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Ca3(PO4)2 Ca(H2PO4)2的溶解性如何?

addcbnnz11442 2008-09-28 06:16:30 783  浏览
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  • 邦妮蓓蓓 2008-09-29 00:00:00
    Ca3(PO4)2 不溶 Ca(H2PO4)2微溶

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  • 平凡得小人 2008-09-29 00:00:00
    Ca3(PO4)2 不溶于水 Ca(H2PO4)2溶于水 正磷酸H3PO4、焦磷酸H4P2O7、亚磷酸H3PO3、次磷酸H3PO2的盐类的总称。通常指正磷酸盐。磷酸盐很多,有正盐和酸式盐两类。正盐如磷酸钠Na3PO4、磷酸钙Ca3(PO4)2等。酸式盐如磷酸二氢钠NaH2PO4、磷酸二氢铵NH4H2PO4、磷酸氢二钠Na2HPO4等。酸式盐加热处理后变成焦磷酸盐或偏磷酸盐。例如磷酸二氢钠加热后变成六聚偏磷酸钠(NaPO3)6,磷酸氢二钠加热后变成焦磷酸钠Na4P2O7等。磷酸盐可用作肥料、软水剂、发酵剂、洗涤剂等。可由磷矿石或磷酸加工制得。 磷酸的盐类。皆为固体,溶解性按正盐、一氢盐、二氢盐依次渐增。磷酸与足量碱生成正盐。 天然存在的磷酸盐是磷矿石(含磷酸钙),用硫酸跟磷矿石反应,生成能被植物吸收的磷酸二氢钙和硫酸钙,可制得磷酸盐。 其钠或钾盐的水解,其二氢盐呈微酸性,一氢盐微碱性,正盐碱性,正盐遇酸视酸量不同可转化为磷酸、二氢盐或一氢盐;一氢盐与酸亦可转化为磷酸或二氢盐;二氢盐与强酸则有磷酸生成。磷酸酸加工可制得磷酸盐。磷酸与足量碱生成正盐。磷酸与碱中OH-的物质的量比为1:2时生成一氢盐;为1:1时生成二氢盐。磷酸的正盐与酸反应生成不同磷化物,主要代表物为Ca3(PO4)2。如它与硫酸反应可生成Ca(H2PO4)2,是制GX磷肥重过磷酸钙的主反应。Ca3(PO4)2与H2SO4反应的量的关系(设na为H2SO4的物质的量,nb为Ca3(PO4)2物质的量)为:na/nb≤2生成CaHPO4、na/nb<2生成CaHPO4与Ca(H2PO4)2混合物、na/nb=2生成Ca(H2PO4)2、na/nb<3生成Ca(H2PO4)2与H3PO4的混合物,na/nb≥3生成H3PO4。上述反应的另一生成物皆为CaSO4。 磷酸盐主要用做化肥,如过磷酸钙、重过磷酸钙、磷矿粉等单一磷肥和磷酸铵类复合磷肥以及喷施的磷酸二氢钾类磷肥;Na3PO4是常用的洗涤剂和锅炉防垢剂;其它用途如二氢盐用于发酵粉和用磷矿与焦炭、石英于高温制取白磷等。

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       上次介绍的算法模型都以轴对称性为前提,但是实际情况或多或少会有些偏差,这时液滴两边的轮廓耦合在一起时会相互影响。材料表面上的液滴有时会明显的偏离轴对称模型,比如把针插入液滴内部通过加液-减液法测量动态接触角时,或是使用倾斜样品台测量滚动角和动态接触角时的情况,液滴都呈明显的不对称的形状。为了更准确的测量不对称液滴的接触角,我们可以选择对液滴轮廓的不同区域使用不同的算法模型进行分析,ZH将分析结果加以综合得出ZJ的拟合结果。这种算法称为Truedrop模型,它可以适用于任何液滴无论液滴是否对称。特别是在使用加液-减液法和倾斜台法测量动态接触角时是最 好的选择。

 

       最传统的算法模型是tangent切线法模型。切线法是将液滴在三相接触点附近的一小段轮拟合成为二次曲线。切线法的优点在于不受液滴对称性的影响,因为它不考虑液滴的整体轮廓。但是切线法的缺陷也是明显的,即我们一开始提到的液滴三相接触点附近的轮廓受到光线和材料平整度的影响经常是不清晰的。所以大多数情况下,使用切线法的目的只是为了和其他算法模型的计算结果进行参考对比。

 

       最 后需要说明的是,不少仪器的软件功能在给出接触角测量结果的时候,同时给出了算法模型和实测液滴轮廓之间的偏差值,通常这个偏差值越小结果越准确。这个计算功能可以帮助使用者判断所选用的算法模型是否合适。


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接触角测量仪的新功能2

       接触角测量仪开发出的新功能有助于接触角测量仪的升级换代,有助于接触角测量仪未来市场的发展和提升,我们继续向大家介绍接触角测量仪的ZX功能—滞留力测量。

      在传统接触角测量仪上增加了滞留力专用旋转台和视频同步触发系统,使实时动态滞留力的测量变成了现实。

       固体材料固定在滞留力专用旋转台之上,在快速旋转状态下置于材料表面上的液滴受离心力驱动产生横向水平滑动的趋势,迫使液滴形状发生变化。当离心驱动力达到ZD滞留力数值的时候,液滴沿材料表面发生横向水平滑动。在这一动态过程中,仪器利用视频同步触发技术准确的抓拍到液滴形状和位置变化的一系列照片并记录相对应的旋转速度,通过软件自动处理得到滞留力数据以及前进接触角和后退接触角的变化曲线和ZD值。滞留力能够直接反映液体和固体之间界面上的相互作用力。

       利用滞留力和动态接触角同步测量功能,可以分析滑动过程中滞留力和液滴形状变化等因素之间的相互关系。

       滞留力测量--动态测量与力测量的WM结合,更能准确表达润湿过程的实际应用,例如:农药在叶面的润湿与滞留;飞机表面除冰,水下相互作用力测量等等。

       专用旋转台的引入和视频触发系统的改进,整体提升了接触角测量仪的品质,将其带入到了第二代接触角测 量仪的新时代。



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