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配位化合物中必定存在配位键 配位化合物中只有配位键 [Cu(H2O)6]2+中的Cu2+提供空轨道,H2O中的氧原子提供孤对电子形成配位键 配位化合物在半导体等尖端技术、医学科学、催化反应和材料化学等领域都有着广泛的应用
硫代乙酰胺法 硫化钠法 炽灼破坏后检查 微孔滤膜法
指示剂的pH值 有色配位化合物的配位数 配位化合物的配位键能 共价键能
配位化合物中必定存在配位键 配位化合物中只有配位键 [Cu(H2O)4]2+中的Cu2+提供空轨道,H2O中的氧原子提供孤电子对形成配位键 配位化合物在半导体等尖端技术、医学科学、催化反应和材料化学等领域都有着广泛的应用
难溶于水 可与重金属离子形成配位化合物 不溶于稀酸者 易溶于碱性溶液者 重金属含量微者
防止检查反应的逆向反应 使红色硫氰酸铁配位离子稳定 提高呈色反应的灵敏度 防止Cl-和Fe3+形成配位化合物而干扰检查 防止红色配位化合物的分解
配位化合物中必定存在配位键 配位化合物中只有配位键 [Cu(H2O)6]2+中的Cu2+提供空轨道,H2O中的氧原子提供孤对电子形成配位键 配位化合物在半导体等尖端技术、医学科学、催化反应和材料化学等领域都有着广泛的应用。
700~800℃ 500~600℃ 500℃以下 600~700℃ 800℃以上
稀焦糖溶液 硫代乙酰胺为显色剂 微孔滤膜法 硫化钠为显色剂 有机破坏后检查
第一法(硫代乙酰胺法) 第二法(炽灼破坏后检查法) 第三法(不溶于稀酸而溶于碱液中药物的检查法) 第四法(微孔滤膜法) Ag(DDC)法
500~600℃ 500℃以下 700~800℃ 600~700℃ 800℃以上
硫代乙酰胺法 硫化钠法 炽灼破坏后检查 微孔滤膜法
氯化物检查法 砷盐检查法 铁盐检查法 硫酸盐检查法 重金属检查法