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用图1所示装置可制取氨气 用图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液 用图3所示装置可制取乙烯并验证其易被氧化 用图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性
图1所示装置可制备氨气 图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5的混合液 图3所示装置可制备、收集乙烯并验证其易被氧化 图4所示装置可制备氧气
用图1所示装置除去Cl2中含有的少量HCl 用图2所示装置以海水制取蒸馏水 用图3所示装置制取少量纯净的CO2气体 用图4所示装置利用无水乙醇萃取碘水中的碘
用图1所示装置制取少量H2 用图2所示装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物 用图3所示装置验证Na和水反应的热效应 用图4所示装置蒸干AlCl3溶液制备无水AlC13
利用图1所示装置吸收制取少量二氧化硫产生的尾气 利用图2所示装置制取乙烯 利用图3所示装置证明H2CO3酸性强于苯酚 利用图4所示装置制备乙酸乙酯
用图1所示装置可制取氨气 用图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液 用图3所示装置可制取乙烯并验证其易被氧化 用图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性
用图1所示的装置加热蒸发NaCl饱和溶液制备NaCl晶体 用图2所示装置除去CO2中含有的少量HCl气体 用图3所示装置除去少量运河水中的泥沙 用图4所示装置制取少量CO2气体
用图1所示装置制取少量H2 用图2所示装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物 用图3所示装置验证Na和水反应的热效应 用图4所示装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体
用图1所示装置可制取氨气 用图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液 用图3所示装置可制取乙烯并验证其易被氧化 用图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性
用图1所示装置制取少量H2 用图2所示装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H.5的混合物 用图3所示装置验证Na和水反应的热效应 用图4所示装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体
用图1所示装置制取少量H2 用图2所示装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物 用图3所示装置验证Na和水反应的热效应 用图4所示装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体
用图1所示装置除去CO2中含有的少量HCl气体 用图2所示装置加热蒸发NaCl饱和溶液制备NaCl晶体 用图3所示装置制取少量CO2气体 在实验室中,用图4所示装置除去少量黄河水中的泥沙
图1所示装置可制备氨气 图2所示装置可分离H2O和CH3COOC2H5的混合液 图3所示装置可制备、收集乙烯并验证其易被氧化 图4所示装置可制备氧气
用图1所示装置可制取氨气 用图2所示装置可分离CH3CH2OH和CH3COOC2H5混合液 用图3所示装置可制取乙烯并验证其易被氧化 用图4所示装置可说明浓H2SO4具有脱水性、强氧化性,SO2具有漂白性、还原性
用图1所示装置制取少量H2 用图2所示装置分离Na2CO3溶液和CH3COOC2H5的混合物 用图3所示装置验证Na和水反应的热效应 用图4所示装置蒸干NH4Cl饱和溶液制备NH4Cl晶体
用图1所示装置制取少量的氨气 用图2所示装置配制一定物质的量浓度的硫酸 用图3所示装置从食盐水中提取NaC1 用图4所示装置除去NO2中的NO
用图1所示装置实验室制取少量Cl2 用图2所示装置制取及观察Fe(OH)2 用图3所示装置用H2O2溶液制备O2 用图4所示装置比较S.、C.Si的非金属性强弱