磷酸

阅读 / 问答 / 标签

磷酸三钠是什么东西?

磷酸三钠是什么?磷酸三钠用途有哪些 Na3PO4 磷酸钠为磷酸盐,是一种无机化合物。在干燥空气中易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。电镀工业用于配制表面处理去油液,未抛光件的碱性洗涤剂。在合成洗涤剂配方中,由于碱性大,只用于强碱性清洗剂配方,如汽车清洗剂、地板清洁剂、金属清洗剂等。 磷酸三钠有什么作用? 磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮于水中,所以使 锅炉不结锅垢。 2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓ 3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4) (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧??不致被硬水所消耗,促进了烧 ??对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润溼能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。 2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。 磷酸三钠的用途都有什么?不同含量的都用做什么?最好详细的 ,谢谢! 工业磷酸三钠可用于印染、洗涤、水处理、金属防锈等行。一般分96%含量标准和98贰含量的标准,含有十二个结晶水,即十二水磷酸三钠。96%含量的磷酸三钠主要做一些低要求的金属防锈或者清洗之类,98%磷酸三钠常用于水处理、洗涤助剂和印染等行业。特别是印染行业必须用到川东化工的98%磷酸三钠,因为需是热法磷酸和正品的纯碱。 石油开采方面的清洗除了用磷酸三钠主要做清洗油污,一般要求会相对较高98%标准的磷酸三钠比较合适。 磷酸三钠的用途都有什么?不同含量的都用做什么?最好详细的。 磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。 注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮于水中,所以使 锅炉不结锅垢。 2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓ 3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓ (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧??不致被硬水所消耗,促进了烧 ??对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润溼能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。 2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。 请问磷酸钠和磷酸三钠有何不同? 磷酸钠。分子式:Na3PO4   分子量:163.94   CAS号:7632-05-5   性质:又称磷酸三钠。重要的有十二水合物和无水物。无水物为白色结晶。密度2.536g/cm3。熔点1340℃。十二水物为无色立方结晶或白色粉末。密度1.62g/cm3。熔点73.3℃。76.7℃分解。加热到100℃失去12个结晶水而成无水物。在干燥空气中易风化。均易溶于水。其水溶液呈强碱性。不溶于二硫化碳和乙醇。由磷酸与碳酸钠溶液进行中和反应,控制pH值8~8.4,经过滤去滤饼残渣,滤液经浓缩后,加入液体烧碱使Na/P比达到3.24~3.26,再经冷却结晶,固液分离,干燥而制得。无水物系将十二水磷酸钠结晶溶于加热到85~90℃的水(10%~15%)后,经脱水干燥制得。均可用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂,印染时的固色剂,织物的丝光增强剂,金属腐蚀阻化剂和金属防锈剂,搪瓷生产中的助熔剂和脱色剂,制革中的生皮去脂剂和脱胶剂等。食品级十二水磷酸钠用作食品加工中的乳化剂,品质改良剂,营养增补剂,以及食品用瓶(罐)等的洗涤剂。磷酸三钠(Trisodium Phosphate)   中文别名:无水磷酸钠、正磷酸钠   CAS:10101-89-0 十二水   7601-54-9 无水   分子式:Na3PO4 ;Na3PO4 ·12H2O   分子量 164; 380.14   规 格 工业级:符合HG/T2517-93;   食品级:符合FCC; 客户要求   包 装 25Kg、50Kg内塑外编袋装;客户要求   性能特点:无色针状六方晶系结晶。可溶于水,不溶于有机溶剂,相对密度1.62(20℃);溶点73.3-76.7℃(分解);在干燥空气中风化,100℃时即失去十二个结晶水而成无水物(Na3PO4)。水溶液呈碱性,对皮肤有一定的侵蚀作用。   用 途 工业级主要用于软水剂、锅炉清洗和洗涤剂、金属防锈剂、织物丝光增强剂等方面;食品级用作品质改良剂、乳化剂、营养增补剂、面食碱水剂等   注:1.磷酸三钠可以看作是以磷酸H3PO4为母体,用3个金属钠原子Na,全部   置换了它分子式中所含的3个氢离子H+后,所得的产物。因磷酸H3PO4是三元   酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。   2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,   被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当   磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,   即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所   以称为酸式盐。   3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠   盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。 磷酸三钠有什么作用? 能作为清洗剂中的铝缓蚀剂和钢铁的缓蚀剂,与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有渗透和乳化作用,能增加水订润溼能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。 偏磷酸钠是什么?偏磷酸三钠呢? 偏磷酸钠 无色玻璃状透明结晶、白色片状或粉末。在空气中易吸溼。溶于水呈碱性反应,不溶於乙醇。 性质 毒性 ADI 0~70mg/kg(以P2O5计;FAO/WHO,2001)。 GRAS(FDA,§182.6769,2000)。 LD50 830mg/kg(小鼠,腹腔)。 用途 软水剂。

磷酸三钠的性质

磷酸三钠 介绍:英文名称: Sodium phosphate dodecahydrate;Trisodium phosphate 分子式: Na3PO4;Na3PO4.12H2O分子量: 164;380.14规 格: 工业级: 符合HG/T2517-93;食品级: 符合FCC;包 装: 25Kg、50Kg内塑外编袋装用 途: 工业级主要用于软水剂、锅炉清洗和洗涤剂、非金属防锈剂、织物丝光增强剂等方面;食品级用作品质改良剂、乳化剂、营养增补剂、面食碱水剂等。 性能特点:无色针状六方晶系结晶。可溶于水,不溶于有机溶剂,相对密度1.62(20℃);溶点73.3-76.7℃(分解);在干燥空气中风化,100℃时即失去十二个结晶水而成无水物(Na3PO4)。水溶液呈碱性,对皮肤有一定的侵蚀作用。

磷酸三钠的性质

磷酸三钠(Trisodium Phosphate)一、概述磷酸三钠也叫正磷酸钠,商业上又称磷酸钠。分子式Na3PO4.12H2O,分子量380.20。注:1.磷酸三钠可以看作是以磷酸H3PO4为母体,用3个金属钠原子Na,全部置换了它分子式中所含的3个氢离子H+后,所得的产物。因磷酸H3PO4是三元酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所以称为酸式盐。3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。(一)磷酸三钠的制备 制备法如下:1.用纯中和磷酸后所得到的磷酸氢二钠溶液,浓缩到15°Be"时,加入液体烧(29.5%),并继续浓缩到24~30°Be",等到反应进行中所发生的CO2全部逸出后,在压滤机上过滤。2.将滤液放入结晶器内结晶,然后用离心机脱水,即得磷酸三钠。3.化学反应式如下:H3PO4+Na2CO3→Na2HPO4+H2O+CO2↑ 磷酸纯 磷酸氢二钠 水 二氧比碳4.磷酸氢二钠分子式中的第三个氢原子再用烧中和,即生成磷酸三钠。反应式如下:Na2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2O 磷酸氢二钠 氢氧化钠 磷酸三钠 水磷酸三钠在印染上的用途(一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使锅炉不结锅垢。2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下:3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓(二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧不致被硬水所消耗,促进了烧对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有渗透和乳化作用。3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。(三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花筒镀铬顺利进行。

磷酸三钠有什么作用?

磷酸三钠的应用有1.作品质改良剂,有提高食品的络合金属离子、pH值、增加离子强度等的作用,由此改善食品的结着力和持水性。中国规定可用于奶酪,最大使用量5g/kg;在西式火腿、肉、鱼、虾和蟹中最大使用量为3.0g/kg;在罐头、果汁、饮料和奶制品中最大使用量为0.5g/kg。2、在化工、纺织、印染、造纸、发电等行业中用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂,纸张染色中的软水剂,生产蜡光纸用胶黏剂的酸碱度缓冲剂,印染时的固色剂,织物的丝光增强剂,制线的防脆剂。冶金工业用作化学去油、去污,用作照相显影溶液中的优良促进剂。牙齿清洁剂和瓶器的洗涤剂。橡胶乳汁的凝固剂。糖汁净化剂。磷酸盐在食品加工中起品质改良作用,例如在肉制品中有保持肉的持水性,增进结着力等作用,以减少肉中营养成分的损失并保存肉的柔嫩性。在食品加工中也用作乳化剂、营养增补剂、品质改良剂。是配制面食用碱水的原料,亦用于砂糖精制和α-淀粉的制造。还用作食品用瓶、罐等的洗涤剂。3、固体磷酸三钠(TSP)属于强碱弱酸盐,具有较强的碱性和较高的溶解度,化学性质稳定,能够长期保存,在安全壳喷淋系统(EAS)的喷淋水中添加TSP替代NaOH,能够调节喷淋液的pH值,有效地除去从泄漏的冷却水中释放至安全壳中的碘气体,避免强碱对工作人员的伤害,易于事故后的清理。需要磷酸三钠来我宜昌江山化工,贰伍玖伍壹贰柒伍贰叁

磷酸三钠的作用

能作为清洗剂中的铝缓蚀剂和钢铁的缓蚀剂,与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有渗透和乳化作用,能增加水的润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。我只知道这么多

磷酸三钠和硝酸银反应生成什么

NA3PO4+3AGNO3=3NANO3+AG3PO4

磷酸三钠的用途都有什么?不同含量的都用做什么?最好详细的 ,谢谢!

别 名:磷酸钠分 子 式:Na3PO4·12H2O性状说明:外观为白色或微黄色结晶。有风化及结块现象。用 途:川东HUA工工业磷酸三钠主要用作软水剂、锅炉清洗剂、洗涤剂、金属防锈剂、糖汁净化剂、织物丝光增强剂等。

磷酸三钠和碳酸钙反应

磷酸三钠和碳酸钙反应是磷酸二氢钙。根据查询相关公开信息:磷酸二氢钙,是一种无机化合物,为白色结晶性粉末,磷酸三钠和碳酸钙反应是磷酸二氢钙。

磷酸三钠用水溶解静止后有分层,怎么样快速溶解呢?

这种情况主要由磷酸根扩散太慢引起的,最简单的方法是强制对流,即搅拌或者震荡。此外可以加热,提高各个离子的扩散速度。

磷酸三钠可以让弱碱性混浊水溶液变清澈吗

磷酸三钠可以让弱碱性混浊水溶液变清澈,磷酸三钠能与水中易形成锅垢的可溶性钙盐和镁盐反应,生成不溶性磷酸钙Ca3(PO4)2和磷酸镁Mg3(PO4)2,悬浮在水中,锅炉从而不会形成锅垢。磷酸三钠为无色至白色针状晶体或结晶性粉末,熔点为73.4摄氏度,易溶于水,不溶于乙醇和SC,水溶液呈强碱性。它是磷酸盐工业的重要产品之一,由于其特殊的性能被广泛应用于现代化工、农牧业、石油、造纸、洗涤剂、陶瓷等领域。

磷酸三钠的制备方法

1、喷雾干燥法将十二水磷酸三钠结晶加入溶解槽中加l0%~15%的水,加热至85~95°C,搅拌溶解后,进行溶液净化,把精制溶液用泵送至计量槽,经喷雾器雾化,雾化器选用二流式气流喷头,在雾化蒸汽导角与水平呈30°,雾化蒸汽压力0.15~0.3 Mpa,进口温度650~750°C,出口温度140~170°C下进行喷雾干燥,制得无水磷酸三钠成品。 热磷酸法:由热磷酸与烧碱中和反应,中和液经冷却结晶、离心分离、干燥即得产品。化学反应方程式:H3PO4+3NaOH→Na3PO4+3H2O萃取磷酸法:在90~100°C下,用工业纯碱中和萃取磷酸至50%~70%的酸转化为磷酸一钠时析出氟硅酸钠,过滤,滤液继续用纯碱中和至微碱性(pH值8.4~8.6);然后用氢氧化钠溶液中和生成磷酸三钠,趁热过滤,清液浓缩至相对密度1.24~1.26(28~30°Bé),再冷却至25~70°C结晶;离心分离、干燥得产品,母液可再回用。 Na2CO3+H3PO4→Na2HPO4+H2O+CO2↑ Na2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2O 2、中和法将食品级磷酸用无离子水稀释至一定浓度后加入带搅拌的反应器中,在搅拌下缓慢加入食品级烧碱溶液进行中和反应,调节Na/P)比为3.24~3.26,然后加入脱色剂、除重金属剂、除砷剂进行溶液净化,再过滤除去杂质,滤液经冷却结晶、离心分离、干燥,制得食用十二水磷酸三钠成品。萃取磷酸法将磷矿粉与硫酸反应得到萃取磷酸加入适量洗涤水,稀释至使溶液中五氧化二磷含量为18%~20%,加热至85°C,在搅拌下缓慢加入30~35。B6碳酸钠溶液进行中和反应,使pH=8~8.4。再添加磷酸三钠母液,使溶液中的五氧化二磷含量小于12%。保温15~20min,经过滤、蒸发浓缩至24~25°Bé。加入液体烧碱,使钠储比达到3.24~3.26。再经冷却结晶、离心分离、气流干燥,制得十二水磷酸三钠成品。热法磷酸法将热法磷酸加入反应器中,在搅拌下缓慢加入液体烧碱进行中和反应,生成磷酸三钠,经冷却结晶、离心分离、干燥,制得十二水磷酸三钠成品。

磷酸三钠可以直接做肥料吗为什么?

磷酸三钠是一种含磷的无机化合物,在一定程度上可以作为植物的磷源,用来促进植物的生长和发育。但是,磷酸三钠并不适合直接用作植物肥料,原因如下:磷酸三钠可能会对土壤产生负面影响:如果直接使用磷酸三钠作为肥料,其中的磷元素容易在土壤中积累,导致土壤变得过于酸性,甚至对土壤及植物产生有害的影响。磷酸三钠与植物的反应性较弱:磷酸三钠的分子结构不稳定,容易随着水分流失而分解或失活,其磷元素也不容易被植物吸收和利用。综上所述,虽然磷酸三钠含有磷元素,但并不适合直接用作植物肥料。相反,常规的植物肥料多采用复合肥、有机肥等种类,以满足植物对多种营养元素的需求,同时也能避免对土壤和植物的负面影响。

附图,请分析磷酸三钠的失效防锈原因

1,磷酸盐本身并不适合铸铁的防锈,磷酸盐的防锈机理是类似于磷化膜,所以在初期对铸铁表面基本属于膜的转化过程,虽然不是腐蚀,但会把铸铁本身的氧化膜腐蚀掉,然后失去了保护作用,疏松的结构,更利于水分和氧气与金属的反应,所以看起来更容易锈蚀了。2,磷酸盐本身只适合部分铝才的防腐蚀,不太适合黑色金属的防锈。水基条件下,黑色金属的防锈效果仍是烷基有机酸和环烷类酸效果最好,毒性最低,无机盐效果和弊病还是很多,虽然成本低,但仍不建议使用。如有问题,请见ID头像或资料联系。

磷酸三钠与水怎么反应

很可能是生成了高聚磷酸盐,也就是磷酸根和次磷酸根聚合了,絮凝了 你可以加强酸试一下,如果能够溶解,就可断定是高聚磷酸盐了.

