文章目录[隐藏]
今天就和大家分享一下什么是王水的知识,给大家解释一下王水在化学中是什么。如果你碰巧解决了你现在面临的问题,别忘了关注这个网站,现在就开始!
王水是什么意思?王水是什么?
1.王水又叫“王水”、“硝基盐酸”。
2.它是一种强腐蚀性液体,有黄色薄雾,是浓盐酸和浓硝酸的混合物,体积比为3:1。
它是少数几种能溶解金(Au)的液体之一,它的名字来源于它的强腐蚀性。
4.王水一般用于蚀刻工艺和一些检测分析过程,但一些简单金属如钽(Ta)、铱(Ir)、蜡烛等高级烷烃,有机物中的塑料之王——聚四氟乙烯、硅(Si)等物质不被王水腐蚀,硫化铂、钡等无机盐不溶于王水。
王水容易变质,有氯的味道,现在一定要用。
王水是什么?这是干什么用的?
王水又称王水,是一种腐蚀性很强的液体,有黄色烟雾。它是浓盐酸(HCl)和浓硝酸(HNO3)的混合物,其混合比例从名字就可以看出来:王水是三横一纵,所以盐和硝酸盐的比例是3: 1(体积比)。它是少数能溶解黄金(Au)的物质之一,这也是它名字的由来。王水一般用于蚀刻工艺和一些检测分析工艺,但塑料之王PTFE和钽(Ta)等一些惰性纯金属不被王水腐蚀(还有氯化银和钡)。).王水容易分解,有氯的味道,必须现在用。
王水及其氧化
王水由1体积的浓硝酸和3体积的浓盐酸组成(严格来说,混酸中HNO3与HCl的摩尔比为1∶3)。王水氧化能力强,被称为酸中之王。有些不溶于硝酸的金属,如金、铂等,可以用王水溶解(铂必须加热才能缓慢反应)。王水的配制虽然使用了两种浓酸,但其混酸中硝酸的浓度显然只有原浓度的1/4(即已变成稀硝酸)。但是为什么王水的氧化能力比浓硝酸强很多呢?这是因为在王水中有以下反应:
所以王水中含有一系列强氧化剂,如硝酸、氯分子、亚硝酰氯等,还含有高浓度的氯离子。
王水的氧化能力比硝酸强。惰性金属如金单独不溶于浓硝酸,但溶于王水。主要原因是王水中的亚硝酰氯(NOCl)比浓硝酸具有更强的氧化能力,能使金等惰性金属失去电子而被氧化。
(铂金反应非常慢,基本很难用肉眼观察到)
同时,高浓度的氯离子与其金属离子可形成稳定的络合离子,如[aucl4]-:
(理论化学式)
从而降低金的标准电极电位,促进金属溶解方向的反应。总反应的化学方程式可以表示为:
(包括对铂反应的善意研究)
由于黄金、铂金能溶于王水,人们的黄金、铂金首饰(黄金)在加工清洗时,往往被首饰加工者不自觉地偷走,损害了消费者的利益。
王水能溶解金和铂的原因,曾被认为是王水中产生了原子氯和强氧化性的亚硝基氯:
HNO3+3HCl=NOCl+Cl2+2H2O(请原谅我懒得下标)
现在看来,主要是因为大量氯离子的存在,才能形成配位离子,从而改变电极电位。以黄金为例:
Au与Cl配位形成AuCl4。
+3e = Au;e = 1.52v aucl 4+3e = Au+4Cl;E = 1.002V,可见硝酸和氯气在没有氯离子的情况下不容易氧化金,但当氯离子存在于金中时,其电极电位大大降低,换句话说,由于AuCl4的形成,金的还原能力增强。此时氯气甚至浓硝酸都能将Au氧化成AuCl4。所以王水能溶解金的主要原因不是王水氧化能力的增强,而是金属还原能力的增强。
王水是什么?
王水又称王水、硝基盐酸,是一种强腐蚀性液体,有黄色烟雾。它是浓盐酸和浓硝酸的混合物,盐酸和硝酸的体积比为3: 1。王水是少数能溶解黄金的物质之一,这也是它名字的来源。王水一般用于蚀刻工艺和一些检测分析工艺,但塑料之王PTFE和一些惰性纯金属(如钽)不受王水腐蚀。王水容易分解,有氯的味道。必要时现在就准备。
王水是什么?王水简介
1.王水又称王水、硝基盐酸,是一种腐蚀性极强的黄色雾状液体,由浓盐酸(HCl)和浓硝酸(HNO?)是体积比为3:1的混合物。它是少数能溶解黄金的液体之一,它的名字来源于它的强腐蚀性。
2.王水一般用于蚀刻工艺和一些检测分析过程,但一些简单金属如钽、铱、蜡烛等高级烷烃,有机物中的塑料之王——聚四氟乙烯、硅等物质不被王水腐蚀,硫化铂、钡等无机盐不溶于王水。
3.王水易腐,有氯气味,必须现在用。
王水是什么?
王水是由浓盐酸和浓硝酸按照1:3的比例配制而成的液体。极易溶,但不能溶解AgCl和BaSO4,但能溶解普通酸如盐酸、硝酸等不能溶解的金属如金。因此被称为王水。
王水是什么?
浅绿色
regia)
又称“王水”,是一种强腐蚀性液体,有黄色烟雾。它是硝酸(HNO3)和盐酸(HCl)的混合物,混合比例为1:3,也是少数能溶解Au和Pt的物质。这也是它名字的由来。
王水是什么的介绍就到此为止。感谢您花时间阅读本网站的内容。别忘了搜索更多关于王水是什么的信息。
以上就是由优质生活领域创作者 嘉文社百科网小编 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文地址:https://www.jwshe.com/855181.html,转载请说明来源于:嘉文社百科网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。