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氯化银的用途觉得容易,但不了解氯化银的用途,未免有些遗憾.据我所学知识:氯化银分解反应——未知置换反应——不溶于水的盐,不能反应复分解反应——不溶于水和酸的盐,不能反应化合
题目详情
氯化银的用途
觉得容易,但不了解氯化银的用途,未免有些遗憾.
据我所学知识:氯化银
分解反应——未知
置换反应——不溶于水的盐,不能反应
复分解反应——不溶于水和酸的盐,不能反应
化合反应——未知
就是这样了,同样情况还有硫酸钡,请帮我解答,有些涉及的知识点帮贴个百度百科的链接,
觉得容易,但不了解氯化银的用途,未免有些遗憾.
据我所学知识:氯化银
分解反应——未知
置换反应——不溶于水的盐,不能反应
复分解反应——不溶于水和酸的盐,不能反应
化合反应——未知
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▼优质解答
答案和解析
1,与溶液中的碳酸根反应生成沉淀碳酸钙(白色).
2,与溶液中的银离子反应生成氯化银沉淀(白色).
3,属于强电解质.在水中完全电离成氯离子和钙离子.
4,其水溶液呈碱性(水解).所以配制氯化钙溶液时可以适当加石灰水抑制其水解.
5,电解其溶液可得到氯气和钙.(但氯气还会溶于水生成次氯酸和盐酸)
1.此物是索氏制碱法副产物,废物,不好处理
2.可以用来化雪
卤化银感光材料是以卤化银包括氯化银、溴化银为光敏物质,将它们的微晶分散于明胶介质中形成感光乳剂,并将其涂布在支持体(胶片或纸基)上而成.不同用途的感光材料所需卤化银颗粒尺寸是不同的,通常合用的卤化银微晶尺寸为0.2μm;特殊用途的胶片
使用的卤化银颗粒是超微粒晶体,尺寸为0.01!0.1μm;卤化银全息感光材料合用的卤化银微晶尺寸为0.03~0.08μm;为提高感光乳
剂的分辩力、衍射效率及对激光的灵敏度,研制出了T-颗粒乳剂,既指扁平薄片卤化银颗粒,T-颗粒厚度在0.3μm以下,形态比(颗
粒直径与厚度之比)>8,典型的T-颗粒形态比>20,在T-颗粒制备中银难做到极好的分散性.T-颗粒的优点是表面积大,可使感光层变
薄,用银量减少.为适就不同需要,已研制出多种多种形状及内部结构的卤化银微晶.
卤化银感光材料是用银量最大的领域之一.目前生产和销售量最大的几种感光材料是摄影胶卷、相纸、医用X-光胶片、工业用X-光胶片、缩微胶片、荧光信息记录片、电子显微镜照相软片和印刷尖胶片.20世纪90年代,世界照相业用银量大约在6000~6500t,医用
X-光胶片(包括CT片)比工业用X-光胶片的产量大10倍,缩微胶片的用量也大增.
由于电子成像、数字化成像、无数触印刷等技术的发展,便传统的卤化银成像技术受到冲击的挑战,如电视冲击着电影.同时非银感光材料在印刷业、文件复制、视听业等高新技术的出现,也使卤化银感光材料用量有所减少,但卤化银感光材料的应用在某些方面尚不可
替代,仍有很大的市场空间.
卤化银感光材料的大量应用使之成为银的二次资源的源泉,如医用X-光胶片需要存档,在一些国家规定儿童的X-光胶片要保存到成年,这些胶片应用了大量的银,仅美国各大医院保存的X-光胶片估计占用银量就达3000~4000t.采用缩微技术就可节约用银.
氯化银废液提银技术
实验室每年都有数量可观的氯化银废液,现介绍氯化银废液提银的方法.一、主要化学反应 Fe+2HCl→FeCl2+2[H] 2AgCl+2[H]→2Ag↓+2HCl 二、操作过程 1、沉淀氯化银:在含氯化银的废液中,加入过量的氯化钠,使氯化银沉淀完全,然后过滤、洗涤、抽干.2、还原银粉:把所得AgCl沉淀,放入烧杯中,埋铁片子于AgCl沉淀中,再加浓盐酸淹盖之,然后加热至沸腾,同时搅拌,至白色AgCl沉淀全变成灰白色的银粉为止(大概需1小时左右).3、洗涤银粉:取出残余铁片,减压过滤,先用自来水洗涤两次,再用蒸馏水洗,洗至无氯离子为止再抽干.4、烘干银粉:把所得银法移至瓷蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得粗制银粉.5、净制银粉:将粗制银粉分次加入稀硝酸(121)进行溶解,反应有大量二氧化氮(NO2)产生;待反应缓慢时,再加入第二批,待银粉快要溶完时,置于石棉网上加热,并搅拌之,使反应完全.⑵过滤:把所制得的硝酸银,用1-1.5倍体积的蒸馏水稀释,然后过滤,并用蒸馏水少量多次地把烧杯及滤纸充分洗涤,并把洗液滤入同一容器中.⑶提纯:将上面所得硝酸银滤液再用蒸馏水进行稀释(使硝酸银溶液的浓度小于5%),然后加入紫铜,静置过夜,以便置换充分进行.搅拌后,待银粉全部沉淀,倾去上层硝酸铜溶液,检出残剩铜,减压过滤,反复用蒸馏水洗至无铜离子为止,然后将银粉抽干,移入蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得有光泽的纯银粉,含银量可达99.9%以上.三、注意事项 1、所用铁片不宜太薄,否则反应后残余铁屑不便检出,也不要用铁钉,铁块,否则与盐酸接触面积小,反应慢,所用铁片以1毫米厚,1-2厘米宽,4-5厘米长为宜.2、紫铜可用电线中的粗铜丝,但不能用细铜丝,以免反应后残存铜丝不便检出.3、制得的银粉应进行充分洗涤,这是提高银粉纯度的关键
2,与溶液中的银离子反应生成氯化银沉淀(白色).