三聚磷酸钠防锈原理

当溶液的PH值达到一定值时,碳钢表层金属在该环境被钝化,形成钝化膜。磷酸三钠的防锈机理,主要是其水溶液本身带来的碱性条件,当溶液的PH值达到一定值时,碳钢表层金属在该环境被钝化,形成钝化膜。其次它可以螯合水中游离的钙镁离子,阻止水垢的形成。不过,如今国家对磷酸盐的控制,能少用就少用吧,可以替代的很多,做为防锈来说它不是必须品。

磷酸三钠与柠檬酸是怎么反应的?

柠檬酸是三元酸,可写成H3C6H5O7K1=7.1*10^-4,K2=1.7*10^-5,K3=4.1*10^-7磷酸,H3PO4K1=7.5*10^-3,K2=6.2*10^-8,K3=2.2*10^-13比较各级电离常数,发现,酸性排列H3PO4>H3C6H5O7>H2C6H5O7^->HC6H5O7^2->H2PO4^->HPO4^2-所以,不会生成H3PO4,根据柠檬酸的用量,能生成Na2HPO4或者NaH2PO4补充:会有结晶水析出吗?(两种固体混合后成为了液体的东西了)反应后会成为液体的,就是溶液。是不是Na2HPO4或NaH2PO4与柠檬酸两种固体放在一起就不反应了?不是,Na2HPO4与柠檬酸是能反应的,生成NaH2PO4,而NaH2PO4就不会反应了。遵循的规则就是强酸制弱酸。

碳酸钙和磷酸三钠的反应

没有剧烈反应现象。磷酸三钠能很好地抑制碳酸钙晶体增长,与碳酸钙反应没有剧烈反应现象。但对磷酸钙的结晶没有抑制作用,碳酸钙(CaCO?)是一种无机化合物,俗称灰石、石灰石、石粉、大理石等,碳酸钙呈中性,基本上不溶于水,溶于盐酸。

汽包内加磷酸三钠后硬度会升高吗为什么

不会。入Na3PO4(磷酸三钠)的作用是使水中钙、镁盐类反应生成非粘结性的疏松水渣排除防止锅炉结垢,同时起到校正水碱性的作用,使水的pH值在规程规定的范围内,是不会硬化的。磷酸三钠(Trisodiumphosphate)是一种无机化合物,化学式为Na3PO4,广泛应用于食品加工中,主要用作水分保持剂、稳定剂、酸度调节剂等,能改进食品的组织结构和口感,提高食品的营养。

纯碱/磷酸三钠在染色过程中起什么作用?

以下是我找来的资料,希望有用。活性染料与纤维反应时都会生成酸,酸的生成不利于染色反应,所以要用碱剂中和,使反应正向进行。染色中使用的碱剂不仅中和生成的酸,保证染料与纤维的固色反应,而且能促使纤维的羟基电离成纤维素阴离子,从而使染料与纤维牢固结合。碱剂用量必须适当,如果过量,在高温时会使染料与水的反应超过与纤维的反应。从而造成染料的大量水解,使染料的固着率严重下降。因此活性染料染色应正确的使用碱剂。原则是染料的反应性弱,碱剂要强。染料的反应性强,则碱剂要弱。各种碱剂在10g/L溶液(25度)时的PH值为: 烧碱(12)磷酸三钠(11.4)水玻璃(10.4)纯碱(10.3)碳酸氢钠(8.4)

磷酸三钠是干什么用的

磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。 注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙ca3(po4)2、磷酸镁mg3(po4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使 锅炉不结锅垢。2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3caso4+2na3po4→3na2so4+ca3(po4)2↓ 3mgso4+2na3po4→3na2so4+mg3(po4) (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧不致被硬水所消耗,促进了烧 对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。

锅炉煮炉时 加氢氧化钠和磷酸三钠的作用分别是什么?

氢氧化钠调节PH值,使其控制在8.5~10.0之间 磷酸三钠防止结垢,由于锅炉水处在沸腾条件下,且PH值在9~10.5,炉水中的钙离子与磷酸根离子将发生反应,生成物碱式磷酸钙是一种松软的水渣,易随锅炉排污除去,且不会粘附在锅内形成二次水垢.由于碱式磷酸钙是一种难溶化合物,其溶度积较小, 故只要炉水中保持适量的过剩磷酸根离子,就可使炉水中钙离子浓度非常小,从而达不到硫酸钙及硅酸钙的溶度积,也就不会生成水垢.

磷酸三钠与盐酸会不会反应?反应式是什么?

会不会反应就看它们反应之后能不能够生成:水,气体,沉淀。很明显,磷酸三钠与盐酸 里面没有任何离子能够生成上面三种形态中的任何一种,不能反应

磷酸三钠和氯化铝会发生反应吗会产生什么?

不会发生反应分子式Na3PO4.12H2O,分子量380.20。注:1.磷酸三钠可以看作是以磷酸H3PO4为母体,用3个金属钠原子Na,全部置换了它分子式中所含的3个氢离子H+后,所得的产物。因磷酸H3PO4是三元酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所以称为酸式盐。3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。二、磷酸三钠的制备  制备法如下:1.用纯中和磷酸后所得到的磷酸氢二钠溶液,浓缩到15°Be‘时,加入液体烧(29.5%),并继续浓缩到24~30°Be",等到反应进行中所发生的CO2全部逸出后,在压滤机上过滤。2.将滤液放入结晶器内结晶,然后用离心机脱水,即得磷酸三钠。3.化学反应式如下:H3PO4+Na2CO3→Na2HPO4+H2O+CO2↑磷酸 纯 磷酸氢二钠 水 二氧比碳4.磷酸氢二钠分子式中的第三个氢原子再用烧中和,即生成磷酸三钠。反应式如下:Na2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2O磷酸氢二钠 氢氧化钠 磷酸三钠 水三、磷酸三钠在印染上的用途  (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使锅炉不结锅垢。同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下:3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓(二)作棉布煮练助剂棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧不致被硬水所消耗,促进了烧对棉布的煮练作用。2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有渗透和乳化作用。3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。(三)作去垢剂、金属洁净剂磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗涤剂。注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花筒镀铬顺利进行。

磷酸三钠是什么

问题一:磷酸三钠是什么 磷酸三钠的CAS号之一是7601-54-9[1],英文是Trisodiumphosphate,相关分子式为磷酸根PO4,相关分子量是163.94。CAS号之二是15819-50-8[2],相关分子式为H12Na3O10P,相关分子量是272.0323。 问题二:磷酸三钠有什么作用? 磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。 注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使 锅炉不结锅垢。 2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓ 3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4) (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧??不致被硬水所消耗,促进了烧 ??对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。 2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。 问题三:磷酸三钠是什么?磷酸三钠用途有哪些 Na3PO4 磷酸钠为磷酸盐,是一种无机化合物。在干燥空气中易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。电镀工业用于配制表面处理去油液,未抛光件的碱性洗涤剂。在合成洗涤剂配方中,由于碱性大,只用于强碱性清洗剂配方,如汽车清洗剂、地板清洁剂、金属清洗剂等。 问题四:磷酸三钠的用途都有什么?不同含量的都用做什么?最好详细的。 磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。 注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使 锅炉不结锅垢。 2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓ 3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓ (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧??不致被硬水所消耗,促进了烧 ??对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。 2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。 问题五:磷酸三钠的用途都有什么?不同含量的都用做什么?最好详细的 ,谢谢! 工业磷酸三钠可用于印染、洗涤、水处理、金属防锈等行。一般分96%含量标准和98贰含量的标准,含有十二个结晶水,即十二水磷酸三钠。96%含量的磷酸三钠主要做一些低要求的金属防锈或者清洗之类,98%磷酸三钠常用于水处理、洗涤助剂和印染等行业。特别是印染行业必须用到川东化工的98%磷酸三钠,因为需是热法磷酸和正品的纯碱。 石油开采方面的清洗除了用磷酸三钠主要做清洗油污,一般要求会相对较高98%标准的磷酸三钠比较合适。 问题六:请问磷酸钠和磷酸三钠有何不同? 磷酸钠。分子式:Na3PO4   分子量:163.94   CAS号:7632-05-5   性质:又称磷酸三钠。重要的有十二水合物和无水物。无水物为白色结晶。密度2.536g/cm3。熔点1340℃。十二水物为无色立方结晶或白色粉末。密度1.62g/cm3。熔点73.3℃。76.7℃分解。加热到100℃失去12个结晶水而成无水物。在干燥空气中易风化。均易溶于水。其水溶液呈强碱性。不溶于二硫化碳和乙醇。由磷酸与碳酸钠溶液进行中和反应,控制pH值8~8.4,经过滤去滤饼残渣,滤液经浓缩后,加入液体烧碱使Na/P比达到3.24~3.26,再经冷却结晶,固液分离,干燥而制得。无水物系将十二水磷酸钠结晶溶于加热到85~90℃的水(10%~15%)后,经脱水干燥制得。均可用作软水剂和洗涤剂,锅炉防垢剂,印染时的固色剂,织物的丝光增强剂,金属腐蚀阻化剂和金属防锈剂,搪瓷生产中的助熔剂和脱色剂,制革中的生皮去脂剂和脱胶剂等。食品级十二水磷酸钠用作食品加工中的乳化剂,品质改良剂,营养增补剂,以及食品用瓶(罐)等的洗涤剂。磷酸三钠(Trisodium Phosphate)   中文别名:无水磷酸钠、正磷酸钠   CAS:10101-89-0 十二水   7601-54-9 无水   分子式:Na3PO4 ;Na3PO4 u30fb12H2O   分子量 164; 380.14   规 格 工业级:符合HG/T2517-93;   食品级:符合FCC; 客户要求   包 装 25Kg、50Kg内塑外编袋装;客户要求   性能特点:无色针状六方晶系结晶。可溶于水,不溶于有机溶剂,相对密度1.62(20℃);溶点73.3-76.7℃(分解);在干燥空气中风化,100℃时即失去十二个结晶水而成无水物(Na3PO4)。水溶液呈碱性,对皮肤有一定的侵蚀作用。   用 途 工业级主要用于软水剂、锅炉清洗和洗涤剂、金属防锈剂、织物丝光增强剂等方面;食品级用作品质改良剂、乳化剂、营养增补剂、面食碱水剂等   注:1.磷酸三钠可以看作是以磷酸H3PO4为母体,用3个金属钠原子Na,全部   置换了它分子式中所含的3个氢离子H+后,所得的产物。因磷酸H3PO4是三元   酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。   2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,   被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当   磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,   即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所   以称为酸式盐。   3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠   盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。 问题七:偏磷酸钠是什么?偏磷酸三钠呢? 偏磷酸钠 无色玻璃状透明结晶、白色片状或粉末。在空气中易吸湿。溶于水呈碱性反应,不溶于乙醇。 性质 毒性 ADI 0~70mg/kg(以P2O5计;FAO/WHO,2001)。 GRAS(FDA,§182.6769,2000)。 LD50 830mg/kg(小鼠,腹腔)。 用途 软水剂。 问题八:锅炉加磷酸三钠的作用是什么 锅炉加磷酸三钠的作用是

纯碱/磷酸三钠在染色过程中起什么作用?

以下是我找来的资料,希望有用. 活性染料与纤维反应时都会生成酸,酸的生成不利于染色反应,所以要用碱剂中和,使反应正向进行.染色中使用的碱剂不仅中和生成的酸,保证染料与纤维的固色反应,而且能促使纤维的羟基电离成纤维素阴离子,从而使染料与纤维牢固结合.碱剂用量必须适当,如果过量,在高温时会使染料与水的反应超过与纤维的反应.从而造成染料的大量水解,使染料的固着率严重下降.因此活性染料染色应正确的使用碱剂.原则是染料的反应性弱,碱剂要强.染料的反应性强,则碱剂要弱.各种碱剂在10g/L溶液(25度)时的 PH值为:烧碱(12)磷酸三钠(11.4)水玻璃(10.4)纯碱(10.3)碳酸氢钠(8.4)

磷酸三钠和磷酸二氢钠反应

磷酸钠反应生成磷酸氢二钠。根据查询资料显示因为磷酸二氢钠显酸性,易和磷酸钠反应生成磷酸氢二钠,在干燥空气中易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。

求磷酸三钠和铁,磷酸三钠和三氧化二铁的反应的化学方程式

磷酸三钠不和氧化铁固体反应,磷酸三钠和铁离子倒是可以反应,生成络合物:3(PO4)3-+Fe3+=====【Fe(PO4)3】3-络合物是无色的,所以你可以看到,溶液由铁离子的棕黄色变为无色。这个络合反应在分析化学上被用来掩蔽三价铁。满意请采纳,谢谢^_^

磷酸三钠的性质是什么?

磷酸三钠(Trisodium Phosphate)x0dx0a x0dx0a一、概述x0dx0a x0dx0a磷酸三钠也叫正磷酸钠,商业上又称磷酸钠。分子式Na3PO4.12H2O,分子x0dx0a x0dx0a量380.20。x0dx0a x0dx0a注:1.磷酸三钠可以看作是以磷酸H3PO4为母体,用3个金属钠原子Na,全部x0dx0a x0dx0a置换了它分子式中所含的3个氢离子H+后,所得的产物。因磷酸H3PO4是三元x0dx0a x0dx0a酸,它的分子式里有3个可以被金属元素置换的氢离子。x0dx0a x0dx0a2.磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,x0dx0a x0dx0a被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当x0dx0a x0dx0a磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,x0dx0a x0dx0a即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所x0dx0a x0dx0a以称为酸式盐。x0dx0a x0dx0a3.当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠x0dx0a x0dx0a盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。x0dx0a x0dx0a(一)磷酸三钠的制备 制备法如下:x0dx0a x0dx0a1.用纯中和磷酸后所得到的磷酸氢二钠溶液,浓缩到15°Be"时,加入液x0dx0a x0dx0a体烧(29.5%),并继续浓缩到24~30°Be",等到反应进行中所发生的CO2x0dx0a x0dx0a全部逸出后,在压滤机上过滤。x0dx0a x0dx0a2.将滤液放入结晶器内结晶,然后用离心机脱水,即得磷酸三钠。x0dx0a x0dx0a3.化学反应式如下:x0dx0a x0dx0aH3PO4+Na2CO3→Na2HPO4+H2O+CO2↑x0dx0a 磷酸x0dx0a纯 磷酸氢二钠 水 二氧比碳x0dx0a x0dx0a4.磷酸氢二钠分子式中的第三个氢原子再用烧中和,即生成磷酸三钠。反x0dx0a x0dx0a应式如下:x0dx0a x0dx0aNa2HPO4+NaOH→Na3PO4+H2Ox0dx0a 磷酸氢二钠 氢氧化钠 磷酸三钠 水x0dx0ax0dx0a磷酸三钠在印染上的用途x0dx0a x0dx0a(一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。x0dx0a x0dx0a注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成x0dx0a x0dx0a不溶性的磷酸钙Ca3(PO4)2、磷酸镁Mg3(PO4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使x0dx0a x0dx0a锅炉不结锅垢。x0dx0a x0dx0a2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约x0dx0a x0dx0a了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下:x0dx0a x0dx0a3CaSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Ca3(PO4)2↓x0dx0a x0dx0a3MgSO4+2Na3PO4→3Na2SO4+Mg3(PO4)↓x0dx0a x0dx0a(二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠x0dx0a x0dx0a作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。x0dx0a x0dx0a注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧不致被硬水所消耗,促进了烧x0dx0a x0dx0a对棉布的煮练作用。x0dx0a x0dx0a 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这x0dx0a x0dx0a些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有x0dx0a x0dx0a渗透和乳化作用。x0dx0a x0dx0a3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。x0dx0a x0dx0a(三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的x0dx0a x0dx0a润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗x0dx0a x0dx0a涤剂。x0dx0a x0dx0a注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。x0dx0a x0dx0a2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花x0dx0a x0dx0a筒镀铬顺利进行。

磷酸三钠对消泡剂有化学反应么

磷酸三钠对消泡剂有化学反应。磷酸三钠是一种强碱性物质,它可以与许多物质发生化学反应。消泡剂通常是一种酸性物质,它可以与磷酸三钠发生化学反应,从而产生一些化学物质,这些化学物质可能会对消泡剂的性能产生一定的影响。磷酸钠是一种磷酸盐,在干燥空气中易潮解风化,生成磷酸二氢钠和碳酸氢钠。在水中几乎完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠。在电镀工业用于配制表面处理去油液,以及未抛光件的碱性洗涤剂。

磷酸三钠溶液有粘性吗?与食盐溶液混合会发生反应吗?

