,“这个样品叫废酸:黑色粘稠,有臭味。硫酸浓度约60%左右,剩下的有硫酸酯(可能是硫酸C8酯、硫酸C12酯等),烃类,SO2,水(约2%左右)”,请问一般的GC/MS能进行其中有机硫酸酯的定性分析吗?样品该怎么处理比较稳妥?求助!

  • 【求助】硫酸-硫酸银溶液

    我配制了硫酸-硫酸银溶液,用来作COD检测的,是用浓硫酸溶解硫酸银,没有用水,但放置一段时间后就不能用了,这是怎么回事啊?[em06] [em28]

  • 【求助】请教硫酸汞只在稀硫酸中易溶吗?

    请教各位大侠,硫酸汞是不是在纯水和浓硫酸中都不太容易溶解,而在稀硫酸中很容易溶解呢?本人先后用了两个厂家生产的硫酸汞用10%的硫酸溶解,一种非常易于溶解,而在加入浓硫酸后却会很快析出;(本人在测COD,需要加入硫酸汞溶液和用浓硫酸溶解的硫酸银,蒸馏水多一些析出的硫酸汞就会少一些)而另一种则很难溶解,即使加热还是有很多溶不了。真是不知道到底是怎么回事呀?都是硫酸汞怎么差别会这么大呢?

  • 硫酸-硫酸银溶液撒了该怎么办

    硫酸-硫酸银溶液撒在通风橱桌面上能用氯化钙处理吗?如果不能该怎么办?以后配制硫酸-硫酸银溶液时该注意什么?这次是用烧杯配硫酸-硫酸银溶液,在搅拌溶解时烧杯底漏了,量是1L的,所以想问问怎么解决

