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30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
20℃~40℃,氯化铵的溶解度大于硫酸钠 两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质饱和溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量取水时俯视读数,则所得溶液的质量分数偏大
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量水时俯视读数,则所得溶液质量分数偏大
将50℃时硫酸钠饱和溶液降温,始终有晶体析出 40℃时,将30g的硫酸钠加入到50g的水中充分溶解, 所得溶液中硫酸钠的质量分数是37.5% 除去硫酸钠中少量的氯化铵,较好的物理方法是将 制成的40℃时的饱和溶液,降温结晶、过滤 某化工厂以氯化钠和硫酸铵为原料制备氯化铵及副 产品硫酸钠,发生的是复分解反应,设计生产方案 时不需要考虑物质的溶解度
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量取水时俯视读数,则所得溶液的质量分数偏大
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度, 始终有晶体析出 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃, 溶质的质量分数不变
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
曲线上C点两侧,硫酸钠的溶解度随温度变化趋势不同 曲线上A.B两点,对应温度下氯化铵与硫酸钠溶解度不同 结晶法分离出氯化铵,温度应控制在40℃以上 结晶法分离出氯化铵后的母液是硫酸钠溶液
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 40℃时硫酸钠的溶解度大于60℃时硫酸钠的溶解度 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析出
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量取水时俯视读数,则所得溶液的质量分数偏大
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量取水时俯视读数,则所得溶液的质量分数偏大
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
两种物质溶解度都随温度升高而增大 45℃时两种物质溶液的溶质质量分数相等 将50℃的硫酸钠饱和溶液降至20℃,始终没有晶体析出 20℃配制100g5%硫酸钠溶液,若量取水时俯视读数,则所得溶液的质量分数偏大
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析出 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变
30℃时,氯化铵、硫酸钠的溶解度相同 氯化铵的溶解度随温度的升高而增大 将50℃时硫酸钠的饱和溶液降低温度,始终有晶体析 将60℃时硫酸钠的饱和溶液降温至40℃,溶质的质量分数不变