1、磷酸三钠的溶液没有粘性,在水中磷酸三钠可以完全分解为磷酸氢二钠和氢氧化钠,无色或白色结晶,其水溶液呈强碱性,没有粘性。2、磷酸三钠与食盐溶液混合不会发生反应。因为磷酸三钠是磷酸和食盐发生化学反应所产生的产物。磷酸可以直接与钠起作用生成三种钠盐,当磷酸分子式中有一个氢离子,被一个金属钠原子置换时,就生成第一种钠盐,即磷酸二氢钠NaH2PO4。当磷酸分子式中有2个氢离子,被2个金属钠原子置换时,就生成第二种钠盐,即磷酸氢二钠Na2HPO4。以上两种钠盐,因分子式里还有氢离子的存在,所以称为酸式盐。当磷酸分子式中的3个氢离子,被3个钠原子全部置换时,就生成第三种钠盐,又叫做正盐(正磷酸钠),即磷酸三钠Na3PO4。

磷酸三钠溶于水的反应

加磷酸三钠可以跟水氧发生化学反应,从而始终是水中的氧。起到保护水管的作用。房子管壁结构。

磷酸三钠是什么

磷酸三钠在印染上的用途 (一)作硬水软化剂 磷酸三钠作锅炉用水炉内处理剂。 注:1.磷酸三钠能与水中容易结成锅垢的可溶性钙盐、镁盐等起作用,生成 不溶性的磷酸钙ca3(po4)2、磷酸镁mg3(po4)2等沉淀物悬浮於水中,所以使 锅炉不结锅垢。2.同时多余的磷酸三钠,还能将已结的锅垢部分变成松软而脱落。因此节约 了锅炉的用煤,维护了锅炉的安全和延长了锅炉的使用期限。反应式如下: 3caso4+2na3po4→3na2so4+ca3(po4)2↓ 3mgso4+2na3po4→3na2so4+mg3(po4) (二)作棉布煮练助剂 棉布煮练用水,水中含有硬度,应加入适量磷酸三钠 作软水剂。它的优点能使织物毛细管效应提高。 注:1.磷酸三钠软化硬水后,使练液中的烧ue7ea不致被硬水所消耗,促进了烧 ue7ea对棉布的煮练作用。 2.磷酸三钠与硬水中的钙、镁盐反应,成为不溶性的磷酸钙和磷酸镁盐;这 些磷酸盐没有粘性,不会像肥皂的钙、镁盐那样粘在织物上。此外,还具有 渗透和乳化作用。 3.在一般的用水硬度下,磷酸三钠的用量约0.5~1克/升。 (三)作去垢剂、金属洁净剂 磷酸三钠溶在水中有滑腻的感觉,能增加水的 润湿能力,有一定的乳化作用,是涂去硬的表面和金属表面上污垢的极好洗 涤剂。 注:1.化验室可用1%磷酸三钠溶液洗涤瓶子,去除污垢。2.印花滚筒镀铬前,可用5%磷酸三钠溶液洗清铜花筒表面上的油腻,促使花 筒镀铬顺利进行。

磷酸三钠去除铁锈原理

碱是用来除垢的:1、NaPO4溶液发生电离形成磷酸根和钠离子;2、硫酸盐垢或硅酸盐垢虽然是难溶化合物,但是仍有少量溶解,在其溶液中形成钙离子;3、溶解出的少量钙离子与磷酸根生成溶解度更小的沉淀物(磷酸钙); 可使坚硬致密的硫酸钙或硅酸钙不断地转化成松软的磷酸钙水渣,经过此转型可使原有的垢层出现细微的裂缝,进而垢层出现松动和脱落。 该反应是由一种难溶化合物转化为另一种难深化合物的过程称为沉淀的转化。但其转化过程需要一定的时间和温度。且后者因其溶解度更小前者的溶解度,促使此种转化更为容易。 同时磷酸钠还能对水垢发生渗透作用和分散作用。 是用于锅炉除锈除垢吗?

磷酸三钠钝化原理

达到金属设备不易被腐蚀的目的。根据道客巴巴提供的资料:可知钝化原理是金属设备经过化学清洗后,金属表面处于活化状态与氧接触很容易产生腐蚀通过一定的处理后来达到使它不易被腐蚀的目的。磷酸三钠是一种无色至白色结晶或结晶性粉末,溶于水,其水溶液呈强碱性。

在塑料阻燃剂PP中次磷酸铝是否可以代替二乙基次磷酸铝

你说的二乙基次磷酸铝实际上是叫次膦酸盐,和你说的次磷酸铝不是一样的,次磷酸铝是无机的,二乙基次磷酸铝现在大概只有德国的克莱恩做的比较好,国产的都不太好。就你说的问题,基本不鞥代替。

写出下列盐溶液水解的离子方程式(1)次氯酸钠溶液______(2)泡沫灭火器的水解原理______(3)磷酸钠溶

(1)次氯酸钠溶液中,次氯酸根离子是弱根离子,水解生成次氯酸和氢氧根离子,水解方程式为ClO-+H2O?HClO+OH-,故答案为:ClO-+H2O?HClO+OH-;(2)泡沫灭火器中药品是硫酸铝和碳酸氢钠,硫酸铝溶液水解呈酸性,碳酸氢钠溶液水解呈碱性,所以硫酸铝和碳酸氢钠相互促进水解生成氢氧化铝和二氧化碳,其水解方程式为Al3++3HCO3-?Al(OH)3↓+3CO2↑,故答案为:Al3++3HCO3-?Al(OH)3↓+3CO2↑;(3)磷酸是三元酸,所以磷酸根离子分三步水解,第一步磷酸根离子水解生成磷酸一氢根离子,第二步磷酸一氢根离子水解生成磷酸二氢根离子,第三步磷酸二氢根离子水解生成硫酸,所以其水解方程式分别为:PO43-+H2O?HPO42-+OH-、HPO42-+H2O?H2PO4-+OH-、H2PO43-+H2O?H3PO4+OH-,故答案为:PO43-+H2O?HPO42-+OH-;HPO42-+H2O?H2PO4-+OH-;H2PO43-+H2O?H3PO4+OH-;(4)硫酸铝溶液中含有铝离子,铝离子水解生成氢氧化铝胶体和氢离子,氢氧化铝胶体具有吸附性,所以能净水,水解方程式为Al3++3H2O?Al(OH)3+3H+,故答案为:Al3++3H2O?Al(OH)3+3H+.

锰酸锂和三元材料对比磷酸铁锂的优势在哪

楼上说的对,我给你通俗点说,有点基本没有,就是便宜,缺点到很多环宇赛尔

福特还是特斯拉?国轩高科与美国车企签订200GWh磷酸铁锂订单

易车讯 12月20日,国轩高科发布了关于境外全资孙公司(简称“美国国轩”)为美国某大型上市汽车公司签订战略供应和本土化协议的公告。双方希望在磷酸铁锂电池(简称“LFP 电池”)的供应和采购方面达成战略合作。按照协议约定,2023年至2028年,国轩高科为该客户供应磷酸铁锂电池,该客户预计在需求期间的电池采购量不低于200GWh。一方面基于该客户的需求,公司将通过中国内地电池生产基地出口LFP电池。另一方面,双方计划在美国本土化生产和供应LFP电池以及共同探讨未来成立合资公司的可能性。上述 LFP电池产品将用于该客户美国及全球市场的电动汽车和其他应用。因此次交易涉及保守商业秘密,国轩高科没有披露交易对手方基本情况、产品相关信息。从目前得到的消息来推断,包括福特汽车、特斯拉都或许是国轩高科所提到的这家美国某大型上市汽车公司。

磷酸铁锂掺杂哪种元素比较合适

现在只是参杂一些添加剂的吧,其他没什么的吧

特斯拉3磷酸铁锂电池寿命

8到10年。LFP电池的循环寿命较长,即在充放电循环中,电池保持较好的容量和性能表现,循环寿命达到几千次,因此在正常使用情况下,8到10年的使用寿命是可实现的,LFP电池的衰减率相对较低,即使用一段时间后容量和性能的下降较为缓慢,这使得电池的寿命得以延长。

磷酸铁锂低温性能现状

软包的-20°能放出76%,圆柱的不行河南环宇赛尔锂电

磷酸铁锂生产线制氮原理

采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气。磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料,化学式为LiFePO4(简称LFP),主要用于各种锂离子电池,生产线制氮原理是采用高品质的碳分子筛作为吸附剂,在一定的压力下,从空气中制取氮气,根据的是变压吸附原理。

1.磷酸铁锂电池的工作电压平台是

你好,你问的是1.磷酸铁锂电池的工作电压平台是多少吗?1.磷酸铁锂电池的工作电压平台是在3.2到3.3伏之间。磷酸铁锂电池(LFP电池)是一种锂离子电池,其工作电压平台一般在3.2到3.3伏之间。换句话说,当LFP电池充电时,其电压通常会达到3.6伏左右(约为100%充电状态),而在放电时,其电压会逐渐降低,直到电量耗尽时的2.5伏左右(约为0%充电状态)。整个过程中,LFP电池的工作电压平台会保持在3.2到3.3伏之间。

磷酸铁锂电池迎来强复苏!

