-
21世紀的四個化學問題:
1.如何建立精確、有效、普遍適用的瞬態多體量子理論和化學反應統計理論。
化學是研究化學變化的科學,因此化學反應的理論和定律是化學的第一基本定律。 應該說,目前一些理論方法仍然難以描述複雜的化學體系。
2.如何建立結構與績效的量化關係?
這裡的“結構”和“效能”是廣義的,前者包括構型、構象、手性、橡膠塌陷粒度、形狀和形貌等,後者包括物理、化學和功能性質,以及生物和生理活性。
3.例如,梁元是如何揭示生命現象的化學機制的?
充分認識和透徹認識人類和西梅生命運動的化學機理,無疑是21世紀化學界需要解決的重大問題之一。
4.如何在奈米尺度上揭示基本定律。
奈米分子與材料結構與性質關係的基本規律是21世紀化學和物理領域需要解決的主要問題之一。
-
合成化學中天然有機產物的全合成和仿生合成,計算化學中反應過程的模擬和產物計算。
室溫超導材料在材料化學中的發展.
生物化學中生物大分子的結晶及其高階結構**等。 準備好了嗎?
-
如果上述氧化物中M的質量分數為70%,則M的相對原子質量為-56-,如果X為+3,則參考相對原子尺度知道M為-鐵元素。
-
1)第乙個固體被氫還原成氧原子的質量,即氧原子是中間。即 n(cuo)+n(cu2o)=。 則 n(cuo)+n(cu2o)=。
第二部分是生成,轉移電子,因為每摩爾飢餓的金合歡銅或Cu2O與硝酸反應轉移2mol電子,n(cu)+n(cu2o)=。 然後在 a 中,n(cu)+n(cu2o)=。
2)採取兩個極端的腐爛踉踉蹌蹌。當混合物為cuo和cu2o時,cuo為,cu2o為; 當混合物是 Cuo 和 Cu 時,Cuo 是和 Cu 是。 a 中 n(cuo) 的取值範圍為 (,.
3)銅的量是物質的量,根據氮原子的守恆,硝酸的消耗量,硝酸的濃度是。
-
x+x+1+x+2=3x+3=12,則 x 有乙個整數解 4,4 小於 8,符合主題。
3x+3=6,則 x 有乙個整數解 1,並且 1 小於 8,符合主題。
3x+3=7 x 沒有整數解。
3x+3=11 x 沒有整數解。
所以 Ding 一定不是 C 或 D
-
由於 A、B 和 C 是具有相同電子殼數的相鄰元素,那麼最外層電子數之和是 B 原子最外層電子數的 3 倍,即 13 減去某個數應該是 3 的整數倍,這個數應該是 D 的最外層電子數。 所以CD不符合要求。
-
在第一次滴定中,二氧化碳仍在溶液中,溶液中的離子為Ca+,HCO3-,H-,Cl-。
滴碳酸鈉後,碳酸根離子和氫離子形成碳酸根離子、氫根離子和碳酸氫根離子的平衡。 因此,溶液的pH值為B至C。
當溶液中氨基甲酸酯濃度增加時,電離平衡向右移動,氫氧根離子濃度增加。
達到d點後,碳酸根離子與鈣離子結合,形成碳酸鈣沉澱。
-
可能是溶液中的鈣離子和碳酸鹽在沉澱和溶解平衡的作用下,使碳酸根離子增加,使平衡移動,產生少量碳酸鈣。
-
整個反應過程就像乙個聰明的靈感:
HCL 過量大襪後,pH 值為 2
反應完成後,CaCl2+Na2CO3 CaCO3+2NaCl呈鹼性,pH值為10
-
原電池是一種將化學能直接轉化為電能的裝置。 這個b一定是錯的,因為蓋子在顫抖。
燈內放電物質的蒸氣壓很高,即鎂原子的密度高,電子和鈉原子碰撞的次數頻繁,這就拓寬了共振輻射線,出現了其他可見光譜物質的輻射,燃燒是光譜c的具體表現是正確的。
-
b 化學能轉化為電能。
-
b 原電池從化學能轉化為電能。
-
c白光是燃燒的反應,不同於燈的加熱。
-
b 化學能轉化為電能。
-
乙酸與水垢(鹽和鹼)的復分解反應。 b為氯乙烯。 聚氯乙烯為-[CH2-CHCL]-N(N為下標)。
C 二、正丁烷和異丁烷。 d 溴對碳-碳雙鍵的加成反應。 它與乙烯的極性無關(因為乙烯在室溫下是氣體,不可能溶解溴)。
-
c、有正丁烷和異丁烷兩種。
-
a.錯誤,它不是水解反應,而是酸和鹽的反應。
B. 錯誤,CH2=CHCL 是氯乙烯,而不是“聚”氯乙烯。
C.錯誤,分子式為C4H10的有機物只有2種,分別是正丁烷和異丁烷。
d.是的,由於雙鍵,乙烯結構是非極性的,因此溶液可能會變色。
-
乙酸與碳酸鈣和氫氧化鎂反應,不水解。
b聚合後無雙鍵:-CH2-HCCcl]N-
c 兩種異構體,正丁烷和異丁烷。
有機物也包括在內。 主要用於鑑定物質的化學成分,確定相關成分的含量和表徵物質的化學結構,分別屬於定性分析、定量分析和結構分析。 >>>More
世界十大奇蹟是埃及金字塔、宇宙雕像、法羅斯燈塔、巴比倫空中花園、阿爾忒彌斯神廟、羅得島巨像、毛索洛斯墓廟、中國長城、法羅斯燈塔、亞歷山德拉港和兵馬俑。