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我们在作是实验时发现氢氧化钙溶解度随温度增加而减小,至于干扰物质对溶解度的影响,里举两个例子,PbSO4在KNO3溶液中的溶解度,比它在纯水中的溶解度大,这是因为加入不含相同离子的强电解质PbSO4沉淀表面碰撞的次数减小,使沉淀过程速度变慢,平衡向沉淀溶解的方向移动,故难溶物质溶解度增加,这就叫做盐效应。NaCl在含有HCl的水中溶解度减小,这是由于氯化钠溶液存在下列平衡NaCl=Na++Cl-,向饱和食盐水中通入氯化氢,由于氯化氢极易溶于水,在水中完全电离,使溶液中氯离子含量增加,平衡向左(析出氯化钠)移动,从而降低氯化钠溶解度,这叫做同离子效应。此外,溶剂的性质也大大影响着溶质的溶解度,我们常说的“相似相溶原理”就体现了这一点,水是极性溶剂,因此氯化氢,硫酸钠等极性物质在水中溶解度大,而四氯化碳,碘等非极性物质在水中溶解度就很小。


定义氢氧化钙是一种白色粉末状固体。化学式Ca(OH)?,俗称熟石灰、消石灰,水溶液称作澄清石灰水。氢氧化钙具有碱的通性,是一种强碱。氢氧化钙是二元强碱,但仅能微溶于水。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。基本信息基本用途 :用于制漂 ,硬水软化剂,改良土壤酸性,自来水消毒澄清剂及建筑工业等。纳米碳酸钙具有以下特性: (1)平均粒度直径为40 nm,约为普通碳酸钙的十分之一水平; (2)比表面积约为普通碳酸钙的9倍。 (3)立方体,部分链连接,轻质和重质碳酸钙等结构特征; (4)表面活化率高,具有多种功能和用途; (5)白度高,pH值约为碱性。 纳米碳酸钙由于小粒度,具有与普通碳酸钙不同的表面效应、小尺寸效应、量子尺寸效应和宏观量子隧穿效应,因此纳米碳酸钙在机械、光学、电方面表现出增强强化、透明、杀菌消毒等与普通碳酸钙不同或异常的物理化学性质。



氢氧化钙在常温下是细腻的白色粉末,微溶于水,其水溶液俗称 澄清石灰水,且溶解度随温度的升高而下降。不溶于 醇,能溶于 酸、 铵盐、 甘油。 摩尔质量为74.093g/mol g·mol??,固体密度为2.211g/cm。其在水中的 溶解度随温度(单位为摄氏度)的变化为:0度020度0.165g30度0.153g 40度0.141g50度0.138g60度0.116g 70度0.106g80度0.094g90度0.085g.公元前8世纪古希腊人已用于建筑,中国也在公元前7世纪开始使用石灰。至今石灰仍然是用途广泛的建筑材料。石灰有生石灰和熟石灰(即硝石灰),按其氧化镁含量(以 5%为限)又可分为钙质石灰和镁质石灰。由于其原料分布广,生产工艺简单,成本低廉。石灰具有较强的碱性,在常温下,能与玻璃态的活性氧化硅或活性氧化铝反应,生成有水硬性的产物,产生胶结。因此,石灰还是建筑材料工业中重要的原材料。


国内氢氧化钙行业的现状及发展方向氢氧化钙俗称熟石灰、消石灰,曾主要用作建筑材料。随着工业现代化的快速发展以及对环境保护的日益重视,氢氧化钙已得到广泛应用,如石油化工行业、医食品行业、精细化工领域、环保领域等,且消耗量逐年快速增加。目前,在环境治理的高压态势下,一方面对氢氧化钙的需求不断增加,另一方面大量的小、乱、散及污染严重的氢氧化钙企业被关停,导致市场供不应求的趋势不断扩大,高品质氢氧化钙供需更是严重失衡。随着淘汰落后产能步伐的加快和环保要求的不断提高,土法生产和小规模企业将陆续退出市场,环保用氢氧化钙的需求量将不断提高,供不应求的趋势将进一步扩大。


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