磷酸铁锂产业链涉及上游原材料磷酸、磷酸铁、碳酸锂,中游正极材料磷酸铁锂以及下游磷酸铁锂电池和整车,后端市场还包括动力废旧磷酸铁锂电池拆解、梯次利用和湿法回收。 2019年,新能源 汽车 销量因补贴大幅下滑而负增长,预计 2020 年我国新能源 汽车 补贴不再退坡, 但单车降本压力仍然存在,磷酸铁锂电池在成本方面较三元有较大的优势,再次进入市场视线。本文主要阐述铁锂电池在动力领域的复苏逻辑,强调铁锂电池在低端乘用车领域的应用优势以及部分企业在这方面的积极 探索 。 电池的性能由材料性能水平决定,作为锂电池的一种,磷酸铁锂电池(LFP 电池)优缺点都非常明显:成本低,循环次数高、低温性能差、能量密度低。特殊的指标数据决定了LFP 电池在新能源 汽车 中的份额逐渐被功率密度和能量密度更高的三元电池蚕食,目前的装机主要集中在客车和专用车上,在乘用车领域的装机量份额较低。但随着补贴政策大幅变动,一直追求三元电池高能量密度的方向遇到了成本的阻力。在降成本的压力下,寻找其他电池替换三元电池是车企一直坚持的思路。在价格上较三元电池便宜 10%-15%的 LFP 电池成为车企在低端乘用车型上考虑方案之一。 LFP 电池成本较三元电池低 10%-15%,差距主要体现在两种电池的材料体系上。在三元电池体系中,电池占整车成本的 40%,其中三元正极材料又占电池成本的 30%左右。三元正极材料中钴镍锰有价金属含量高,尽管钴价格从最高点 68 万元/吨下跌至 28 万/吨,加上镍锰盐和碳酸锂/氢氧化锂材料以及加工成本,三元材料的价格在 12-18 万元/吨区间。而 LFP 正极主要由磷酸铁+碳酸锂组成,以两者较低的价格,最终 LFP 正极价格仅 4.1-4.5 万元/吨。另外,LFP 电池主要使用干法隔膜,价格也较三元电池用的湿法隔膜低。最终体现在电芯价格上,LFP 电芯的成本可以做到0.55 元/Wh,而三元电芯的成本则在 0.65 元/Wh 左右。两者的价差会因为正极材料价格差异而长期存在。叠加 pack 环节,两者之间的价差绝对值在 0.15 元左右。 2019 年,新能源 汽车 补贴大幅下滑,地方补贴也取消,导致单车平均补贴降幅高达 70%。从绝对额上看,微型车和小型车补贴金额从 4-5 万区间骤降至1.8 万元以下,降本是未来 2-3 年低端乘用车主线。 磷酸铁锂在成本上较三元电池有着较大的优势。从正极材料,到电池系统,再到整车,甚至整个使用过程。降本路径来自于材料端价格不断下降和铁锂电池工艺水平的提升。以带电量 40 度电的小型车为例,三元电池价格约 4 万元,续航 350 公里;而磷酸铁锂电池的价格 3.2 万元,续航300公里;牺牲 50 公里理论续航(实际续航缩减20-30 公里)可以给车企带来约 8000 元降本空间。 而在使用端,全生命周期内铁锂车型较三元车型的平均年度使用成本低约 4300 元。因此,我们认为低端车型从三元转向铁锂,是车企和消费者共同的目标导向。 从工信部新车推荐目录来看,进入2020 年,铁锂电池在乘用车中的配套比例明显回升,最新推荐目录显示,乘用车中铁锂电池配套比例已经超过 20%。其中,上汽集团荣威 ei6 插电、荣威 eRX5 插电和名爵 MG6插电的改款版车型也确定更换为磷酸铁锂电池。这是车企对铁锂电池全新认知的变化,铁锂电池较三元电池节约成本,且对性能影响不大。插电混动车型本身带电量 15 度左右,电池重量 120 公斤,从三元换回铁锂,同等容量下,电池增重仅 10 公斤,续航里程影响 5 公里左右,但成本下降 3000 元。我们预计这一趋势将在 2020 年继续加强,铁锂在乘用车中的配套有望提速。 在中国 汽车 工业发展的大进程中,自主车企始终处于被动的局面,但仍有一些车型成为老百姓口中的神车。之所以用“神车”这个词,是因为它们在车市激烈的竞争中脱颖而出,创造了销量神话和优质口碑。以五菱宏光为首的中国国产神车以高品质、低价格、开不坏、低成本的特点给消费者留下了深刻的印象,五菱宏光更是被誉为“秋名山神车”。 上汽通用五菱旗下的 A 级 MPV 车型五菱宏光首款车型 2010 年上市,定位成微型面包车。五菱宏光在动力性和经济性的完美平衡,以及在操控性和安全性上的实力表现,颠覆了人们对商务车的传统印象。自上市以来,该车连续 7 年霸占 MPV 细分市场销量排行榜冠军,巅峰时月销高达 8.25 万辆。2019 年,五菱宏光累计销量销量 37.5 万辆,在国内 汽车 销量中排名第四,在自主车型中排名第二,仅次于哈弗 H6。截止 2019 年底,五菱宏光系列车型累计销量高达 450 万辆,强大的用户积累、优秀的口碑反馈和极高的性价比是五菱宏光系列车型持续畅销的重要因素。 此外,上汽通用五菱旗下另一款专用车五菱荣光 2019 年销量也达到 16 万辆的规模,位列 19 年自主车型销量排行榜第 7 位。大微客五菱荣光自 2008 年推出首款车型,定位微型面包车,商货两用。 2012 年五菱荣光全面升级,其中加长款产品将整车长度延伸至 4490mm、宽度和高度分别为1615mm、1900mm,由原来的 7 座升级为 9 座,空间更大。经过三代改款,目前五菱荣光已经延伸出 V、S、加长版、单双排和小卡等多个版本。 自主车企是电动化主力,但 2019 年销量 top10 自主车型的电动化率却比较低,仅3 款车型有对应的电动车在售。自主车企并未有效利用热销车型的高销量、高口碑效应来开拓电动市场。一方面,基于油车平台的车型纯电话,在续航上会有一定的劣势;另一方面,油电车型同台竞争也是车企的考量因素之一。我们认为,车企更愿意推出基于纯电动平台的新车来打市场,但新平台不等于新品牌,热销品牌在消费市场的穿透效果要明显好于新品牌。 2019 年下半年,上汽通用五菱开始了相关热门车型的电动化进程,五菱宏光和荣光两款神车领衔,双双进入工信部发布的第 326 批新车公示名单。两者均将推出高低续航版的纯电动车型,并细分为多功能版和运输版。从电池配套来看,五菱宏光高续航版本由宁德时代配套磷酸铁锂电池,电池参数是(335V/125Ah),折合带电量 41.88KWh。低续航版本由国轩高科配套磷酸铁锂电池,参数是(323V/105Ah),折合带电量 33.92KWh。五菱荣光由鹏辉能源独家配套磷酸铁锂电池,高续航版电池参数是(368V/113Ah),折合 41.58 度电,低续航版电池参数(314V/113Ah),折合35.48 度电。 继新车公示之后,两款神车很快进入工信部推荐目录。根据 2019 年第 11 批推荐目录,五菱荣光车型高续航版本310 公里,能量密度131Wh/kg;低续航版本260 公里,能量密度126Wh/kg。五菱荣光车型高续航版本41.6 度电,续航300 公里,能量密度125Wh/kg;低续航版本35.4 度电,续航 252 公里,能量密度 125Wh/kg。此外挂牌广西 汽车 的五菱牌厢式运输车续航里程为270 公里,由鹏辉能源提供磷酸铁锂电池配套。 上汽通用五菱基于神车五菱宏光和荣光燃油车,一共推出 3 个品牌,累计 10 个型号纯电动车。此外,在乘用车领域,上汽通用五菱也即将推出 E300/E300L 等低端乘用车型,有望打开小型车渗透空间。我们假设五菱宏光和荣光车型销量渗透率20%,叠加 E100/200 增量和 E300 新车型,上通五电动车转型有望带动铁锂电池增量超过5GWh。 后补贴时代,车企对铁锂电池的接受到有了很大的提升,铁锂电池不仅在低端乘用车中广泛应用,中高端车型中也开始出现铁锂电池的身影。在中高端领域,比亚迪率先推出最新刀片电池,采用磷酸铁锂路线,系统能量密度最高达到 160Wh/kg,改款电池应用在旗下高端车型汉上,实际能量密度 140Wh/kg,最高续航达到605 公里,是铁锂车型续航的最大突破。 简单来说,所谓“刀片电池”,就是比亚迪开发的长度大于0.6 米的大电芯,是长电芯方案,通过阵列的方式排布在一起,就像“刀片”一样插入到电池包里面。将电芯进行扁长化涉及,提高电池包的集成效率。提升主要体现在动力电池包的空间利用率,体积能量密度可提高50%;重量能量密度也有所提升。另一方面,长电芯方案两侧直接与外壳相接,能够保证电芯具有足够大的散热面积,可将内部的热量传导至外部,从而匹配较高的能量密度。体现在成本上,刀片电池较传统结构电池成本下降 10%左右,能够有效节约电池成本。 三元电池对铁锂电池份额的挤压始于 2016 年,在乘用车领域,三元迅速取代铁锂,装机份额逐渐提升。在专用车领域,三元的装机量也有较大增长,而客车领域由于政策的原因,未放开三元电池配套。2019 年全年,我国动力电池装机量达到62GWh,乘用车装机量 42GWh,客车装机量14.55GWh,专用车装机量5.4GWh,乘用车已经成为拉动电池装机的主要领域。因此三元的份额在装机总量中快速提升,达到 40GWh,装机份额65%,较 18 年增加10GWh;而铁锂电池的装机量仅 20GWh,装机量连续三年出现增长瓶颈,装机份额下降至32%。 基于补贴变动向成本导向转变,我们坚定看好铁锂在乘用车领域的配套的持续提升。铁锂在新能源 汽车 应用的复苏是一个长期的过程,在动力装机量中的份额会维持一个稳定的比例。从单一车型来看,五菱荣光/宏光神车电动版本产销规模有望达到 10 万辆级别,贡献装机量达到 4GWh;而从长期看,我们预计国内 50%的 A00 车型,30%的 A0 车型,10%的 A 级车以及30%的插电车型有望配套 LFP 电池,以 2020 年各车型销量预测数据计算,对LFP 电池装机的增量高达 10GWh,铁锂装机量达到30.37GWh,2021-2022 年分别达到36GWh 和 42.6GWh。而随着全球主流车企低端车型也开始转向 LFP 电池,我们认为长期来看,LFP 电池的在新能源 汽车 领域的增量空间更可观。 磷酸铁锂产业链涉及上游原材料磷酸、磷酸铁、碳酸锂,中游正极材料磷酸铁锂以及下游磷酸铁锂池和整车,后端市场还包括动力废旧磷酸铁锂电池拆解、梯次利用和湿法回收。从产业集中度和企业纯度来看,正极和电池厂业务相对更纯粹,是投资首选环节。 宁德时代:铁锂电池份额第一,发力乘用车 宁德时代是电池环节绝对龙头,三元和铁锂电池并行。2019 年 32GWh 装机量中,21GWh 为三元,11GWh 为铁锂。铁锂电池主要配套大巴车,自 2019 年下半年起,公司铁锂电池开始向乘用车型配套,这次向特斯拉提供铁锂电池有望进一步奠定公司在铁锂细分领域的行业地位。在三元电池方面,公司目前已经与海内外多家主流车企建立起合作关系,并在欧洲设立了电池工厂,未来公司有望受益于欧洲电动车爆发从而进一步巩固市场份额,高成长型逻辑有望持续兑现。 鹏辉能源:专注 LFP 动力电池的低成本玩家 公司是小而美的全能型锂电池综合供应商,在消费、动力(含轻型动力)、储能和电动工具领域均有涉及。动力电池方面,公司 19 年深度绑定上汽通用五菱,为宝骏 E100/200 系列提供了 60%的电池配套,同时已经拿下上通五五菱荣光纯电车型独家配套。2019 年动力电池装机量 0.7GWh, 排名国内前 10。公司在动力电池业务上已经将重心转向铁锂电池,同时在储能板块对铁塔基站备用电源实现供货,并积极拓展欧洲储能市场。未来公司将受益于动力、3C 数码和储能等电池需求爆发,盈利弹性强。 德方纳米:LFP 正极材料市场占有率第一,低成本方案不可复制 公司是目前 A 股最纯正的磷酸铁锂正极材料标的。2018 年,纳米磷酸铁锂材料收入 10.1 亿元, 占到公司营收的 96.13%。公司是宁德时代铁锂材料的核心供应商,磷酸铁锂正极材料出货量迅速增长,2019 年出货量 2.2 万吨,其中对宁德供应量比达 72%,占其采购量的 60%。公司铁锂正极在工艺技术和成本上行业领先,采用的“自热蒸发液相合成纳米磷酸铁锂技术”,原材料从碳酸锂、硝酸、铁源、磷酸出发,与行业传统的“碳酸锂+磷酸铁”水热法有显著区别,低成本路径不可复制。 湘潭电化:潜在铁锂正极低估标的 公司是湘潭电化系湘潭市国资委下属控股企业,主营业务为生产销售电解二氧化锰和新能源电池材料、城市污水集中处理、工业贸易等。是湖南杉杉、青岛乾运、桑顿新能源等二次电池生产企业的优质供应商。公司参股裕能新能源16%的股份,裕能新能源是磷酸铁锂核心供应商之一,客户端涉及宁德时代、比亚迪和亿纬锂能。裕能新能源当前拥有 3 万吨磷酸铁锂正极产能,2019 年出货量超过1 万吨,销售渠道由湘潭电化帮助搭建。公司和德方纳米共处铁锂正极第一梯队,产品压实密度高。 光华 科技 :LFP 新星,循环产业链已成 公司主营业务 PCB 电子化学品和化学试剂,2017 年进军锂电材料行业,先后布局电池回收、磷酸铁锂&磷酸铁项目、铁锂梯次利用项目。2019 年上半年锂电材料业务规模占公司比重达到 18%, 较 18 年底提高 5 个百分点,预计 2019 年全年占比达到 19%。公司已经建成年产 1 万吨磷酸铁产能,基于电子化学品湿法提纯技术,公司磷酸铁品质优越,产品售价高于市场。磷酸铁锂正极产线建成,目前正在对验证中。在后端市场,公司布局动力电池回收业务,是五家示范企业之一。公司具备从梯次利用到湿法处理全链条能力,是电池报废放量的直接受益者。铁锂电池的梯次利用业务逐渐放量,成为公司收入和利润的增长点。 中国宝安:子公司贝特瑞是 LFP 正极材料龙头之一 公司持有贝特瑞 75%股权,后者是正极领域后起之秀,成长速度亮眼。目前贝特瑞主要正极材料产品包括 NCA 单晶品和多晶品以及 LFP 系列。公司 2015 年起投产正极材料磷酸铁锂,2018 年成为国内磷酸铁锂市场排名第三的企业,当前产能 3 万吨,常州的 1.5 万吨产能预计年中投产,19年出货量约 1.3 万吨。公司正极材料占营收比也快速上升,从 2015 年的 9.70%到2018 年的 36.80%, 逐渐成为公司主要营收业务。随着未来公司产能的进一步释放,正极材料对公司盈利情况的拉动将 更加明显。

磷酸铁锂克容量142

对。根据查询磷酸铁锂克相关信息显示,磷酸铁锂克容量142对。磷酸铁锂克容量是140-170mAh/g。磷酸铁锂,是一种锂离子电池电极材料,化学式为LiFePO4(简称LFP),主要用于各种锂离子电池。自1996年日本的NTT首次揭露AyMPO4(A为碱金属,M为CoFe两者之组合:LiFeCoPO4)的橄榄石结构的锂电池正极材料之后,1997年美国得克萨斯大学奥斯汀分校John.B.Goodenough等研究群,也接着报导了LiFePO4的可逆性地迁入脱出锂的特性。

磷酸铁锂为什要除磁

避免自放电大或负极沉积。磷酸铁锂除磁是因为要避免磷酸铁锂中的磁性物质产生自放电大或负极沉积。磷酸铁锂,是一种锂离子电池电极材料,化学式为LiFePO4(简称LFP),主要用于各种锂离子电池。

磷酸铁锂化学式

磷酸铁锂化学式为LiFePOu2084(简称LFP)。一、磷酸铁锂是一种锂离子电池电极材料,主要用于各种锂离子电池。其特点是放电容量大,价格低廉,无毒性,不造成环境污染,但是其能量密度低,影响电容量。二、磷酸铁锂的合成方法1、磷酸二氢锂+氧化铁红。化学反应方程式:LiH2PO4+0.5Fe2O3+0.5C-->LiFePO4+H2O+0.5CO。2、正磷酸铁+氢氧化锂。化学反应方程式:FePO4+LiOH+0.5C-->LiFePO4+0.5H2O+0.5CO。

磷酸铁锂电池的优点和缺点分别是什么?

优点:1、安全性能的改善:磷酸铁锂晶体中的P-O键稳固,难以分解,即便在高温或过充时也不会像钴酸锂一样结构崩塌发热或是形成强氧化性物质,因此拥有良好的安全性。2、寿命的改善:磷酸铁锂电池是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。长寿命铅酸电池的循环寿命在300次左右,最高也就500次,而磷酸铁锂动力电池,循环寿命达到2000次以上,标准充电(5小时率)使用,可达到2000次。3、高温性能好:磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。工作温度范围宽广(-20C--75C),有耐高温特性磷酸铁锂电热峰值可达350℃-500℃而锰酸锂和钴酸锂只在200℃左右。4、大容量:电池无论处于什么状态,可随充随用,无须先放完再充电。5、重量轻:同等规格容量的磷酸铁锂电池的体积是铅酸电池体积的2/3,重量是铅酸电池的1/3。6、环保:磷酸铁锂电池一般被认为是不含任何重金属与稀有金属(镍氢电池需稀有金属),无毒(SGS认证通过),无污染,符合欧洲RoHS规定,为绝对的绿色环保电池证。缺点:1、磷酸铁锂电池正极的振实密度小,密度一般在0.8到1.3左右。体积大。2、在磷酸铁锂制备时的烧结过程中,氧化铁在高温还原性气氛下存在被还原成单质铁的可能性。单质铁会引起电池的微短路。3、磷酸铁锂电池的低温性能差:磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低。低温性能较差,即使将其纳米化和碳包覆也没有解决这一问题。4、材料的制备成本与电池的制造成本较高,电池成品率低,一致性差。5、磷酸铁锂电池单个电池的寿命长,在2000次左右,但是磷酸铁锂电池组的寿命短,一般在500次左右。磷酸铁锂电池原理及构造:1、目前商品化的磷酸铁锂电池一般由以下部分构成:正极材料(磷酸铁锂)、负极材料(石墨)、同时还有作为正极负集流体的铝箔(正)、铜箔(负),正负极极耳(即从集流体引出)。2、还有隔膜、电解液、铝塑膜,电池保护板。采用的是卷绕式,制成18650型电池。3、原理就是当放电的时候,Li离子从负极迁移到正极;而充电时,Li离子从正极迁移到负极,是一个摇椅式电池。

六偏磷酸钠和三偏磷酸钠有什么区别

三偏磷酸钠是品质改良剂,通过保水、黏结、增塑、稠化和改善流变性能等作用而改进食品外观或触感的一种食品添加剂.六偏磷酸钠用于肉制品、鱼肉肠、火腿等,能提高持水性,增高结着性,防止脂肪氧化;·用于豆酱、酱油能防止变色,增加粘稠性,缩短发酵期,调节口味;·用于水果饮料、清凉饮料,可提高出汁率,增高粘度,抑制维生素C分解;·用于冰淇淋可提高膨胀能力,增大容积,增强乳化作用防止膏体破坏,改善口感和色泽;·用于乳制品、饮料防止凝胶沉淀;·加入啤酒中能澄清酒液、防止浑浊;·用于豆类、果蔬罐头,可稳定天然色素,保护食品色泽;·六偏lin酸钠水溶液喷涂于腌制肉上,可提高防腐性能。

磷酸铁锂电池工作原理

磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。意义金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。结构与工作原理LiFePO4电池的内部结构。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。LiFePO4电池内部结构LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。主要性能LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。磷酸铁锂动力电池主要性能列于表1。为了与其他可充电电池的相比较,也在表中列出其他种类可充电电池性能。这里要说明的是,不同工厂生产的磷酸铁锂动力电池在各项性能参数上会有一些差别;另外,有一些电池性能未列入,如电池内阻、自放电率、充放电温度等。表1磷酸铁锂动力电池主要性能参数磷酸铁锂动力电池的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。这里再介绍一种目前应用较广的小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数。其外廓尺寸:直径为18mm、高650mm(型号为18650),其参数性能如表2所示。表2小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数过放电到零电压试验采用STL18650(1100mAh)的磷酸铁锂动力电池做过放电到零电压试验。试验条件:用0.5C充电率将1100mAh的STL18650电池充满,然后用1.0C放电率放电到电池电压为0C。再将放到0V的电池分两组:一组存放7天,另一组存放30天;存放到期后再用0.5C充电率充满,然后用1.0C放电。最后比较两种零电压存放期不同的差别。试验的结果是,零电压存放7天后电池无泄漏,性能良好,容量为100%;存放30天后,无泄漏、性能良好,容量为98%;存放30天后的电池再做3次充放电循环,容量又恢复到100%。这试验说明该电池即使出现过放电(甚至到0V),并存放一定时间,电池也不泄漏、损坏。这是其他种类锂离子电池不具有的特性。百万购车补贴

灭火器筒上标明内装磷酸二氢铵和硫酸钾,它的灭火原理是什么? 写出反应的化学方程式

磷酸二氢铵在燃烧火焰中吸热分解出氨和磷酸,随后生成P205.不知道磷酸是哪种磷酸..但这些反应都是吸热的.

