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有关氯气的知识大全

氯气是酸性气体吗
  • 氯气是酸性气体吗

  • 氯气:常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为金黄色液态氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂;氯气中混和体积分数为百分之五以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险;氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生成多...
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二氧化硫氯气水为什么生成硫酸
  • 二氧化硫氯气水为什么生成硫酸

  • 因为氯气有强氧化性,将亚硫酸氧化为硫酸。第一步反应:二氧化硫和水反应,生成亚硫酸;第二步反应:亚硫酸和氯气和水反应,生成硫酸和两摩尔氯化氢;即总反应为:二氧化硫和氯气和两摩尔水反应,生成硫酸和两摩尔氯化氢。...
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氯气通入品红溶液为什么不褪色
  • 氯气通入品红溶液为什么不褪色

  • 原因:氯气溶于水,部分和水反应,生成具有强氧化性的次氯酸,从而进行氧化漂白和消毒,品红不具有还原性,不能和氧化性强的次氯酸发生反应,故不被氯气漂白。品红溶液褪色机理:和漂白剂进行有机物的化合作用,从而达到漂白的目的,由于品红分子不具有任何氧化性或还原性,所以通过氧化还原机...
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氯气和锰酸钾能反应吗
  • 氯气和锰酸钾能反应吗

  • 氯气,化学式为Cl₂。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体...
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氯气中含有氯化氢的除杂问题
  • 氯气中含有氯化氢的除杂问题

  • 氯气本身在水中的溶解度不大,现在饱和食盐水中大量的氯离子,使氯气的溶解度更小,所以可用饱和食盐水除氯化氢。当然食盐水对氯化氢的溶解度也有影响,但氯化氢溶解度本身大,食盐水对氯化氢的溶解度有减小,但还有溶解氯化氢的。...
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氯气能使石蕊溶液褪色吗
  • 氯气能使石蕊溶液褪色吗

  • 氯气能使石蕊溶液褪色,褪色因为次氯酸有强氧化性,将石蕊漂白破坏。氯气中混和体积分数为5%以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,主要通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,会对上呼吸道黏膜造成损害。氯气能与有机物和无机物进行取代反应和加成反应生...
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氯气能溶于水吗
  • 氯气能溶于水吗

  • 氯气,化学式为Cl2。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性,密度比空气大,可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。...
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为什么用排饱和食盐水收集氯气
  • 为什么用排饱和食盐水收集氯气

  • 因为氯气通入水中,氯气溶于水,且部分氯气与水反应Cl2+H2O﹤=﹥HCl+HClO,用饱和食盐水溶液收集氯气是由于饱和食盐水里含有大量Cl-,使上述平衡逆向移动(勒夏特列原理),从而降低氯气溶解度,所以能用排饱和食盐水法收集一瓶氯气,而不能用排水法收集一瓶氯气。...
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氯气探测器应选用半导体材料对吗
  • 氯气探测器应选用半导体材料对吗

  • 氯气探测器应选用半导体材料对。氯气可选用隔膜电极型、定电位电解型或半导体型。氯气探测器采用进口传感器,精度高、抗中毒、性能稳定,探头防爆式结构设计,适用于工厂、车间等各类危险场所。该产品高具有优异的产品质量和性能,防尘、防水、抗腐蚀性能强,能工作于酸性碱性环境...
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氯气的密度是多少
  • 氯气的密度是多少

  • 氯气,常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息性,密度比空气大,可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为百分之5以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。氯气具有毒性,...
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氯气与铝反应条件到底是什么啊
  • 氯气与铝反应条件到底是什么啊

  • 氯气与铝在不同条件下的反应:1、在常温条件下:氯气与金属铝可以反应生成氯化铝(非常干燥的条件下),不过反应速度缓慢;2、在较湿的条件下,氯气先与水反应生成盐酸,盐酸再与铝反应生成氯化铝和氢气;3、在加热条件下,氯气与铝反应迅速,反应生成氯化铝。...
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氯气能否与浓硫酸反应
  • 氯气能否与浓硫酸反应

  • 氯气是不与浓硫酸发生反应的。因为氯气是很活泼的非金属单质,具有很强的氧化性。氯气能与大多数的金属化合,生成金属氯化物(盐),而且还可以与很多的有机物发生反应,生成多种多样的含氯化合物,但就是不能与浓硫酸反应。氯气和KBr的反应为:Cl2+2KBr=2KCl+Br2。氯气和NaHCO3的反应...
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氯气是什么颜色
  • 氯气是什么颜色

  • 氯气,化学式为Cl₂。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。...
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氯气的制备原理
  • 氯气的制备原理

  • 1、工业生产中用直流电电解饱和食盐水法来制取氯气:氯化钠与水电解生成氢气、氯气和氢氧化钠,2、实验室通常用氧化浓盐酸的方法来制取氯气:常见的氧化剂有:二氧化锰、重铬酸钾、高锰酸钾、氯酸钾、次氯酸钙,发生的反应分别是:浓盐酸与二氧化锰加热生成氯化锰、氯气和水。...
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氯气的相对分子质量是多少
  • 氯气的相对分子质量是多少

