如何制取二氧化氯(ClO2)? 如何制取ClO2(详细化学式)

\u4e8c\u6c27\u5316\u6c2f\u7684\u5236\u5907\u65b9\u6cd5\uff1f

1\u3001\u6c27\u5316\u6cd5\uff1a\u8be5\u6cd5\u662f\u7528\u6c27\u5316\u5242Cl2\u6216HClO\u6c27\u5316NaClO2\u6216\u5728\u9178\u6027\u4ecb\u8d28\u4e2d\u4f7fNaClO2\u81ea\u8eab\u53d1\u751f\u6c27\u5316\u8fd8\u539f\u53cd\u5e94\u751f\u6210ClO2\u3002\u56fd\u5916\u6c34\u5382\u591a\u6570\u91c7\u7528\u6b64\u6cd5\u53d1\u751fClO2\uff0c\u5176\u53cd\u5e94\u5f0f\uff1aCl2+2NaClO2\u21922ClO2\u2191+2NaCl\u6216 2NaClO2+HClO+HCl\u21922ClO2\u2191+2NaCl+H2O\u6c2f\u6c27\u5316\u6cd5\u7684\u7279\u70b9\u662f\u4e00\u6b21\u6027\u6295\u8d44\u5c11\uff0c\u64cd\u4f5c\u7b80\u4fbf\uff0c\u5bb9\u6613\u63a7\u5236\uff0c\u5236\u53d6\u7684ClO2\u7eaf\u5ea6\u9ad8\uff0c\u526f\u4ea7\u7269\u5c11\u3002\u4f46\u5b83\u7684\u53cd\u5e94\u901f\u5ea6\u6162\u3001\u8017\u9178\u91cf\u5927\u3001\u6210\u672c\u8f83\u9ad8\uff0c\u5bf9\u8bbe\u5907\u6761\u4ef6\u8981\u6c42\u82db\u523b\uff0c\u4e00\u822c\u53ea\u9002\u4e8e\u5b9e\u9a8c\u5ba4\u548c\u5c0f\u89c4\u6a21\u751f\u4ea7\u3002NaClO2\u6602\u8d35\uff0c\u51b3\u5b9a\u4e86ClO2\u7684\u751f\u4ea7\u6210\u672c\u8f83\u9ad8\uff0c\u4e00\u822c\u662f\u6c2f\u9178\u76d0\u6cd5\u76843\u500d\u5de6\u53f3\u3002
\uff081\uff09\u9178\u5316\u6cd5\u53d1\u751fClO2\u3002NaClO2\u5728\u9178\u6027\u6761\u4ef6\u4e0b\uff0cClO2\u2014\u4ee5\u53ef\u6d4b\u91cf\u7684\u901f\u7387\u7a33\u5b9a\u5730\u5206\u89e3\u6210ClO2\u3001ClO3\u2014\u548cCl\u2014\uff0c\u53cd\u5e94\u8bae\u7a0b\u5f0f\uff1a5NaClO2+4HCl\u21924ClO2\u2191+5NaCl+2H2O\u76ee\u524d\uff0c\u9178\u5316\u6cd5\u4e3b\u8981\u91c7\u7528\u76d0\u9178\u6216\u786b\u9178/NaClO2\u4f53\u7cfb\u53d1\u751fClO2\u3002\u8fd9\u79cd\u53d1\u751f\u5668\u6280\u672f\u662f\u8ba9\u9178\uff08\u76d0\u9178\u6216\u786b\u9178\uff09\u4e0e\u4e9a\u6c2f\u9178\u94a0NaClO2\u6eb6\u6db2\u5728\u7a7a\u6c14\uff08\u6216\u6c2f\u6c14\uff09\u6d41\u4e0b\u53cd\u5e94\u5e76\u5439\u51fa\uff0c\u7531\u6c34\u5c04\u5668\u5c06\u751f\u6210\u7684ClO2\u9001\u81f3\u6d88\u6bd2\u7cfb\u7edf\u3002\u8be5\u6cd5\u5de5\u827a\u7b80\u5355\uff0c\u64cd\u4f5c\u65b9\u4fbf\u3002\u4f46\u8be5\u6cd5\u7684\u7f3a\u70b9\u662f\u53cd\u5e94\u901f\u7387\u6162\uff0c\u9178\u91cf\u5927\uff0c\u4ea7\u751f\u7684\u5e9f\u9178\u591a\uff0c\u526f\u4ea7\u4e00\u5b9a\u91cf\u7684Cl2\uff0c\u5f71\u54cdClO2\u7684\u7eaf\u5ea6\uff0c\u7ed9ClO2\u7684\u5e94\u7528\u5e26\u6765\u4e86\u9ebb\u70e6\u3002
\uff082\uff09\u8fc7\u786b\u9178\u76d0\u6c27\u5316\u6cd5\u3002\u91c7\u7528\u8fc7\u786b\u9178\u94a0/NaClO2\u4f53\u7cfb\u53d1\u751fClO2\u3002\u8fc7\u786b\u9178\u94a0\uff08\u53c8\u79f0\u8fc7\u4e8c\u786b\u9178\u94a0\uff09Na2S2O8\uff0c\u4e0e\u4e9a\u6c2f\u9178\u94a0\u6eb6\u6db2\u53cd\u5e94\u751f\u6210ClO2\uff1a2NaClO2+Na2S2O8\u21922ClO2\u2191+2Na2SO4\u7528\u7247\u5242\u548c\u7c89\u5242\u73b0\u573a\u914d\u5236\u6216\u53d1\u751fClO2\u64cd\u4f5c\u5bb9\u6613\uff0c\u7247\u5242\u53ea\u8981\u6eb6\u4e8e\u6c34\u5373\u53ef\u3002\u7531\u4e8e\u7247\u5242\u7b49\u6548\u6bd4\u7387\uff0c\u6240\u4ee5\u65e0\u9700\u6d4b\u5b9a\u5242\u91cf\u3002\u5728\u5b9e\u9645\u5904\u7406\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0c\u53ea\u8981\u7528\u4e00\u5b9a\u6570\u91cf\u7684\u7247\u5242\u6eb6\u4e8e\u4e00\u5b9a\u4f53\u79ef\u7684\u6c34\u4e2d\uff0c\u4fbf\u53ef\u83b7\u5f97\u4e00\u5b9a\u6d53\u5ea6\u7684ClO2\u6eb6\u6db2\uff0c\u7528\u4e8e\u6d88\u6bd2\u7cfb\u7edf\u4e2d\u3002
2\u3001\u7535\u89e3\u6cd5\uff1a\u7535\u89e3\u6cd5\u662f\u4ee5\u6c2f\u9178\u94a0\u6216\u6c2f\u5316\u94a0\u4e3a\u539f\u6599\uff0c\u91c7\u7528\u9694\u819c\u7535\u89e3\u6280\u672f\u5236\u53d6ClO2\uff0c\u6240\u7528\u7684\u7535\u89e3\u6db2\u53ef\u4ee5\u662f\u98df\u76d0\u6eb6\u6db2\u3001\u4e9a\u6c2f\u9178\u76d0\u6eb6\u6db2\u548c\u6c2f\u9178\u76d0\u6eb6\u6db2\u3002\u7535\u89e3\u8fc7\u7a0b\u4e2d\uff0c\u5728\u9634\u6781\u5236\u5f97\u70e7\u78b1\u6eb6\u6db2\u548c\u6c22\u6c14\uff0c\u9633\u6781\u83b7\u5f97ClO2\u3001\u6c2f\u6c14\u3001\u8fc7\u6c27\u5316\u6c22\u53ca\u81ed\u6c27\u7684\u6df7\u5408\u7269\u3002