磷酸化tau蛋白参考值

0.2到10ng。该化学中的磷酸化tau蛋白值是0.2到10ng。磷酸化的tau蛋白组成的神经元纤维缠节是阿尔茨海默病的标志性病理特点之一。

孕妇血液里TBA(总胆汁酸)和ALP(碱性磷酸酶)偏高有什么危害?

总胆汁酸测定(TBA)在妊娠期肝内胆汁淤积症(ICP)中应用的重要性。方法对2400例妊娠晚期孕妇进行总胆汁酸、谷丙谷草转胺酶、碱性磷酸酶测定。结果(1)结合临床诊断ICP患者有245例。其中TBA值≥15μmol/L者为203例,TBA值≥30μmol/L者为42例。两者约占总数9.8%。(2)ICP组TBA测定值明显高于非ICP组P〈0.05。ICP组ALT、AST、ALP值与非ICP组相比,两者无显著意义。(3)将ICP组分为高低值组,高值组ALT、AST、ALP明显高于非ICP组P〈0.05。结论TBA水平是预测ICP孕妇其胎儿宫内情况及预后的一个重要指标。与其他生化指标ALT、AST、ALP相比特异性更高。当TBA值≥30μmol/L其围产儿发病率明显升高,预后较差。因此总胆汁酸测定在妊娠晚期孕妇中进行有着非常重要的临床意义。

采用LiFePO4作正极的 磷酸铁锂电池的正负极方程式,和总反应式

负极反应:C6Li-xe-==C6Li1-x+xLi+(C6Li表示锂原子嵌入石墨形成复合材料) 正极反应:Li(1-x)MO2 + xLi+ + xe- == LiMO2(LiMO2表示含锂的过渡金属氧化物) 把LiMO2改成LiFePO4就可以了

磷酸燃料电池有哪些特点

摘要:磷酸燃料电池使用液体磷酸为电解质,通常位于碳化硅基质中。磷酸燃料电池的原理是将燃料气体进行分解,使其成为氢气、一氧化碳和水的混合物,然后通过触媒将一氧化碳转化成二氧化碳,氢气则和氧气发生反应从而产生电能和热能。接下来就一起来了解下磷酸燃料电池的相关知识吧。磷酸燃料电池的原理燃料气体或城市煤气添加水蒸气后送到改质器,把燃料转化成H2、CO和水蒸气的混合物,CO和水进一步在移位反应器中经触媒剂转化成H2和CO2。经过如此处理后的燃料气体进入燃料堆的负极(燃料极),同时将氧输送到燃料堆的正极(空气极)进行化学反应,借助触媒剂的作用迅速产生电能和热能。磷酸燃料电池反应方程式阳极反应:H2+2e-→2H+阴极反应:1/2O2+2H+→H2O+2e-总反应:1/2O2+H2→H2O磷酸燃料电池的特点1、较高的工作温度使其对杂质的耐受性较强,当其反应物中含有1-2%的一氧化碳和百万分之几的硫时,磷酸燃料电池照样可以工作。2、磷酸燃料电池的效率比其它燃料电池低,约为40%,其加热的时间也比质子交换膜燃料电池长。3、构造简单,稳定,电解质挥发度低。4、发电效率高、清洁、适应多样燃料、无噪音、运转费低、设置场所限制少、大气压运转容易操作、安全性优良、部分负荷特性好磷酸燃料电池的应用1、用于发电厂PAFC用于发电厂包括两种情形:分散型发电厂,容量在10~20MW之间,安装在配电分站;中心电站型发电厂,装机容量在100MW以上,可以作为中等规模热电厂。PAFC电厂比起一般发电厂具有如下优点:即使在发电负荷较低时,依然保持高的发电效率;由于采用模板结构,现场安装,简单、省时,并且电厂扩容容易。1991年,东芝与IFC联合为东京电力公司建成了世界上最大的11MWPAFC装置。该装置发电效率达41.1%,能量利用率为72.7%。2、用于现场发电现场发电指把PAFC直接安装在用户附近,同时提供热和电。这被认为是PAFC的最佳应用方案。这种方案的优点是:可根据需要设置装机容量或调整发电负荷,却不会影响装置的发电效率,既使小容量QAFC装置也能达到相当于现代大型热电厂的效率;有效利用电和热,传输损失小。1993年9月,大坂煤气公司在大坂建造了未来型试验住宅NECT21。该住宅以100kWPAFC作为主要电源,屋顶辅以太阳能电池,开创了一条建设符合环保和节能要求的独立电源系统新方案。

100吨耐磷酸储罐用聚丙烯还是聚乙烯材质好 85%磷酸,温度10-100℃

聚丙烯 英文名称:Polypropylene 简称:PP, 由丙烯聚合而制得的一种热塑性树脂.有等规物、无规物和间规物三种构型,工业产品以等规物为主要成分.聚丙烯也包括丙烯与少量乙烯的共聚物在内.通常为半透明无色固体,无臭无毒.由于结构规整而高度结晶化,故熔点高达167℃,耐热,制品可用蒸汽消毒是其突出优点.密度0.90g/cm3,是最轻的通用塑料.耐腐蚀,抗张强度30MPa,强度、刚性和透明性都比聚乙烯好.缺点是耐低温冲击性差,较易老化,但可分别通过改性和添加抗氧剂予以克服. 特点: 无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用.具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件 .常见的酸、碱有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具. 生产方法: ①淤浆法.在稀释剂(如己烷)中聚合,是最早工业化、也是迄今生产量最大的方法.②液相本体法.在70℃和3MPa的条件下,在液体丙烯中聚合.③气相法.在丙烯呈气态条件下聚合.后两种方法不使用稀释剂,流程短,能耗低.液相本体法现已显示出后来居上的优势. 成型特性: 1.结晶料,吸湿性小,易发生融体破裂,长期与热金属接触易分解. 2.流动性好,但收缩范围及收缩值大,易发生缩孔.凹痕,变形. 3.冷却速度快,浇注系统及冷却系统应缓慢散热,并注意控制成型温度.料温低温高压时容易取向,模具温度低于50度时,塑件不光滑,易产生熔接不良,流痕,90度以上易发生翘曲变形 4.塑料壁厚须均匀,避免缺胶,尖角,以防应力集中. 用途 双向拉伸聚丙烯薄膜 在塑料制品中包装材料占有极其重要的位置,据统计,世界用于包装领域的塑料约占塑料总消费量的35%.我国包装用塑料发展迅速,产量从1980年的19万t迅速增至2003年的465万t,预计2005年将超过550万t,2010年超过700万t,2015年超过900万t,约占全国包装总产量的13%以上. 从产品上看,包装用薄膜约占包装用塑料总量的50%以上.我国双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜是PP树脂消费量最大的领域之一,2003年我国有BOPP生产企业86家(123条生产线),总生产能力约140万t/a,2004年达到200万t/a(138条生产线),产量将突破100万t.近年来,国内企业注重提升产品竞争力,先后引进了一批先进的BOPP生产设备,生产的薄膜宽度可达8.3m,线速度高达400~500m/min,如浙江大东南集团引进德国布鲁克纳6万t/a生产线;国风集团投资2亿元引进3.5万t/a生产线(目前亚洲第1条、世界第4条10m宽的BOPP设备);常州武进金氏集团引进德国2万t/a五层共挤高强超薄BOPP生产线;福建现代集团引进2.5万t/a生产线;宝硕集团计划引进10万t/a生产线等.按我国现有的BOPP薄膜生产能力换算,每年对PP树脂的需求量近200万t,因此应重视开发BOPP薄膜用高线速、延伸性、透明性好的PP专用料,包括配套用的乙、丙共聚物,以适应新引进的BOPP薄膜设备. 汽车用改性聚丙烯 2003年,我国汽车产量为440多万辆,已位居世界第四,同比增长36.6%.据美国ESM WerWide报道:“2008年中国汽车产量将超过600万辆,2015将超过日本,跃居世界第二位”. 汽车工业的发展离不开汽车塑料化的进程,目前我国工程塑料的自给率不足16%.据中国工程塑料协会预测,2005年我国工程塑料需求增长率为15%,2010年约为10%,需求量将从2000年的44万t增长到2010年的140万t.我国汽车制造业对工程塑料需求量增长迅速,到2010年总用量将达到94万t(以塑料用量占汽车重量的5%~10%计). PP用于汽车工业具有较强的竞争力,但因其模量和耐热性较低,冲击强度较差,因此不能直接用作汽车配件,轿车中使用的均为改性PP产品,其耐热性可由80℃提高到145℃~150℃,并能承受高温750~1000h后不老化,不龟裂.据报道,日本丰田公司推出的新一代具有高取向结晶性的聚丙烯HEHCPP产品,可以作为汽车仪表板、保险杠,比以TPO为原料生产的同类产品成本降低30%,改性PP用作汽车配件具有十分广阔的开发前景. 家用电器用聚丙烯 近几年我国家用电器产业发展迅速,品种多,产量大.2003年我国电冰箱产量为1850万台,空调器4200万台,洗衣机1700万台,微波炉3500万台.据“2004~2006年中国城市家庭影院市场研究咨询报告”显示,预计未来3年内我国家庭影院系统市场规模将达到690万台.另外,各种小家电也拥有巨大的潜在市场,这对改性PP来说,是一个极好的商机.目前,我国一些塑料原料厂商已经开发出洗衣机专用料如PP 1947系列、K7726系列等,受到了洗衣机制造厂商的欢迎.因此,在未来几年内应加大开发家用电器PP专用料的力度,以适应市场变化的需求. 管材用聚丙烯. 2003年全国塑料管材总产量突破180万t,同比增长23%.早期,PP管材主要用作农用输水管,但是由于早期产品性能还存在一些问题(抗冲击强度、耐老化性能较差),市场未能打开.随着上海塑料建材厂首家引进国外先进技术,采用进口PP-R料生产的输送冷、热水用的管材得到市场认可后,目前已有不少厂家建设PP-R管材生产线,价格也由投产初期的2万~3万元/t不断回落,但PP-R管材在塑料管材市场上的占有率仍然很低.据反映,目前国产PP-R料与进口料比较还有一定差距,质量有待改进和提高.据报道,目前韩国开发出一种耐高压给水管用无规共聚聚丙烯PP-R 112新牌号,使用该牌号生产的管材可在20℃和11.2MPa的超高压状态下使用50年. 塑料管材是我国化学建材推广应用的重点产品之一,建设部曾于2001年发出“关于加强共聚聚丙烯(PP-R、PP-B)管材生产管理和推广应用工作的通知”,要求有关部门共同做好从原料、加工、质量以至管材使用、安装等工作,要严格把好PP管材质量关,以利更好地做好我国PP管材的生产、应用、推广工作. 高透明聚丙烯 随着人们生活水平不断提高,必然带来在文化、娱乐、食品、医疗、材料、居室装饰等各个方面不同变化的要求与提高,市场中很多物品越来越多地使用透明材料.因此,开发透明PP专用料是一个很好的发展趋势,尤其需要透明性高、流动性好,成型快的PP专用料,以便设计加工成人们喜爱的PP制品.透明PP比普通PP、PVC、PET、PS更具特色,有更多优点和开发前景. 近几年,国外透明PP市场增长很快,如韩国LG将透明PP作为PET替代品推向市场;德国某些公司用透明PP替代PVC;美国透明PP制品的增长速度高出普通PP制品7%~9%;日本近几年PP成核透明剂的年用量约为2000t,若以添加量0.25%推算,日本透明PP料的年产量可达80万t以上.据日本理化株式会社介绍,日本透明PP专用料用于微波炊具及家具两方面的消费量最大.预计,2005年国外市场对透明PP专用料需求量约为500万~550万t.目前国内透明PP专用料与国外差距较大,透明PP树脂及其制品的生产、应用仍有待加强. 聚乙烯 聚氯乙烯 聚苯乙烯 聚丙烯 有什么区别聚乙烯 PE 未着色时呈乳白色半透明,蜡状;用手摸制品有滑腻的感觉,柔而韧;稍能伸长.一般低密度聚乙烯较软,透明度较好;高密度聚乙烯较硬. 常见制品:手提袋、水管、油桶、饮料瓶(钙奶瓶)、日常用品等. 聚丙烯 PP 未着色时呈白色半透明,蜡状;比聚乙烯轻.透明度也较聚乙烯好,比聚乙烯刚硬. 常见制品:盆、桶、家具、薄膜、编织袋、瓶盖、汽车保险杠等. 聚苯乙烯PS 在未着色时透明.制品落地或敲打,有金属似的清脆声,光泽和透明很好,类似于玻璃,性脆易断裂,用手指甲可以在制品表面划出痕迹.改性聚苯乙烯为不透明. 常见制品:文具、杯子、食品容器、家电外壳、电气配件等 聚氯乙烯 PVC 本色为微黄色半透明状,有光泽.透明度胜于聚乙烯、聚苯烯,差于聚苯乙烯,随助剂用量不同,分为软、硬聚氯乙烯,软制品柔而韧,手感粘,硬制品的硬度高于低密度聚乙烯,而低于聚丙烯,在屈折处会出现白化现象. 常见制品:板材、管材、鞋底、玩具、门窗、电线外皮、文具等 聚对苯二甲酸乙二醇酯 PET 透明度很好,强度和韧性优于聚苯乙烯和聚氯乙烯,不易破碎. 聚乙烯 简称PE,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂.在工业上,也包括乙烯与少量 α-烯烃的共聚物.聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差.聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度.采用不同的生产方法可得不同密度(0.91~0.96g/cm3)的产物.聚乙烯可用一般热塑性塑料的成型方法(见塑料加工)加工.用途十分广泛,主要用来制造薄膜、容器、管道、单丝、电线电缆、日用品等,并可作为电视、雷达等的高频绝缘材料.随着石油化工的发展,聚乙烯生产得到迅速发展,产量约占塑料总产量的1/4.1983年世界聚乙烯总生产能力为24.65Mt,在建装置能力为3.16Mt. 聚合压力大小:高压、中压、低压; 聚合实施方法: 淤浆法、溶液法 、气相法 ; 产品密度大小:高密度、中密度、低密度、线性低密度; 产品分子量:低分子量、普通分子量、超高分子量. 生产方法 分为高压法、低压法、中压法三种.高压法用来生产低密度聚乙烯,这种方法开发得早,用此法生产的聚乙烯至今约占聚乙烯总产量的2/3,但随着生产技术和催化剂的发展,其增长速度已大大落后于低压法.低压法就其实施方法来说,有淤浆法、溶液法和气相法.淤浆法主要用于生产高密度聚乙烯,而溶液法和气相法不仅可以生产高密度聚乙烯,还可通过加共聚单体,生产中、低密度聚乙烯,也称为线型低密度聚乙烯.近年来,各种低压法工艺发展很快.中压法仅菲利浦公司至今仍在采用,生产的主要是高密度聚乙烯. 聚乙烯特性 聚乙烯无臭,无毒,手感似蜡,具有优良的耐低温性能(最低使用温度可达-70~-100℃),化学稳定性好,能耐大多数酸碱的侵蚀(不耐具有氧化性质的酸),常温下不溶于一般溶剂,吸水性小,电绝缘性能优良;但聚乙烯对于环境应力(化学与机械作用)是很敏感的,耐热老化性差. 聚乙烯的性质因品种而异,主要取决于分子结构和密度. 聚乙烯的种类 (1) LDPE:低密度聚乙烯、高压聚乙烯 (2) LLDPE:线形低密度聚乙烯 (3) MDPE:中密度聚乙烯、双峰树脂 (4) HDPE:高密度聚乙烯、低压聚乙烯 (5) UHMWPE:超高分子量聚乙烯 (6)改性聚乙烯:CPE、交联聚乙烯(PEX) (7)乙烯共聚物:乙烯-丙烯共聚物(塑料)、EVA、乙烯-丁烯共聚物、乙烯-其它烯烃(如辛烯POE、环烯烃)的共聚物、乙烯-不饱和酯共聚物(EAA、 EMAA 、EEA、EMA、EMMA、EMAH) 分子量达到3,000,000-6,000,000的线性聚乙烯称为超高分子量聚乙烯(UHMWPE).超高分子量聚乙烯的强度非常高,可以用来做防弹衣. 主要方法: 液相法(又分为溶液法和淤浆法)和气相法(物料在反应器中的相态类型).我国主要采用齐格勒催化剂的淤浆法. 条件与过程描述:纯度99%以上的乙烯在催化剂四氯化钛和一氯二乙基铝存在下,在压力0.1-0.5MPa和温度65-75℃的汽油中聚合得到HDPE的淤浆.经醇解破坏残余的催化剂、中和、水洗,并回收汽油和未聚合的乙烯,经干燥、造粒得到产品. 化学名称:聚乙烯 英文名称:Polyethylene(简称PE) 比重:0.94-0.96克/立方厘米 成型收缩率:1.5-3.6% 成型温度:140-220℃ 特点:耐腐蚀性,电绝缘性(尤其高频绝缘性)优良,可以氯化,化学交联、辐照交联改性,可用玻璃纤维增强.低压聚乙烯的熔点,刚性,硬度和强度较高,吸水性小,有良好的电性能和耐辐射性;高压聚乙烯的柔软性,伸长率,冲击强度和渗透性较好;超高分子量聚乙烯冲击强度高,耐疲劳,耐磨. 低压聚乙烯适于制作耐腐蚀零件和绝缘零件;高压聚乙烯适于制作薄膜等;超高分子量聚乙烯适于制作减震,耐磨及传动零件. 成型特性: 1.结晶料,吸湿小,不须充分干燥,流动性极好流动性对压力敏感,成型时宜用高压注射,料温均匀,填充速度快,保压充分.不宜用直接浇口,以防收缩不均,内应力增大.注意选择浇口位置,防止产生缩孔和变形. 2.收缩范围和收缩值大,方向性明显,易变形翘曲.冷却速度宜慢,模具设冷料穴,并有冷却系统. 3.加热时间不宜过长,否则会发生分解. 4.软质塑件有较浅的侧凹槽时,可强行脱模. 5.可能发生融体破裂,不宜与有机溶剂接触,以防开裂 聚乙烯产品介绍 1.1产品类别 聚乙烯(PE)是通用合成树脂中产量最大的品种,主要包括低密度聚乙烯(LDPE)、线型低密度聚乙烯(LLDPE)、高密度聚乙烯(HDPE)及一些具有特殊性能的产品. 1.2聚乙烯物理性能 聚乙烯为白色蜡状半透明材料,柔而韧,比水轻,无毒,具有优越的介电性能.易燃烧且离火后继续燃烧.透水率低,对有机蒸汽透过率则较大.聚乙烯的透明度随结晶度增加而下降在一定结晶度下,透明度随分子量增大而提高.高密度聚乙烯熔点范围为132-135oC,低密度聚乙烯熔点较低(112oC)且范围宽. 常温下不溶于任何已知溶剂中,70oC以上可少量溶解于甲苯、乙酸戊酯、三率乙烯 等溶剂中 1.3聚乙烯化学性能 聚乙烯有优异的化学稳定性,室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、胺类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质,硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用.聚乙烯容易光氧化、热氧化、臭氧分解,在紫外线作用下容易发生降解,碳黑对聚乙烯有优异的光屏蔽作用.受辐射后可发生交联、断链、形成不饱和基团等反映. 1.4各类聚乙烯产品用途 高压聚乙烯:一半以上用于薄膜制品,其次是管材、注射成型制品、电线包裹层等 中低、压聚乙烯:以注射成型制品及中空制品为主. 超高压聚乙烯:由于超高分子聚乙烯优异的综合性能,可作为工程塑料使用

