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反应前后Cu2+的浓度不变 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配离子[Cu(NH3)4]2+ 向反应后的溶液中加入乙醇,溶液无明显变化 在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 2+ 用硝酸铜溶液代替硫酸铜溶液进行实验,不能观察到同样的现象 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变 用硝酸铜溶液代替硫酸铜溶液进行实验,不能观察到同样的现象 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 2+ 用硝酸铜溶液代替硫酸铜溶液进行实验,不能观察到同样的现象 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 2+ 向反应后的溶液加入乙醇,溶液将没有明显现象,因为[Cu(NH3)4] 2+不与乙醇反应 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤电子对,NH3提供空轨道
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变。 沉淀溶解后,将生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 2+。 硫酸铜水溶液里加入氨水生成的沉淀是氢氧化铜,继续加氨水沉淀又溶解,说明氢氧化铜是两性氢氧化物。 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道。
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后的Cu2+浓度不变 难溶物溶解得到的溶液中含有深蓝色的配离子[Cu(NH3)4]2+ 加乙醇后析出的深蓝色晶体是Cu(OH)2 在[Cu(NH3)4]2+中,Cu2+给出孤电子对,NH3提供空轨道
附着在试管内壁上的AgOH固体可用氨水溶解而洗去 可用氨水鉴别AlCl3、AgNO3和CuSO4三种溶液 向氨水中滴加CuSO4溶液至过量,先产生蓝色沉淀,然后沉淀溶解并得到深蓝色溶液 加热碘单质,产生紫色蒸气,这个过程克服了范德华力
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变。 在 2+离子中, Cu2+是配位原子, NH3是配体。 在 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道。 沉淀溶解后,将会生成深蓝色的配合离子 2+。
在[Cu(NH3)4]2+离子中,Cu2+给出空轨道,NH3提供孤对电子 生成了深蓝色的[Cu(NH3)4]2+,[Cu(NH3)4]SO4在乙醇中的溶解度较小 碱式硫酸铜与氨水反应的离子方程式 Cu2(OH)2SO4 + 8NH3•H2O = 2[Cu(NH3)4]2+ + SO42- + 2OH- + 8H2O 深蓝色晶体中只含有离子键、配位键和氢键
反应前后c(Cu2+)不变 用硝酸铜代替硫酸铜实验,不能观察到同样的现象 [Cu(NH3)4]2+中Cu2+提供空轨道 [Cu (NH3)4]SO4是离子化合物,易溶于水和乙醇
加热饱和石灰水,出现白色沉淀 氨水中滴加几滴石蕊溶液,溶液呈蓝色 稀硫酸中加入少量铁粉,溶液逐渐变成黄色 氢氧化钠溶液中滴加硫酸铜溶液,生成蓝色沉淀
反应后溶液中不存在任何沉淀,所以反应前后Cu2+的浓度不变。 在[Cu(NH3)4] 2+离子中, Cu2+是配位原子, NH3是配体。 在[Cu(NH3)4] 2+离子中,Cu2+给出孤对电子,NH3提供空轨道。 沉淀溶解后,将会生成深蓝色的配合离子[Cu(NH3)4] 2+。