\uff081\uff09\u7528NaClO3\u6c27\u5316\u6d53\u76d0\u9178\uff08\u751f\u6210Cl2\u7684\u4f53\u79ef\u662fClO2\u7684\u4e00\u534a\uff09\uff1a2NaClO3+4HCl=2ClO2+Cl2+2H2O+2NaCl
HCl\u8d77\u8fd8\u539f\u5242\u548c\u9178\u7684\u4f5c\u7528
\uff082\uff09\u7528\u7ecf\u5e72\u71e5\u7a7a\u6c14\u7a00\u91ca\u7684\u6c2f\u6c14\u901a\u5165\u586b\u5728\u56fa\u4f53\u4e9a\u6c2f\u9178\u94a0
\uff08NaClO2)\u7684\u67f1\u5185\u5236\u5f97ClO2\uff1a2NaClO2+Cl2=2NaCl+2ClO2
\u7b2c\u4e8c\u79cd\u65b9\u6cd5\u66f4\u597d\u4e00\u4e9b\u3002\u56e0\u4e3a\u751f\u6210\u7684ClO2\u4e2d\u4e0d\u6df7\u6709Cl2\uff0c\u66f4\u4e3a\u7eaf\u51c0\uff0c\u65e0\u987b\u9664\u6742\u3002