TBT的类似物三甲基锡可以抑制三磷酸腺苷酶(促进ATP的水解)的活性,从而影响细胞内能量的直接供应.一般

A、放能反应的部位,如叶绿体的类囊体膜、细胞质基质和线粒体释放能量用于合成ATP,需要ATP合成酶,故A错误;B、细胞质基质和叶绿体的类囊体膜合成ATP,而叶绿体基质进行暗反应需要消耗ATP受到影响,故B错误;C、叶绿体的类囊体膜、线粒体和细胞质基质部位合成ATP,故C错误;D、TBT的类似物三甲基锡可以抑制三磷酸腺苷酶的活性,则抑制ATP的水解,影响所有吸能反应,故D正确.故选:D.

脑甘肌肽和磷酸肌酸钠一样么 磷酸肌酸钠可以代替脑苷肌肽使用么

商品名:凯洛欣 Cattle Encephalon Glycoside and Ignotin Injection 通用名: 脑苷肌肽注射液曾用名:血舒通注射液成份:本品为复方制剂,其组分为多肽,多种神经节苷脂。本品每1ml含多肽3.2mg,神经节苷脂(按脂结合唾液酸计)50ug。性状:本品为无色或微黄色澄明液体。【药理毒理】 1.神经节苷脂具有感知、传递细胞内外信息的功能,参与细胞的识别、粘着、生长、分化以及细胞信息传递等过程。它作为某些神经递质、激素、病毒和干扰素的受体,具有参与神经组织的分化、再生、修复,与神经冲动的传导、细胞间的识别作用。它能加速损伤的神经组织的再生修复,促进神经支配功能恢复,减低兴奋性氨基酸的释放,从而减轻细胞毒性和血管水肿,是脑血管意外治疗的良药。国外用它治疗老年性痴呆及其它神经性疾病取得良好疗效。 2.生物体内,小分子多肽氨基酸广泛参与各种生化过程,包括各种物质的合成、物质的转运、信息物质的生成与传递,同时为所有的生命活动提供能量,尤其对于脑组织更为重要。 3.急性毒性、亚急性毒性试验均证明,在本品常规用量内对心、脑、肾等组织均无不良影响。【适应症】本品能促进心、脑组织的新陈代谢,参与脑组织神经元的生长、分化和再生过程,改善脑血液和脑代谢功能,用于治疗心肌和脑部疾病引起的功能障碍。【剂量与用法】肌肉注射,一次2~4ml,一日2次或遵医嘱;静脉滴注,一次10~20ml,加入300ml氯化钠注射液中或5%葡萄糖注射液中,缓慢滴注(每分钟2ml)一日1次,两周为一疗程。脑苷肌肽注射液治疗新生儿缺氧缺血性脑病脑苷肌肽与胞二磷胆碱或1,6-二磷酸果糖治疗新生儿HIE的疗效差异无显著性意义(P0.05),均能在7~10d使神经症状恢复正常,在生后2周NBNA评分绝大多数在正常范围内。结论早期应用脑苷肌肽治疗新生儿HIE有良好疗效。[1] 【不良反应】有个别患者静点3~4小时出现发冷、体温略有升高、头晕、烦躁,调慢滴速或停药后症状消失。【注意事项】 1.肾功能不全者慎用。 2.对本品过敏者,遗传性糖脂代谢异常者禁用。 3.安瓿如有裂缝或颜色明显变浊变黄勿用。【孕妇及哺乳期妇女用药】孕妇慎用。

磷酸铁锂电池好还是锂电池好?

性能是锂电池好些,锂电池容量大,14500一般是800mAH,磷酸铁锂的14500一般是600mAH,加上锂电池的3.6V标称电压,总放电能量将近是磷酸铁锂150%。电压接近3V,用起来方便。磷酸铁锂耐过充过放性能较好,一般单节使用不需要配保护板。磷酸铁锂电池原理及构造:1、商品化的磷酸铁锂电池一般由以下部分构成:正极材料(磷酸铁锂)、负极材料(石墨)、同时还有作为正极负集流体的铝箔(正)、铜箔(负),正负极极耳(即从集流体引出)。2、还有隔膜、电解液、铝塑膜,电池保护板。采用的是卷绕式,制成18650型电池。3、原理就是当放电的时候,Li离子从负极迁移到正极;而充电时,Li离子从正极迁移到负极,是一个摇椅式电池。

磷酸铁锂电池原理及构造

目前商品化的磷酸铁锂电池一般由以下部分构成:正极材料(磷酸铁锂)、负极材料(石墨)、同时还有作为正极负集流体的铝箔(正)、铜箔(负),正负极极耳(即从集流体引出)。此外,还有隔膜、电解液、铝塑膜,电池保护板。采用的是卷绕式,制成18650型电池。原理就是当放电的时候,Li离子从负极迁移到正极;而充电时,Li离子从正极迁移到负极,是一个摇椅式电池。

磷酸铁锂电池的工作原理

磷酸铁锂电池的全名是磷酸铁锂锂离子电池,这名字太长,简称为磷酸铁锂电池。由于它的性能特别适于作动力方面的应用,则在名称中加入“动力”两字,即磷酸铁锂动力电池。也有人把它称为“锂铁(LiFe)动力电池”。意义金属交易市场,钴(Co)最贵,并且存储量不多,镍(Ni)、锰(Mn)较便宜,而铁(Fe)最便宜。正极材料的价格也与这些金属的价格行情一致。因此,采用LiFePO4正极材料做成的锂离子电池应是最便宜的。它的另一个特点是对环境无污染。作为充电电池的要求是:容量高、输出电压高、良好的充放电循环性能、输出电压稳定、能大电流充放电、电化学稳定性能、使用中安全(不会因过充电、过放电及短路等操作不当而引起燃烧或爆炸)、工作温度范围宽、无毒或少毒、对环境无污染。采用LiFePO4作正极的磷酸铁锂电池在这些性能要求上都不错,特别在大放电率放电(5~10C放电)、放电电压平稳上、安全上(不燃烧、不爆炸)、寿命上(循环次数)、对环境无污染上,它是最好的,是目前最好的大电流输出动力电池。结构与工作原理LiFePO4电池的内部结构如图1所示。左边是橄榄石结构的LiFePO4作为电池的正极,由铝箔与电池正极连接,中间是聚合物的隔膜,它把正极与负极隔开,但锂离子Li+可以通过而电子e-不能通过,右边是由碳(石墨)组成的电池负极,由铜箔与电池的负极连接。电池的上下端之间是电池的电解质,电池由金属外壳密闭封装。图1 LiFePO4电池内部结构LiFePO4电池在充电时,正极中的锂离子Li+通过聚合物隔膜向负极迁移;在放电过程中,负极中的锂离子Li+通过隔膜向正极迁移。锂离子电池就是因锂离子在充放电时来回迁移而命名的。主要性能LiFePO4电池的标称电压是3.2V、终止充电电压是3.6V、终止放电压是2.0V。由于各个生产厂家采用的正、负极材料、电解质材料的质量及工艺不同,其性能上会有些差异。例如同一种型号(同一种封装的标准电池),其电池的容量有较大差别(10%~20%)。磷酸铁锂动力电池主要性能列于表1。为了与其他可充电电池的相比较,也在表中列出其他种类可充电电池性能。这里要说明的是,不同工厂生产的磷酸铁锂动力电池在各项性能参数上会有一些差别;另外,有一些电池性能未列入,如电池内阻、自放电率、充放电温度等。表1 磷酸铁锂动力电池主要性能参数磷酸铁锂动力电池的容量有较大差别,可以分成三类:小型的零点几到几毫安时、中型的几十毫安时、大型的几百毫安时。不同类型电池的同类参数也有一些差异。这里再介绍一种目前应用较广的小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数。其外廓尺寸:直径为18mm、高650mm(型号为18650),其参数性能如表2所示。表2 小型标准圆柱形封装的磷酸铁锂动力电池的参数过放电到零电压试验采用STL18650(1100mAh)的磷酸铁锂动力电池做过放电到零电压试验。试验条件:用0.5C充电率将1100mAh的STL18650电池充满,然后用1.0C放电率放电到电池电压为0C。再将放到0V的电池分两组:一组存放7天,另一组存放30天;存放到期后再用0.5C充电率充满,然后用1.0C放电。最后比较两种零电压存放期不同的差别。试验的结果是,零电压存放7天后电池无泄漏,性能良好,容量为100%;存放30天后,无泄漏、性能良好,容量为98%;存放30天后的电池再做3次充放电循环,容量又恢复到100%。这试验说明该电池 即使出现过放电(甚至到0V),并存放一定时间,电池也不泄漏、损坏。这是其他种类锂离子电池不具有的特性。

磷酸铁锂电池的主要工作原理是什么

学习了

锂电池原理(磷酸铁锂电池原理)