  • 【分享】硫酸的性质

    硫酸 开放分类: 酸、化学、药品、危险品、腐蚀 目录• 【化学品简介】 • 【化学品性质】 • 【化学品的制备】 • 【化学品的检验】 • 【化学品的应用】 • 【相关应急措施】 • 【注意事项】 • 【法律法规相关】 • 【硫酸的发现】 • 【硫酸的发现】 【化学品简介】硫酸是化学三大无机强酸(硫酸、硝酸、盐酸)之一。■中文名称:硫酸■英文名称:sulfuric acid■分子式:H2SO4■CAS登录号:7664-93-9 ■分子相对质量: 98.08 ■成分/组成信息:硫酸 98.0%(浓)【化学品性质】■浓硫酸◆物理性质 纯硫酸是一种无色无味油状液体。常用的浓硫酸中H2SO4的质量分数为98.3%,其密度为1.84gcm-3,其物 质的量浓度为18.4molL-1。硫酸是一种高沸点难挥发的强酸,易溶于水,能以任意比与水混溶。浓硫酸溶 解时放出大量的热,因此浓硫酸稀释时应该“酸入水,沿器壁,慢慢倒,不断搅。” 若将浓硫酸中继续通入三氧化硫,则会产生"发烟"现象,这样超过98.3%的硫酸称为"发烟硫酸"◆化学性质 ◎1.吸水性 将一瓶浓硫酸敞口放置在空气中,其质量将增加,密度将减小,浓度降低,体积变大,这是因为浓硫酸 具有吸水性。 ⑴就硫酸而言,吸水性是浓硫酸的性质,而不是稀硫酸的性质。 ⑵浓硫酸的吸水作用,指的是浓硫酸分子跟水分子强烈结合,生成一系列稳定的水合物,并放出大量 的热:H2SO4 + nH2O == H2SO4nH2O,故浓硫酸吸水的过程是化学变化的过程,吸水性是浓硫酸的化学性 质。 ⑶浓硫酸不仅能吸收一般的游离态水(如空气中的水),而且还能吸收某些结晶水合物(如CuSO4 5H2O、Na2CO310H2O)中的水。 ◎2.脱水性 ⑴就硫酸而言,脱水性是浓硫酸的性质,而非稀硫酸的性质,即浓硫酸有脱水性且脱水性很强。 ⑵脱水性是浓硫酸的化学特性,物质被浓硫酸脱水的过程是化学变化的过程,反应时,浓硫酸按水分 子中氢氧原子数的比(2∶1)夺取被脱水物中的氢原子和氧原子。 ⑶可被浓硫酸脱水的物质一般为含氢、氧元素的有机物,其中蔗糖、木屑、纸屑和棉花等物质中的有 机物,被脱水后生成了黑色的炭(碳化)。 浓硫酸 如C12H22O11===12C + 11H2O ◎3.强氧化性 ⑴跟金属反应 ①常温下,浓硫酸能使铁、铝等金属钝化。 ②加热时,浓硫酸可以与除金、铂之外的所有金属反应,生成高价金属硫酸盐,本身一般被还原成SO2 Cu + 2H2SO4(浓) ==== CuSO4 + SO2↑+ 2H2O 2Fe + 6H2SO4(浓) ==== Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O 在上述反应中,硫酸表现出了强氧化性和酸性。 ⑵跟非金属反应 热的浓硫酸可将碳、硫、磷等非金属单质氧化到其高价态的氧化物或含氧酸,本身被还原为SO2。在这 类反应中,浓硫酸只表现出氧化性。 C + 2H2SO4(浓) ==== CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O S + 2H2SO4(浓) ==== 3SO2↑ + 2H2O 2P + 5H2SO4(浓) ==== 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O ⑶跟其他还原性物质反应 浓硫酸具有强氧化性,实验室制取H2S、HBr、HI等还原性气体不能选用浓硫酸。 H2S + H2SO4(浓) ==== S↓ + SO2↑ + 2H2O 2HBr + H2SO4(浓) ==== Br2↑ + SO2↑ + 2H2O 2HI + H2SO4(浓) ==== I2↑ + SO2↑ + 2H2O ◎4.难挥发性(高沸点):制氯化氢、硝酸等(原理:利用难挥发性酸制易挥发性酸) 如,用固体氯化钠与浓硫酸反应制取氯化氢气体 2NaCl(固)+H2SO4====(浓)Na2SO4+2HCl↑ Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑ 再如,利用浓盐酸与浓硫酸可以制氯化氢气。 ◎5.酸性:制化肥,如氮肥、磷肥等 2NH3+H2SO4====(NH4)2SO4 Ca3(PO3)2+2H2SO4====2CaSO4+Ca(H2PO4) ◎6.稳定性:浓硫酸与亚硫酸盐反应 Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑■稀硫酸◆物理性质无色无嗅透明液体。◆化学性质◎可与多数金属(比铜活泼)氧化物反应,生成相应的硫酸盐和水; ◎可与所含酸根离子氧化性比硫酸根离子弱的盐反应,生成相应的硫酸盐和弱酸; ◎可与碱反应生成相应的硫酸盐和水; ◎可与氢前金属在一定条件下反应,生成相应的硫酸盐和氢气; ◎加热条件下可催化蛋白质、二糖和多糖的水解。【化学品的制备】■实验室硫酸制法可以用FeSO4.7H2O加强热,用冰水混合物+U型管冷凝即可,用NaOH吸收SO2,理论可■

  • 硫酸氨硫酸氨

    我在用硫酸氨用水溶解时为什么不全溶?有什么方法全溶?那位大侠知道方法?

  • 【讨论】国标测定COD 时硫酸—硫酸银的加入方法

    国标测定COD时 硫酸—硫酸银要从回流管顶端加入,以便防止挥发性强的有机物遗出,但是在实际操作过程中由于加热炉一般放置在排气柜内桌面上,按上回流管后就很高,不便操作,所以我们就直接把硫酸—硫酸银加进锥形瓶后再放上回流管,不知大家怎样操作,欢迎讨论。

  • 那些年,泼硫酸的事件

    不知道 从什么时候,硫酸就被百姓所熟知,而且还被不正当的利用。从轰动一时的大学生将硫酸泼向狗熊到各地的硫酸报复事件,再到如今的厦门城管被泼硫酸事件。政府是不是该采取点措施,加强管理呢?硫酸又是怎么泄露的。为什么又被广大民众熟知其特性,而利用于不正当的用途上?欢迎各位来分享你们的观点

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