下午好,TLI是有机盐,溶于水后呈弱碱性,加热后它的碱性会增强并且溶解度迅速增大,是常用的相转移催化剂之一。
不溶于。四丁基碘化铵是一种常用的相转移催化剂,可增加反应速率或有效地促进多种化学反应。四氢呋喃是一个杂环有机化合物,属于醚类,可与水混溶、在常温常压下有较小粘稠度的有机液体。而四丁基碘化铵催化剂只能对其他物质进行催化,是不会溶于任何物体的,四氢呋喃也不例外,并不能进行溶解。
可以考虑用水或乙醇水溶液来洗涤。四丁基碘化铵(TBAI)是一种常用的相转移催化剂,可增加反应速率或有效地促进多种化学反应。该试剂可作为碘源,原位生成反应需要的碘化物,可避免使用一些不稳定且昂贵的碘化物。另外,该试剂也被广泛用于酯和醚的去烷基化反应。
晚上好,如果是四丁基氯化铵或者溴化铵,除了蒸馏水之外还可溶于无水甲醇和乙醇这样的极性溶剂,据说也能溶于乙二醇乙醚和四氢呋喃但我没试过。季铵盐只能考虑PH为中性的部分溶剂稀释不能与阴离子兼容。
1、在密闭容器中,将固体碘化铵加热至特定温度后恒温,容器内会发生一系列化学反应。 假设氨气(NH3)的浓度为X,氢气(H2)的浓度为Y,由于是密闭容器,总浓度应等于X + (X - 2Y) + Y + Y = 2X。 因此,氨气的浓度为总浓度的一半,即0.5X。
2、碘化铵在加热过程中会经历升华,生成的气体在接触光线和空气时,会发生游离碘的反应,呈现出黄色或褐色的外观。这个过程可以表示为:分解反应:/ 2 NH4I 2 NH3 + H2 + I2碘化铵的形态通常是无色的,不过有时可能会带有浅黄色的色调,呈现出立方晶体的结构。
3、会反应。氨气(NH3)和碘化氢(HI)气体反应生成碘化铵(NH4I)固体,他们反应的化学方程式为:NH3+HI=NH4I(常温)。碘化铵(NH4I)常温下呈无色结晶或颗粒。可溶于水、醋酸、氨,易溶于乙醇、丙酮;微溶于乙醚。碘化铵加热后升华,其气体遇光及空气会出现游离碘而呈黄色或褐色。
碘和浓氨水反应生成六氨合三碘化氮。它不溶于水,干燥后,性质极不稳定,轻微的触动,即引起爆炸。
用木条将滤纸上的滤饼拨撒到要进行表演的水泥地面上,晾干30~60分钟后,即可进行,试验者将发现,当脚踩到该药品时,会发出清脆的爆炸声,并且随着脚步的移动,这种爆炸声将持续不断,致使试验者不知如何是好,犹如身陷地雷阵似的正是“进亦难,退亦难”。
〔实验方法〕:地雷”——碘化氮的制备:称取1-2克碘(最好是粉末状)置于400毫升烧杯中,然后注入50-100毫升浓氨水,用木条做搅棒,不断搅拌以使碘能与浓氨水充分反应。反应2分钟后,过滤、过滤时应尽可能使不溶物聚集在滤纸的圆锥中央。
iv、升华 升华是指固态物质吸热后不经过液态直接变成气态的过程。利用某些物质具有升华的特性,将这种物质和其它受热不升华的物质分离开来,例如加热使碘升华,来分离I2和SiO2的混合物。
实验:取少量高锰酸钾晶体放在表面皿(或玻璃片)上,在高锰酸钾上滴3滴浓硫酸,用玻璃棒蘸取后,去接触酒精灯的灯芯,酒精灯立刻就被点着了。
分液 分离互不相溶的液体 打开上端活塞或使活塞上的凹槽与漏斗上的水孔,使漏斗内外空气相通。
碘和浓氨水反应生成六氨合三碘化氮。它不溶于水,干燥后,性质极不稳定,轻微的触动,即引起爆炸。
不会。氨溶液和碘的混合物反应生成黑色六氨和三碘化氮的细小固体,性质极其不稳定,稍有挤压会发生爆炸的化学物质;碘化氮极易分解、爆炸(甚至在潮湿时),但不会受到高音影响。
能看仔细再TN得回答吗?人家说的是氨气,根氯水有TM的什么关系?不好说,碘离子和溴离子在酸性条件下加入氨水是不会反应的,只是氨水中和了酸性。
取两根玻璃棒,分别在浓的氢碘酸和浓的氨水里蘸一下,然后把两根玻璃棒相互靠近,这时碘化氢分子和氨气分子相互接触,结果就形成了碘化铵,两根玻璃棒之间会出现白烟。
碘伏与银反应会生成有害物质。碘和银发生反应 ,生成碘化银,不过碘化银的毒性比较小,但长久了是一定会对人体有害的。碘化银为亮黄色无臭微晶形粉末,有α和β两种类型,α型为立方晶体,密度6.010g/立方厘米,熔点558℃,沸点1506℃。