品牌型号:品胜锂电池 系统:NJ-C009锂电池的工作原理:锂电池的正极材料通常有锂的活性化合物组成,负极则是特殊分子结构的碳,常见的正极材料主要成分为 LiCoO2 ,充电时,加在电池两极的电势迫使正极的化合物释出锂离子,嵌入负极分子排列呈片层结构的碳中。放电时,锂离子则从片层结构的碳中析出,重新和正极的化合物结合,锂离子的移动产生了电流。 锂电池是一类由锂金属或锂合金为正/负极材料、使用非水电解质溶液的电池。1912年锂金属电池最早由Gilbert N. Lewis提出并研究。20世纪70年代时,M. S. Whittingham提出并开始研究锂离子电池。由于锂金属的化学特性非常活泼,使得锂金属的加工、保存、使用,对环境要求非常高。随着科学技术的发展,锂电池已经成为了主流。 锂电池大致可分为两类:锂金属电池和锂离子电池。锂离子电池不含有金属态的锂,并且是可以充电的。可充电电池的第五代产品锂金属电池在1996年诞生,其安全性、比容量、自放电率和性能价格比均优于锂离子电池。由于其自身的高技术要求限制,只有少数几个国家的公司在生产这种锂金属电池。 锂电池维护: 1、由于锂电池属于无记忆性电池,客户使用中建议在每次或者每天骑行后即可对电池组进行规律性的充电或者补电,这样会大幅度提高电池组的使用寿命。建议不要每次都骑行至电池组不可放出电量后再进行充电,不建议放电超过于电池组容量的90%。当在电动车在静止状态下,电动车上的欠压指示灯亮起时,需及时充电。 2、当电动车启动时、走上陡坡路、土石路或者强烈顶风状态下,建议客户在骑行时同时使用脚踏助力,使得电池及电机拥有最长寿命。 3、电池组容量是在常温25℃时进行测量的,因此在冬季,电池容量的发挥、以及行驶里程略有降低是被视为正常的。建议在冬季,在环境温度较高的地方对电池组进行充电,确保能够电池组充饱。 4、电动车在不骑行或者停放的情况下,建议客户拔下电池组与电动车的链接插头,或者关闭电源锁。因为电机和控制器在空载状态下会有耗电,请避免电量浪费。 锂电池使用注意:在雨雪天气骑行时,电池组与电动自行车之间放电插口部分不应该接触到水。不用的时候,关掉电池电源开关,以免造成短路后果。且尽量避免在恶劣环境下使用电动车。注意电池组的防水。电池放置应该躲避水源、火源、保持干燥,避免强烈摇晃、磕碰及短路。夏季时节,电池应该避免太阳直射。特别提醒: 不要擅自对电池进行拆包、修改,或进行破坏;严禁将此电池使用在其他品牌或型号的电动车上;使用时避免异物对充放电口进行短路。 锂电池一般能够充放300-500次。最好对锂电池进行部分放电,而不是完全放电,并且要尽量避免经常的完全放电。一旦电池下了生产线,时钟就开始走动。不管你是否使用,锂电池的使用寿命都只在最初的几年。电池容量的下降是由于氧化引起的内部电阻增加(这是导致电池容量下降的主要原因)。最后,电解槽电阻会达到某个点,尽管这时电池充满电,但电池不能释放已储存的电量。

乳酸 山梨酸 醋酸 脱氢醋酸 三聚磷酸钠 d-异抗坏血酸钠 乳酸链球菌素 5-呈味核昔二钠 分别有什么用途!

乳酸在食品行业的用途 1) 乳酸有很强的防腐保鲜功效,可用在果酒、饮料、肉类、食品、糕点制作、蔬菜 ( 橄榄、小黄瓜、珍珠洋葱 ) 腌制以及罐头加工、粮食加工、水果的贮藏,具有调节 pH 值、抑菌、延长保质期、调味、保持食品色泽、提高产品质量等作用; 啤酒2) 调味料方面,乳酸独特的酸味可增加食物的美味,在色拉、酱油、醋等调味品中加入一定量的乳酸,可保持产品中的微生物的稳定性、安全性,同时使口味更加温和; 3) 由于乳酸的酸味温和适中,还可作为精心调配的软饮料和果汁的首选酸味剂; 4) 在酿造啤酒时,加入适量乳酸既能调整 pH 值促进糖化,有利于酵母发酵,提高啤酒质量,又能增加啤酒风味,延长保质期。在白酒、清酒和果酒中用于调节 pH ,防止杂菌生长,增强酸味和清爽口感;5.缓冲型乳酸可应用于硬糖,水果糖及其它糖果产品中,酸味适中且糖转化率低。乳酸粉可用于各类糖果的上粉,作为粉状的酸味剂; 5) 天然乳酸是乳制品中的天然固有成分,它有着乳制品的口味和良好的抗微生物作用,已广泛用于调配型酸奶奶酪、冰淇淋等食品中,成为倍受青睐的乳制品酸味剂; 6) 乳酸粉末是用于生产荞头的直接酸味调节剂。乳酸是一种天然发酵酸,因此可令面包具有独特口味;乳酸作为天然的酸味调节剂,在面包、蛋糕、饼干等焙烤食品用于调味和抑菌作用,并能改进食品的品质,保持色泽,延长保质期。乳酸在医药方面的用途 1) 在病房、手术室、实验室等场所中采用乳酸蒸气消毒,可有效杀灭空气中的细菌,起到减少疾病,达到提高健康之目的; 2) 在医药方面广泛用作防腐剂、载体剂、助溶剂、药物制剂、 pH 调节剂等; 3) 乳酸聚合得到聚乳酸,聚乳酸可以抽成丝纺成线,这种线是良好的手术缝线,缝口愈合后不用拆线,能自动降解成乳酸被人体吸收,无不良后果。尤其是体内手术缝线,免除二次手术拆线的麻烦。这种高分子化合物可做成粘接剂在器官移植和接骨中应用; 4) 乳酸可以直接配制成药物或制成乳酸盐使用; 5) 节肌肉活力和抗疲劳的制约作用。乳酸在工业中的使用 1) 乳酸在发酵工业中用于控制 pH 值和提高发酵物纯度; 2) 在卷烟行业中可以保持烟草湿度,除去烟草中杂质,改变口味,提高烟草档次,乳酸还可中和尼古丁烟碱,减少对人体有害成份提高烟草品质; 3) 在纺织行业中用来处理纤维,可使纤维易于着色,增加光泽,使触感柔软; 4) 在涂料墨水工业中用作 pH 调节剂和合成剂;在塑料纤维工业是可降解新型材料聚乳酸 PLA 的首选原料; 5) 乳酸亦可作为聚乳酸的起始原料,生产新一代的全生物降解塑料; 6) 在制革工业中,乳酸可脱去皮革中的石灰和钙质,使皮革柔软细密,从而制成高级皮革; 7) 乳酸由于对镍具有独一无二的络合常数,常被用于镀镍工艺,它同时可作为电镀槽里的酸碱缓冲剂和稳定剂。在微电子工业中,其独特的高纯度及低金属含量满足了半导体工业对高质量的要求,它作为一种安全的有机溶解剂可用于感光材料的清洗; 8) 乳酸作为 pH 调节剂和合成剂可应用于各种水基涂层的粘合系统。如:电积物的涂层。乳酸产品沸点低,非常适用于为高固体涂层制定的安全溶解系统。乳酸产品系列为生产具有良好流体性能的含高固形物的涂料提供了机会; 9) 乳酸具有清洁去垢等作用,用于洗涤清洁产品比传统的有机除垢剂性能更佳,因此它可应用于众多除垢产品中。如:厕所,浴室,咖啡机的清洁剂。乳酸具有抗微生物性,当它与其他抗微生物剂如乙醇配合使用,可产生协同作用。乳酸在化妆品工业中的使用 1) 由于 L-乳酸是皮肤固有天然保湿因子[1]的一部分被广泛用作许多护肤品的滋润剂。L-乳酸是最有效的一种 AHA 且刺激性甚微; 2) 由于 L-乳酸天然存在于头发中,作用是使头发表面光泽亮丽,因此乳酸常作为各种护发产品的 pH 调节剂; 3) 乳酸可作为保湿剂用于各种浴洗用品中,如沐浴液,条状肥皂和润肤蜜。在液体肥皂,香皂和香波中可作为 pH 调节剂。此外,乳酸添加在条状肥皂中可减少储藏过程中水分的流失,因而防止肥皂的干裂。乳酸在农产品及农业上的用途 1) 光学纯度高达 99% 以上的乳酸,在农药方面可用于生产缓释农药,例如除草剂,具有对农作物和土壤无毒无害且高效的特点; 2) 乳酸聚合物用于生产农用薄膜,可用其取代塑料地膜,能被细菌分解后让土壤吸收,利于环保; 3) 乳酸还用于青饲料贮藏剂、牧草成熟剂; 4) 在猪禽饲料中作为生长促进剂。乳酸可以降低胃内的 PH 值,起到活化消化酶、改善氨基酸消化能力的作用,并对肠道上皮的生长有好处。小猪在断乳后的几个星期喂食含有酸化剂的饲料,其在断乳期间的体重可以增加 15%; 5) 乳酸抑制微生物的生长。哺乳期的小猪会染上由大肠杆菌和沙门氏菌引起的疾病,在饲料中加入乳酸能防止小猪下胃肠道中病原菌生长; 6) 乳酸可以作为饲料的防腐剂并增进饲料、谷物和肉类加工产品副产品的微生物稳定剂; 7) 在家禽和小猪的饮用水中加入乳酸,可以有效地抑制病原菌的生长,动物体重增加速度提高。 毒性防护 纯品无毒。其盐类只要不是重金属盐也无毒。对大鼠经口LD50为3730mg/kg。 对于人的身体来说,乳酸是疲劳物质之一,是身体在保持体温和肌体运动而产生热量过程中产生的废弃物。 我们身体生存所需要的能量大部分来自于糖分。血液按照需要把葡萄糖送至各个器官燃烧,产生热量。这一过程中会产生水、二氧化碳和丙酮酸,丙酮酸和氢结合后生成乳酸。如果身体的能量代谢能正常进行,不会产生堆积,将被血液带至肝脏,进一步分解为水和二氧化碳,产生热量,疲劳就消除了。 如果运动过于剧烈或持久,或者身体分解乳酸所必需的维生素和矿物质不足,那么体内的乳酸来不及被处理,造成乳酸的堆积。乳酸过多将使呈弱碱性的体液呈酸性,影响细胞顺利吸收营养和氧气,削弱细胞的正常功能。堆积乳酸的肌肉会发生收缩,从而挤压血管,使得血流不畅,结果造成肌肉酸痛、发冷、头痛、头重感等。 乳酸堆积在初期造成酸痛和倦怠,若长期置之不理,造成体质酸化,可能引起严重的疾病。 有些人用在假日睡懒觉来消除疲劳,这是无效的。用化学药品也只能求得一时的缓解,而且有副作用。正确的方法是用恰当的运动,尤其是舒展运动来放松肌肉,促进血液循环,选择均衡清淡的营养,尤其是富含维生素B族的食物,再加上高质量的睡眠,那将得到最好的效果。山梨酸 使用范围 目前已广泛地用于食品、饮料、酱菜、烟草、医药、化妆品、农产品、饲料等行业中,从发展趋势看,其应用范围还在不断扩大。 山梨酸(钾)属酸性防腐剂,在接近中性(PH6.0-6.5)的食品中仍有较好的防腐作用,而苯甲酸(钠)的防腐效果在PH>4时,效果已明显下降,且有不良味道。编辑本段使用方式 在使用时可以用直接添加,喷洒,浸渍,干粉喷雾,在包装材料上处理等多种方式。 CAS No.: 110-44-1醋酸用途 冰醋酸是最重要的有机酸之一.主要用于醋酸乙烯、醋酐、醋酸纤维、醋酸酯和金属醋酸盐等,也用作农药、医药和染料等工业的溶剂和原料,在照相药品制造、织物印染和橡胶工业中都有广泛用途. 冰醋酸是重要的有机化工原料之一,它在有机化学工业中处于重要地位.醋酸广泛用于合成纤维、涂料、医药、农药、食品添加剂、染织等工业,是国民经济的一个重要组成部分.冰醋酸按用途又分为工业和食用两种,食用冰醋酸可作酸味剂、增香剂.可生产合成食用醋.用水将乙酸稀释至4-5%浓度,添加各种调味剂而得食用醋.其风味与酿造醋相似.常用于番茄调味酱、蛋黄酱、醉米糖酱、泡菜、干酪、糖食制品等.使用时适当稀释,还可用于制作蕃茄、芦笋、婴儿食品、沙丁鱼、鱿鱼等罐头,还有酸黄瓜、肉汤羹、冷饮、酸法干酪用于食品香料时,需稀释,可制作软饮料,冷饮、糖果、焙烤食品、布丁类、胶媒糖、调味品等.作为酸味剂,可用于调饮料、罐头等. 洗涤通常使用的冰醋酸,浓度分别为28%,56%,99%的.如果买的是冰醋酸,把28CC的冰醋酸加到72CC的水里,就可得到28%的醋酸.更常见的是它以56%的浓度出售,这是因为这种浓度的醋酸只要加同量的水,即可得到28%的醋酸. 浓度大干28%的醋酸会损坏醋酸纤维和代纳尔纤雏. 草酸是有机酸中的强酸之一,在高锰酸钾的酸性溶液中,草酸易被氧化生成二氧化碳和水.草酸能与碱类起中和反应,生成草酸盐. 醋酸也一样,28%的醋酸具有挥发性,挥发后使织物是中性;就象氨水可以中和酸一样,28%的醋酸也可以中和碱. 碱也会导致变色.用酸(如28%的醋酸)即可把变色恢复过来. 这种酸也常用来减少由丹宁复合物、茶、咖啡、果计、软饮料以及啤酒造成的黄渍.在去除这些污渍时,28%的醋酸用在水和中性润滑剂之后,可用到最大程度.脱氢醋酸用途: 工业防腐剂及兽药中间体 包装: 塑料编织袋内衬塑料袋,纸袋,净重25公斤。可按客户要求进行特殊包装。三聚磷酸钠用 途 用作洗涤品助剂,亦可用于石油、冶金、采矿、造纸、水处理等。主要用作合成洗涤剂的助剂,用于肥皂增效剂和防止条皂油脂析出和起霜。对润滑油和脂肪有强烈的乳化作用,可用于调节缓冲皂液的PH值。工业用水的软水剂。制革---剂。染色助剂。油漆、高岭土、氧化镁、碳酸钙等工业中配制悬浮时作分散剂。钻井泥浆分散剂。造纸工业用作防油污剂。食品工业中用于罐头 , 果汁饮料 , 奶制品 , 豆乳等的品质改良剂 , 主要供火腿罐头嫩化 , 蚕豆罐头中使豆皮软化 , 亦可用作软化剂和增稠剂。d-异抗坏血酸钠主要用途 D-异抗坏血酸钠为食品行业中重要的抗氧保鲜剂,可保持食品的色泽,自然风味,延长保质期,且无任何毒副作用,在食品行业中,主要用于肉制品,水果,蔬菜,罐头,果酱,啤酒,汽水,果茶,果汁,葡萄酒等。乳酸链球菌素乳酸链球菌素(Nisin)亦称乳酸链球菌肽或音译为尼辛,是乳酸链球菌产生的一种多肽物质,由34个氨基酸残基组成。食用后在人体的生理pH条件和α—胰凝乳蛋白酶作用下很快水解成氨基酸,不会改变人体肠道内正常菌群以及产生如其它抗菌素所出现的抗性问题,更不会与其它抗菌素出现交叉抗性,是一种高效、无毒、安全、无副作用的天然食品防腐剂。它用于乳制品、肉制品、植物蛋白食品、罐头食品的防腐保鲜。编辑本段使用范围 nisin在食品中应用范围和最大使用量(GB2760) 使用范围 最大使用量(g/kg) 乳及乳制品(除外13.0特殊营养用食品涉及品种) 0.5 食用菌和藻类罐头 0.2 预制肉制品 0.5 熟肉制品 0.5 植物蛋白饮料 0.2 乳酸链球菌素NISIN作为防腐剂的优点 乳酸链球菌素的毒性可以忽略 乳酸链球菌素的稳定性极高 乳酸链球菌素可被人体消化吸收 乳酸链球菌素天然、绿色 安全性极好5-呈味核昔二钠 食品添加剂(具体不详)这是不是你买了什么产品的成分阿?别紧张只要不超标就好。