  • 氯气的相对分子质量是71,氯气分子式是Cl2,氯原子的相对原子质量为35.5所以氯气的相对分子质量是35.5×2=71。氯气常温常压下为黄绿色,具有窒息性,密度比空气大,可溶于水和碱溶液,易溶于有机溶剂(如二硫化碳和四氯化碳),易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可...
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氯气为什么不能溶于饱和食盐水
  • 氯气为什么不能溶于饱和食盐水

  • 氯气不溶于饱和食盐水有以下两个原因:氯气与水能发生化学反应,而该反应是可逆反应,生成物中的氯化氢会电离出氯离子,由于食盐水中含有大量的氯离子,根据同离子效应,食盐水中的大量氯离子会抑制该反应的发生,所以,可认为该反应在饱和食盐水溶液中的程度是非常小,则视为氯气不会被消...
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氯化钠如何生成氯气
  • 氯化钠如何生成氯气

  • 电解食盐水可产生氯气。通电后,食盐水中的氯化钠与水发生电离,分别在阴极与阳极生成氢气与氯气。剩下的氢氧根离子与钠离子结合生成氢氧化钠。工业上常用电解食盐水制取氢氧化钠。由于氯离子或氯气与氢氧化钠溶液接触会生成氯化钠和次氯酸钠,工业制氢氧化钠使用特殊构造的、...
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苯和氯气反应条件
  • 苯和氯气反应条件

  • 苯与氯气反应条件不同,反应过程与反应产物也会不同。苯和氯气可以发生取代反应,条件是用氯化铁作催化剂。主要取代在邻对位。反应生成一氯化苯和盐酸。苯和氯气可以发生加成反应,条件是用紫外光照射。反应生成六氯化苯。...
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浓硫酸能干燥氯气吗
  • 浓硫酸能干燥氯气吗

  • 可以。浓硫酸是可以干燥氯气的。氯气为酸性气体,不会和浓硫酸反应,此外氯气还可用氯化钙来干燥,但不可用碱石灰、氢氧化钠固体等碱性干燥剂来干燥。浓硫酸,化学式HSO,是一种具有高腐蚀性的强酸。浓硫酸在浓度高时具有强氧化性,同时具有脱水性,强腐蚀性,难挥发性,酸性,吸水性等。干...
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氯气与水反应可逆吗
  • 氯气与水反应可逆吗

  • 氯气与水反应的方向性和体系的酸碱度有密切的关系。在碱性条件下,反应向正反应方向移动,这是由于氢氧根离子的中和作用。在酸性条件下,反应方向是逆向移动。在中性条件下,氯气和水的作用关系实际上是比较复杂的,既有氯气的水合作用也有氯气的水解作用,这个作用和温度有一定的关...
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为什么说氯气不能完全溶于水
  • 为什么说氯气不能完全溶于水

  • 通常情况下,1体积水可以溶解2体积氯气。溶于水的氯气能部分与水反应,存在化学平衡:1摩尔氯气与1摩尔水反应生成1摩尔氯化氢和1摩尔次氯酸。同时,溶液中存在气体氯气和溶液氯气的平衡。所以,氯气是不能完全溶于水的。氯气,常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的剧毒气体,具有窒息...
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氯气和钠反应化学方程式条件
  • 氯气和钠反应化学方程式条件

  • 氯气和钠反应化学方程式条件:2Na+Cl2(条件:点燃)=2NaCl,当钠与氯气反应时,每个氯原子得到1个电子成为氯离子,从氯气变为氯化钠时,氯元素化合价的具体变化为0→-1,氯化钠是由Na+、Cl-构成,钠原子在反应中容易失去电子达到相对稳定的结构,而氯原子在反应中容易得到电子达到相对稳定的...
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氯气和稀硫酸能反应吗
  • 氯气和稀硫酸能反应吗

  • 氯气:化学式为Cl2。常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为金黄色液态氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。稀硫酸:是指溶质质量分数小于或等于70%的硫酸的水溶液,由于稀硫酸中的硫酸分子已经被完全电离,所以稀硫酸不具...
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氯气为什么易液化
  • 氯气为什么易液化

  • 因为氯气熔沸点较低。氯气:常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为金黄色液态氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为百分之五以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。在压强为101kPa、温度为零下34...
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氯气属于哪类危险化学品
  • 氯气属于哪类危险化学品

  • 氯气,常温常压下为黄绿色,有强烈刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,可溶于水,易压缩,可液化为黄绿色的油状液氯,是氯碱工业的主要产品之一,可用作为强氧化剂。氯气中混和体积分数为百分之5以上的氢气时遇强光可能会有爆炸的危险。通过呼吸道侵入人体并溶解在黏膜所含的水分里,生...
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