氢氧化锂和一水合氢氧化锂的溶解度随温度的变化?

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-27
氢氧化锂和一水合氢氧化锂的溶解度随温度的变化情况 我需要具体的变化情况,请详细回答

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这种实验数据国人做得很少,大都是外国人做的。
以下提供外文分析,学化学,你应该看得懂的
The results are interesting in several respects. First, the solubility curve shows a maximum value at about 240" F. and a minimum at about 480" F. and at room temperatwe. A plot of mole fraction of lithium hydroxide content of saturated solution against temperature shows a more abrupt break in the solubility curve than is evident in Figure 2. A sudden drop in solubility occurs near 250" F. and a rapid increase near 500" F. It is likely that the first break in the curve is related to the phase change from the monohydrate to the anhydrous salt. Other salts (such as lithium carbonate, sodium sulfate, and calcium sulfate) also exhibit inverse solubility as a function of temperature. The cause for the rise in solubility at 500" F. is less easily explained. The data also show that increasing the temperature as high as 650" F. did not greatly affect the over-all solubility of lithium hydroxide. For example, values range from a minimum of about 12.7 grams of LiOH per 100 grams of H20 at room temperature to a maximum of only about 17.7 grams at 240" F. In contrast to these results, the solubility values of sodium hydroxide show a rapid and fairly uniform increase as temperatures are raised. Values from the International Critical Tables (I) and from Seidell are presented in Table I for comparison with those for lithium hydroxide obtained in the present study. At 140" F., the solubility of sodium hydroxide is about 20 times that for lithium hydroxide; at 375" F., it is amost 35 times greater; at 563" F., it is about 200 times greater.

化学中的碱  通常指味苦的、溶液能使特定指示剂变色的物质(如使紫色石蕊变蓝,使酚酞变红等),其水溶液的PH值大于7。  在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子(今理论认为,电离时能吸收质子的物质为碱性,阴离子全为OH-的为碱类,统称碱),与酸反应形成盐和水。典型的碱如胺类物质(包括氨水,化学式:NH3·H2O),烧碱(氢氧化钠,化学式:NaOH),熟石灰[氢氧化钙,化学式:Ca(OH)2]等。碱的更广义的概念是指提供电子的物质,或是接受质子的物质。  电离时所有阴离子都是氢氧根离子(OH-)的化合物。(有些盐类物质溶液的pH值也大于7,但它不是碱,如:纯碱Na2CO3,小苏打NaHCO3等。)  除氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化钙(微溶)和一水合氨(氨水)外,其余的碱基本上都难溶于水。  另外要注意的是,氢氧化钙的溶解度会随温度的升高而减小。 常见的碱氢氧化锂 是一种苛性碱,固体为白色晶体粉末或小颗粒,属四方晶系晶体。相对密度为1.46g/cm3,熔点为471℃,沸点925℃,于沸点开始分解,在1626℃完全分解。它微溶于乙醇,可溶于甲醇,不溶于醚;因溶解放热和溶解后溶液密度变大的缘故,在288K饱和水溶液浓度可达5.3mol/L。可认为是强碱:Kb=0.675,pK=0.17。一水合物属单斜晶系晶体,溶解度:22.3g/100g水(10℃),密度为1.51g/cm3。呈强碱性,因而其饱和溶液可使酚酞改变结构,能使酚酞由深红色转变为无色。在空气中极易吸收二氧化碳.氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性。应密封保存.   氢氧化钠 俗称火碱、烧碱、苛性钠。氢氧化钠的用途十分广泛,在化学实验中,除了用做试剂以外,由于它有很强的吸湿 性,还可用做碱性干燥剂。烧碱在国民经济中有广泛应用,许多工业部门都需要烧碱。使用烧碱最多的部门是化学药品的制造,其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。  氢氧化钙 俗称熟石灰、消石灰,可由生石灰(即氧化钙)与水反应制得,反应时会放出大量的热。农业上常用氢氧化钙中和酸性土壤,也用它来配制农药波尔多液。日常生活中的三合土、石灰浆的主要成分都是熟石灰。另外氢氧化钙的澄清水溶液常用于实验室检验二氧化碳  氢氧化钾 溶于水、乙醇,微溶于醚,溶于水放出大量热,易溶于酒精和甘油。熔点360.4℃。其化学性质类似氢氧化钠(烧碱),水溶液呈无色、有强碱性,能破坏细胞组织。用作化工生产的原料,也用于医药、染料、轻工等工业。   氢氧化铜 蓝色或蓝绿色凝胶或淡蓝色结晶粉末,难溶于水,溶于酸、氨水和氰化钠,受热至60-80℃变暗,温度再高分解为 黑色氧化铜和水。用作分析试剂,还用于医药、农药等。可作为催化剂、媒染剂、颜料、饲料添加剂、纸张染色剂灯等。  氢氧化铁(非标准叫法:铁酸) 是一种难溶的红褐色的碱,可用来制颜料、药物,也可用来做砷的解毒药等。   氨水,氢氧化铵(NH4OH,或NH3·H2O) 它是一种重要的化工原料,也是化学实验中常用的试剂. 也称"气肥".(附:氨水的溶质为NH3)氨水的施用原则是”一不离土,二不离水”。不离土就是要深施覆土;不离水就是加水稀释以降低浓度、减少挥发,或结合灌溉施用。由于氨水比水轻,灌溉时要注意避免局部地区积累过多而灼伤植株。氨水可作基肥也可作追肥。