氧化锌、烧碱、聚合氯化铝、钛白粉、三聚磷酸钠、甲酸、乙酸、季戊四醇、炭黑、机制木炭翻译成英文,谢谢

三聚磷酸钠的英文名是Sodium tri-poly pospate,简称STTP

抗坏血酸磷酸酯钠在护肤品中有什么用

数量有限但很有前景的研究表明,浓度1%以上的抗坏血酸磷酸酯钠具有抗痤疮丙酸杆菌的功效,5%浓度可降低青春痘引发的炎症反应。抗坏血酸磷酸酯钠在护肤品中的作用与功效不是很多,它主要是一种性质稳定、水溶性形态的维他命C,有抗氧化的功能,而且这种形态的维他命C也有较强的美白作用,虽然相关的支持性研究并不多,具体所使用的药物还是要听医生的说明。扩展资料:抗坏血酸磷酸酯钠的化学参数与物理参数:中文名称:Vc磷酸酯钠(抗坏血酸磷酸酯钠)中文别名:L-抗坏血酸-2-磷酸三钠盐;维C磷酸酯钠;抗坏血酸磷酸酯钠英文名称:SodiumL-ascorbyl-2-phosphate英文别名:SodiumAscorbylPhosphate(SAP)纯度:≥95%CAS号:66170-10-3分子式:C6H6Na3O9P分子量:322.1PH值:8.0~10.0(3%水溶液)重金属:≤10ppm砷盐:≤2ppm参考资料:百度百科_抗坏血酸磷酸酯钠

抗坏血酸磷酸酯钠在护肤品中有什么用

抗氧化,防止某些物质开封后氧化变质,可以归为防腐吧

肺通气功能大致正常,其中MEF50下降,磷酸组织胺激发试验可疑阳性,累积吸入磷酸组织胺7.8umo

病情分析:这个是肺部的通气功能和激发试验的检查结果,指导意见:这个光有这些检查结果是不能诊断疾病的,这个是有肺的中期流速的降低和一秒呼吸率的轻度降低,并没有达到诊断为支气管哮喘或者是阻塞性肺疾病的标准,这个是可以做个排除性的检查结果的,这个可以建议支气管炎,上呼吸道感染,和没有经过锻炼的人。

mppt控制器怎么设置磷酸铁锂电池充电参数

4串铁锂可以按照3.5v*4=14v来算,14v~14.4其实都可以,然后把恒压,浮充都设成这个值就可以。

次磷酸和次亚磷酸的区别是什么?

次磷酸和次亚磷酸是同种物质,通常把它称为次磷酸。它的物理性质和化学性质:无色油状液体或易潮解的结晶。密度1.493g/cm3。熔点26.5℃。易溶于热水、乙醇、乙醚。溶于冷水。加热到130℃时则分解成正磷酸和磷化氢(剧毒)。是强还原剂。由次磷酸钠通过离子交换树脂处理,进行吸附,解吸,过滤,蒸发浓缩制得。可用作杀菌剂,神经系统的强壮剂,金属表面的处理剂,以及制造催化剂和次磷酸盐等[1]

Triton X-100磷酸缓冲液和tris-HCl缓冲液的作用有什么不同?

在免疫组织化学(厚切片) 和免疫细胞化学中,Triton X-100 被用来做细胞破膜剂/细胞通透剂,即在细胞膜上打孔。这样抗体就能进入内与相关的抗原结合了。Triton X100一般在阻断缓冲液中或稀释缓冲液中使用,基本不用做洗液。使用浓度0.2%。较厚的石蜡切片更应该应用Triton X100,这样可以获得更好的染色背景。

在制霉菌素化学效价测定中,为什么要加磷酸,而且还要沸水浴啊

制霉菌素发酵、提取与效价测定1.1.1 目的与要求(1) 了解抗生素发酵的一般过程及发酵过程中一些重要理化指标检测方法;(2) 学习抗生素(制霉菌素)的提取纯化工艺;(3) 了解制霉菌素化学效价测定的原理;(4) 掌握抗生素生物效价测定的常规方法——管碟法的原理与操作。1.1.2 基本原理1.1.2.1制霉菌素制霉菌素(nystatin)是由诺尔斯链霉菌(Streptomyces noursei)产生的一种多烯大环内酯类(polyene macrolides) 抗真菌抗生素。此类抗生素的结构特点是在分子中既有经内酯化作用而闭合的大碳环,又有一系列的共轭双键。制霉菌素存在于菌丝体中,其纯品为淡黄色微细晶体;不溶于水、氯仿和丙酮等;稍溶于低级醇等;溶于吡啶、冰醋酸和NaOH溶液,但均能使其破坏而失效;对较高和较低的pH以及光和热均不稳定。临床上使用的制霉菌素,其主要成分为制霉菌素A1,化学结构式如下图所示:图1-1 制霉菌素化学结构图它的氨基糖部分是氨基海藻糖,即3-氨基-3,6-二脱氧-D-吡喃甘露糖,非糖部分为38元的多烯大环内酯。制霉菌素对各种真菌如白色念珠菌、隐球菌、荚膜组织胞浆菌及球孢子菌等有抑制作用。主要用于白色念珠菌感染,如消化道念珠菌病、鹅口疮、念珠菌性阴道炎及外阴炎等。但口服治疗全身性真菌感染或深部真菌感染则无效。制霉菌素的作用机理是与真菌细胞膜上的特异甾醇相结合,导致原生质膜破坏,通透性改变,以致重要的细胞内容物外漏而死亡,从而杀灭真菌。由于细菌原生质膜上不含甾醇,故本品对细菌无效;对肠道正常菌丛也无作用。1.1.2.2 抗生素发酵生产工艺简介抗生素液体发酵共分为三大工序:菌种、发酵和提取。配合三个工序进行分析化验和有关产物测定。具体而言,其过程为菌种→孢子制备→种子制备→发酵→发酵液预处理→提取与精制→成品包装。菌种一般采用液氮超低温保藏或沙土管保藏。一般生产用菌种经多次转接往往会发生变异而退化,故必须经常进行菌种选育和纯化,以提高其生产能力。生产用的菌株须经纯化和生产能力的检验,若符合规定,才能用来制备种子。制备孢子时,将保藏的处于休眠状态的孢子,经过严格的无菌程续,将其接种到经灭菌过的固体斜面培养基上,在一定条件下培养至孢子量符合生产需要,必要时可用大茄子瓶在固体培养基上扩大培养。种子制备的目的是使孢子发芽、繁殖,以获得足够数量的菌丝,并接种到发酵罐中。种子制备可用摇瓶培养后再接入种子罐进行逐级扩大培养;或直接将孢子接入种子罐后就、逐级放大培养。种子扩大培养级数的多少,决定于菌种的性质、生产规模的大小和生产工艺的特点。扩大培养级数通常为二级。发酵过程的目的是使微生物大量分泌抗生素。发酵接种量一般为10%或10%以上,发酵周期视抗生素品种和发酵工艺而定。发酵期间,每隔一定时间应取样进行生化分析、镜检和无菌检验。分析或控制的参数有菌丝形态和浓度、残糖量、氨基氮、抗生素含量、溶解氧、pH、通气量、搅拌转速和液面控制等。发酵液的过滤和预处理的目的不仅在于分离菌丝,还需将一些杂质除去。尽管对多数抗生素品种在生产过程中,当发酵结束时,抗生素存在于发酵液中,但也有个别品种当发酵结束时抗生素大量存在于菌丝之中,在此情况下,发酵液预处理目的包括使抗生素从菌丝中析出转入发酵液或使菌丝体与发酵液分离。抗生素成品。在发酵液中抗生素浓度很低,而杂质的浓度相对较高。杂质中含有无机盐、残糖、脂肪、各种蛋白质及其降解物、色素、热源质或有毒性物质等。此外还可能有一些杂质,其性质和抗生素很相似,这就增加了提取和精制的困难。由于多数抗生素不很稳定,且发酵液易被污染,故整个提取过程要求:时间短、温度低、pH宜选择对抗生素较稳定的范围、勤清洗消毒。目前常用的抗生素提取方法有溶媒萃取法、离子交换法和沉淀法等。精制是抗生素生产的最后步骤,对产品精制、烘干和包装的阶段要符合“药品生产管理规范”(即GMP)的规定。抗生素精制可选用的步骤有:脱色和去热源质、结晶和重结晶、共沸蒸馏法、柱层析法、盐析法、中间盐转移法和分子筛等。

poi磷酸是什么

正磷酸。磷酸,又名正磷酸,是一种常见的无机酸,是中强酸,化学式为H3PO4,分子量为97.994。不易挥发,不易分解,几乎没有氧化性。具有酸的通性,是三元弱酸,其酸性比盐酸、硫酸、硝酸较低。

poi磷酸是什么

磷酸别名:Phosphoricacid、正磷酸。磷酸或正磷酸,化学式H3PO4,分子量为97.994,是一种常见的无机酸,是中强酸。由五氧化二磷溶于热水中即可得到。正磷酸工业上用硫酸处理磷灰石即得。磷酸在空气中容易潮解。加热会失水得到焦磷酸,再进一步失水得到偏磷酸。磷酸主要用于制药、食品、肥料等工业,包括作为防锈剂,食品添加剂,牙科和矫形外科,EDIC腐蚀剂,电解质,助焊剂,分散剂,工业腐蚀剂,肥料的原料和组件家居清洁产品。也可用作化学试剂,磷酸盐是所有生命形式的营养。

FAD和FMN谁含高能磷酸键~!!急急急!!!

FAD-黄素腺嘌呤二核苷酸FMN-黄素单核苷酸FMN与ATP在激酶作用下形成FAD,ATP变成ADP,所以高能磷酸键转移给了FAD答案是FAD

NADH,FADH2呼吸链中各有几个氧化磷酸化偶联部位?

呼吸链中有几个氧化磷酸化偶联部,这个太专业了,这个就得找专业人士进行答题,网上搜都比这个搜索。

FAD (黄素腺苷酸二核苷酸磷酸),这个二核苷酸是什么意思?

分类: 教育/科学 >> 科学技术 问题描述: FMN 就不含腺苷酸,FAD难道是两种核苷酸的化合物?请高手解答!谢谢!! 解析: 说的对, FMN 是维生素B2(核黄素)在体内与磷酸结合转变而成的一种核苷酸,因为只有1个磷酸,所以称黄素单核苷酸;而 FAD 是由FMN 和 腺苷酸结合转变而成的,是由两种核苷酸形成的,所以叫黄素腺嘌呤二核苷酸, 其实,FAD也可以认为 是由1个B2(核黄素)和 1个ADP(腺苷二磷酸)结合而成的,所以名称中包括了其组成成分。

磷酸和油酸能反应吗?

油酸做催化剂,只对某些化学方程式来说,并对所有反应都起催化作用.象MnO2对氯酸钾制氧气起催化作用,对其反应定有催化作用.油酸oleic acid一种脂肪酸。分子式CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH。学名顺式-9-+八(碳)烯酸 。油酸与其他脂肪酸一起,以甘油酯的形式存在于一切动植物油脂中。在动物脂肪中,油酸在脂肪酸中约占40%~50%。在植物油中的变化较大,茶油中可高达83%,花生油中达54%,而椰子油中则只有5%~6%。纯油酸为无色油状液体。熔点16.3℃,沸点286℃(100毫米汞柱) ,相对密度0.8935(20/4℃)。易溶于乙醇、乙醚、氯仿等有机溶剂中。油酸与硝酸作用,则异构化为反式异构体,反油酸的熔点为44~45℃;氢化则得硬脂酸;用高锰酸钾氧化则得正壬酸和壬二酸的混合物。油酸由于含有双键,在空气中长期放置时能发生自氧化作用,局部转变成含羰基的物质,有腐败的哈喇味,这是油脂变质的原因。商品油酸中,一般含7%~12%的饱和脂肪酸,如软脂酸和硬脂酸等。油酸的钠盐或钾盐是肥皂的成分之一。纯的油酸钠具有良好的去污能力,可用作乳化剂等表面活性剂,并可用于治疗胆石症。油酸的其他金属盐也可用于防水织物、润滑剂、抛光剂等方面,其钡盐可作杀鼠剂。 是脂。酸一类在水溶液中能电离产生H3O+ 的化合物的总称,与碱相对。盐酸(HCl)、 硫酸(H2SO4)、硝酸( HNO3 )、磷酸(H3PO4)在水溶液中电离时,产生的阴离子(酸根)虽然各不相同,但产生的阳离子(H3O+)却是相同的 , 因此它们在性质上有共同的地方,例如具有酸味;能溶解许多金属;能使蓝色石蕊试纸变红等等,这些性质实际上就是H3O+的性质。酸是一类化合物的统称,分为无机酸和有机酸。酸在化学中狭义的定义是:在水溶液中电离出的阳离子全部都是氢离子的化合物(比如H2SO4是酸,而NaHSO4不是)。此定义称为-{zh-hk:阿瑞尼士;zh-cn:阿仑尼乌斯}-(S. Arrhenius)酸。这类物质大部分易溶于水中,少部分,如:硅酸,难溶于水.酸的水溶液一般可导电,其导电性质与其在水中电离度有关,部分酸在水中以分子的形式存在,不导电;部分酸在水中离解为正负离子,可导电。较广义的定义,则认为反应中能提供质子的是酸,反之为碱,此定义称为布忍斯特(J. M. Bronsted)-罗瑞(T. M. Lowry)酸。另外还有被称为-{zh-hk:刘以士;zh-cn:路易斯}-(G. N. Lewis)酸的定义,定义酸为电子对的接受者,范围更为广泛。酸可以和碱进行中和作用(neutralization),生成水和盐 。所以说油酸是不是酸,是脂。

浓缩磷酸中mer是什么意思

摩尔,浓度。85.11%的浓磷酸的物质的量的浓度为14.63摩/升;85.54%的浓磷酸的物质的量的浓度为14.75摩/升;前者的密度为1.685克/毫升,后者为1.690克/毫升;磷酸的最高物质的量的浓度为19.08摩/升.

浓缩磷酸中mer是什么意思

浓磷酸中的MER是指磷酸中的倍半氧化物的含量与五氧化二磷含量的比值. 即 MER=(氧化镁+氧化铁+氧化铝+氧化钙+氧化硅+氧化锰)/五氧化二磷含量
 首页 上一页  1 2 3  下一页  尾页