3,属于强电解质.在水中完全电离成氯离子和钙离子.
4,其水溶液呈碱性(水解).所以配制氯化钙溶液时可以适当加石灰水抑制其水解.
5,电解其溶液可得到氯气和钙.(但氯气还会溶于水生成次氯酸和盐酸)
1.此物是索氏制碱法副产物,废物,不好处理
2.可以用来化雪
卤化银感光材料是以卤化银包括氯化银、溴化银为光敏物质,将它们的微晶分散于明胶介质中形成感光乳剂,并将其涂布在支持体(胶片或纸基)上而成.不同用途的感光材料所需卤化银颗粒尺寸是不同的,通常合用的卤化银微晶尺寸为0.2μm;特殊用途的胶片
使用的卤化银颗粒是超微粒晶体,尺寸为0.01!0.1μm;卤化银全息感光材料合用的卤化银微晶尺寸为0.03~0.08μm;为提高感光乳
剂的分辩力、衍射效率及对激光的灵敏度,研制出了T-颗粒乳剂,既指扁平薄片卤化银颗粒,T-颗粒厚度在0.3μm以下,形态比(颗
粒直径与厚度之比)>8,典型的T-颗粒形态比>20,在T-颗粒制备中银难做到极好的分散性.T-颗粒的优点是表面积大,可使感光层变
薄,用银量减少.为适就不同需要,已研制出多种多种形状及内部结构的卤化银微晶.
卤化银感光材料是用银量最大的领域之一.目前生产和销售量最大的几种感光材料是摄影胶卷、相纸、医用X-光胶片、工业用X-光胶片、缩微胶片、荧光信息记录片、电子显微镜照相软片和印刷尖胶片.20世纪90年代,世界照相业用银量大约在6000~6500t,医用
X-光胶片(包括CT片)比工业用X-光胶片的产量大10倍,缩微胶片的用量也大增.
由于电子成像、数字化成像、无数触印刷等技术的发展,便传统的卤化银成像技术受到冲击的挑战,如电视冲击着电影.同时非银感光材料在印刷业、文件复制、视听业等高新技术的出现,也使卤化银感光材料用量有所减少,但卤化银感光材料的应用在某些方面尚不可
替代,仍有很大的市场空间.
卤化银感光材料的大量应用使之成为银的二次资源的源泉,如医用X-光胶片需要存档,在一些国家规定儿童的X-光胶片要保存到成年,这些胶片应用了大量的银,仅美国各大医院保存的X-光胶片估计占用银量就达3000~4000t.采用缩微技术就可节约用银.
氯化银废液提银技术
实验室每年都有数量可观的氯化银废液,现介绍氯化银废液提银的方法.一、主要化学反应 Fe+2HCl→FeCl2+2[H] 2AgCl+2[H]→2Ag↓+2HCl 二、操作过程 1、沉淀氯化银:在含氯化银的废液中,加入过量的氯化钠,使氯化银沉淀完全,然后过滤、洗涤、抽干.2、还原银粉:把所得AgCl沉淀,放入烧杯中,埋铁片子于AgCl沉淀中,再加浓盐酸淹盖之,然后加热至沸腾,同时搅拌,至白色AgCl沉淀全变成灰白色的银粉为止(大概需1小时左右).3、洗涤银粉:取出残余铁片,减压过滤,先用自来水洗涤两次,再用蒸馏水洗,洗至无氯离子为止再抽干.4、烘干银粉:把所得银法移至瓷蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得粗制银粉.5、净制银粉:将粗制银粉分次加入稀硝酸(121)进行溶解,反应有大量二氧化氮(NO2)产生;待反应缓慢时,再加入第二批,待银粉快要溶完时,置于石棉网上加热,并搅拌之,使反应完全.⑵过滤:把所制得的硝酸银,用1-1.5倍体积的蒸馏水稀释,然后过滤,并用蒸馏水少量多次地把烧杯及滤纸充分洗涤,并把洗液滤入同一容器中.⑶提纯:将上面所得硝酸银滤液再用蒸馏水进行稀释(使硝酸银溶液的浓度小于5%),然后加入紫铜,静置过夜,以便置换充分进行.搅拌后,待银粉全部沉淀,倾去上层硝酸铜溶液,检出残剩铜,减压过滤,反复用蒸馏水洗至无铜离子为止,然后将银粉抽干,移入蒸发皿中,置石棉网上加热烘干,即得有光泽的纯银粉,含银量可达99.9%以上.三、注意事项 1、所用铁片不宜太薄,否则反应后残余铁屑不便检出,也不要用铁钉,铁块,否则与盐酸接触面积小,反应慢,所用铁片以1毫米厚,1-2厘米宽,4-5厘米长为宜.2、紫铜可用电线中的粗铜丝,但不能用细铜丝,以免反应后残存铜丝不便检出.3、制得的银粉应进行充分洗涤,这是提高银粉纯度的关键
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