化学中的碱 通常指味苦的、溶液能使特定指示剂变色的物质(如使紫色石蕊变蓝,使酚酞变红等),其水溶液的PH值大于7。 在水溶液中电离出的阴离子全部是氢氧根离子(今理论认为,电离时能吸收质子的物质为碱性,阴离子全为OH-的为碱类,统称碱),与酸反应形成盐和水。典型的碱如胺类物质(包括氨水,化学式:NH3·H2O),烧碱(氢氧化钠,化学式:NaOH),熟石灰[氢氧化钙,化学式:Ca(OH)2]等。碱的更广义的概念是指提供电子的物质,或是接受质子的物质。 电离时所有阴离子都是氢氧根离子(OH-)的化合物。(有些盐类物质溶液的pH值也大于7,但它不是碱,如:纯碱Na2CO3,小苏打NaHCO3等。) 除氢氧化钠、氢氧化钾、氢氧化钡、氢氧化钙(微溶)和一水合氨(氨水)外,其余的碱基本上都难溶于水。 另外要注意的是,氢氧化钙的溶解度会随温度的升高而减小。 常见的碱氢氧化锂 是一种苛性碱,固体为白色晶体粉末或小颗粒,属四方晶系晶体。相对密度为1.46g/cm3,熔点为471℃,沸点925℃,于沸点开始分解,在1626℃完全分解。它微溶于乙醇,可溶于甲醇,不溶于醚;因溶解放热和溶解后溶液密度变大的缘故,在288K饱和水溶液浓度可达5.3mol/L。可认为是强碱:Kb=0.675,pK=0.17。一水合物属单斜晶系晶体,溶解度:22.3g/100g水(10℃),密度为1.51g/cm3。呈强碱性,因而其饱和溶液可使酚酞改变结构,能使酚酞由深红色转变为无色。在空气中极易吸收二氧化碳.氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性。应密封保存. 氢氧化钠 俗称火碱、烧碱、苛性钠。氢氧化钠的用途十分广泛,在化学实验中,除了用做试剂以外,由于它有很强的吸湿 性,还可用做碱性干燥剂。烧碱在国民经济中有广泛应用,许多工业部门都需要烧碱。使用烧碱最多的部门是化学药品的制造,其次是造纸、炼铝、炼钨、人造丝、人造棉和肥皂制造业。 氢氧化钙 俗称熟石灰、消石灰,可由生石灰(即氧化钙)与水反应制得,反应时会放出大量的热。农业上常用氢氧化钙中和酸性土壤,也用它来配制农药波尔多液。日常生活中的三合土、石灰浆的主要成分都是熟石灰。另外氢氧化钙的澄清水溶液常用于实验室检验二氧化碳 氢氧化钾 溶于水、乙醇,微溶于醚,溶于水放出大量热,易溶于酒精和甘油。熔点360.4℃。其化学性质类似氢氧化钠(烧碱),水溶液呈无色、有强碱性,能破坏细胞组织。用作化工生产的原料,也用于医药、染料、轻工等工业。 氢氧化铜 蓝色或蓝绿色凝胶或淡蓝色结晶粉末,难溶于水,溶于酸、氨水和氰化钠,受热至60-80℃变暗,温度再高分解为 黑色氧化铜和水。用作分析试剂,还用于医药、农药等。可作为催化剂、媒染剂、颜料、饲料添加剂、纸张染色剂灯等。 氢氧化铁(非标准叫法:铁酸) 是一种难溶的红褐色的碱,可用来制颜料、药物,也可用来做砷的解毒药等。 氨水,氢氧化铵(NH4OH,或NH3·H2O) 它是一种重要的化工原料,也是化学实验中常用的试剂. 也称"气肥".(附:氨水的溶质为NH3)氨水的施用原则是”一不离土,二不离水”。不离土就是要深施覆土;不离水就是加水稀释以降低浓度、减少挥发,或结合灌溉施用。由于氨水比水轻,灌溉时要注意避免局部地区积累过多而灼伤植株。氨水可作基肥也可作追肥。

无水氢氧化锂为白色粉末,在碱金属氢氧化物中氢氧化锂在水中溶解度最小,随着温度的升高而降低。氢氧化锂不溶于丙酮,微溶于乙醇。熔点为450℃ ,加热时易分解,溶于水时放出水合热。在空气中,氢氧化锂易吸收二氧化碳,生成碳酸锂。单水氢氧化锂当温度高于600℃时,失去结晶水,在1 000℃ 左右,分解生成氧化锂和水。氢氧化锂及其溶液,在一般温度下也能腐蚀玻璃和瓷器。

  • 氢氧化锂溶解度大吗?
    答:氢氧化锂是强碱,其饱和溶液的pH值约为14,相当于浓度为0.015mol/L的氢氧化钠溶液。由于其碱性较强,氢氧化锂可以腐蚀玻璃,因此不能使用玻璃容器来储存氢氧化锂溶液,而需要使用聚乙烯塑料容器或特氟龙塑料容器等。氢氧化锂在水中溶解度较大,随着温度的升高而增大。在0℃时,氢氧化锂的溶解度为12g/...
  • 氢氧化锂在水中的溶解性怎么样?
    答:在0摄氏度,氢氧化锂展现出了惊人的溶解力,每100克水中就能溶解多达12.7克。随着温度的提升,溶解度也随之增强。在20℃时,这个数字略微增长至12.8克;30℃时,溶解度达到了12.9克,显示出其稳定的溶解趋势。当环境温度进一步升至60℃,氢氧化锂的溶解度显著提升,达到了13.8克,显示出其在较高...
  • 单水氢氧化锂溶解度
    答:单水氢氧化锂的溶解度是指在一定温度下,该物质在水中的溶解能力。这一特性受到温度、压力、结晶状态等因素的影响。其中,温度是最主要的影响因素之一。随着温度的升高,分子的热运动加剧,使得分子间的相互作用增强,从而促进了单水氢氧化锂在水中的溶解。因此,在温度较高的条件下,单水氢氧化锂的溶解...
  • 氢氧化锂理化性质
    答:氢氧化锂的熔点高达471.2℃,相对密度略高于水(无水物为1.46,一水合物为1.51),并且沸点非常高,可达925℃,在1626℃时会完全分解。其分子式为LiOH,分子量为23.95,它能溶于水,并且在不同温度下,如0℃到100℃,其在水中的溶解度都有所增加。在化学性质上,氢氧化锂展现出典型的碱性反应...
  • LiOH沉淀吗?
    答:氢氧化锂有强的腐蚀性及刺激性,应密封保存.氢氧化锂可用做光谱分析的展开剂、润滑油。它作为碱性蓄电池电解质的添加剂,可增加电容量12%~15%,提高使用寿命2~3倍。它用做二氧化碳的吸收剂,可净化潜艇内的空气.而一水合氢氧化锂(LiOH·H2O)是很弱的碱,不具备氢氧化锂(LiOH)的物理和化学性质....
  • li与水反应不熔化,但为什么Li+H2O--LiOH+H2 LiOH不是易溶于水
    答:氢氧化锂中的锂原子半径特别小,所以对阴离子的极化作用强,化学键有向共价键过渡的趋势,分子有向共价化合物过渡的趋势,所以溶解度小。
  • 氢氧化锂的饱和水溶液常温
    答:20摄氏度。根据查询相关资料显示,在空气中能吸收二氧化碳和水分。氢氧化锂溶解度溶于水,20摄氏度时溶解度为12.8g/100gH2O,微溶于乙醇,不溶于乙醚氢氧化锂溶解度,1mol/L溶液的pH约为14。相对密度1.51。
  • 氢氧化锂碱性配成溶液一般浓度是多少
    答:22.3%。氢氧化锂碱性配成溶液,溶解度:22.3g/100g水(10℃),密度为1.51g/cm3。呈强碱性,因而其饱和溶液可使酚酞改变结构,能使酚酞由深红色转变为无色。氢氧化锂是一种无机物,化学式为LiOH,英文名为Lithium hydroxide,是白色单斜细小结晶,有辣味,具有强碱性,腐蚀性,1mol/L溶液的pH约为14...
  • 氢氧化锂LiOH在水中究竟是难溶还是易溶
    答:在水中易溶。
  • 氢氧化锂的ksp是多少
    答:5.5×10^-3。据学术界和教科书上公认数据,氢氧化锂的Ksp值约为5.5×10^-3,该值可以用于计算氢氧化锂在水中溶解度的理论值,或在实验条件下验证该物质的溶解度是否符合理论值。