\u8c22\u8c22\u91c7\u7eb3\uff0c\u5475\u5475\uff01

这是工业制法,实验室制法可以参考
我国自八十年代引进国外二氧化氯产品并开始研究其生产工艺以来,经过十几年的时间,不仅有了国产二氧化氯产品,而且生产工艺有了较大的提高,对二氧化氯作为氧化消毒剂的问题出也有了相当的认识和应用。随着产品的广泛应用,促进了产品剂型的发展,目前已有二氧化氯发生器、稳定性二氧化氯、以及片剂等固态二氧化氯产品。现将用于消毒的二氧化氯剂型情况综述如下。

1. 二化氯发生器

1.1二氧化氯的性质和制备
二氧化氯是氯的氧化物,具有与氯气类似的刺激性气味,分子式ClO2,分子量67.457,熔点-59°C,沸点11°C,在室温下以气体形式存在,为一种黄绿色气体。浓度增加时,颜色变为橙红色,气体二氧化氯极不稳定。二氧化氯易溶于水,在20°C下溶解度为107.98mg/L,可制成不稳定的液体,其液体和气体对温度、压力和光均较敏感,当空气中的含量高于10%时,火花即可引爆[1],二氧化氯是一种不稳定的化合物,在水中可变成HClO2和HClO3.,在室温下每天约有2-10%的离解率[2],因此不利于大批量制备和运输,一般多在使用场所现用现制备。
二氧化氯发生器制备二氧化氯的方法主要有电解法和化学法,电解法使用广泛的是隔膜电解法,以食盐为原料,在电场的作用下生成含有二氧化氯,次氯酸钠、双氧水、臭氧的混合溶液,二氧化氯的浓度一般仅为10-30%左右,大多为氯气。化学法主要有以氯酸钠和亚氯酸钠为原料的两类发生二氧化氯的方法。在氯酸钠法生产二氧化氯过程中,若用氯离子作还原剂,则制得的二氧化氯存在纯度低的缺点,而亚氯酸钠法制得的二氧化氯比例高,一般在90%以上。
1.2设备和杀菌性能
国外引进的发生器主要有Tetraralent公司、Rio Lindo公司、德国的Prominent等,李玲文等[3]报道了Tetraralent公司的二氧化氯协同消毒器的协同杀菌作用,该发生器利用电解食盐溶液,同时产生二氧化氯、氯气、臭氧和双氧水,溶于水中,协同杀菌,其杀菌效果优于上述任何一种消毒剂,实验结果还说明,电解槽的电解电压、电流、电解质浓度及阳极有效面积对消毒器的产气量都有影响。宦彭成等[4]对美国Vulcan Rio Linda T140二氧化氯发生器作了消毒效果观察,发生器发生的二氧化氯浓度可调节在2000-300mg /L,杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌1mg/L 3分钟,杀灭枯草杆菌黑色变种芽孢125mg/L 5分钟,破坏HBsAg 125mg/L 2分钟,能量实验的最低浓度为400 mg/L,25%与50%小牛血清保护菌液,则可影响杀菌效果,发生器在低浓度时(10mg/L),对铜片、碳钢片、铝片呈轻度腐蚀,对不锈钢片基本不腐蚀。
国内二氧化氯发生器发展较快,工艺逐渐成熟[5]。目前已有用通过电解食盐产生二氧化氯以及用氯酸钠和亚氯酸钠法生产的正压式和负压式二氧化氯发生器,其中有些产品已获国家专利。任庆伟[6]根据电解法制备二氧化氯混合消毒液的工作原理和运行特性,采用单片机技术和余氯检测器,实现了对二氧化氯消毒设备的加盐、排碱及运行调节等全过程的自动控制,大大提高了消毒效率和设备的安全运地。用化学法生产二氧化氯的含量较高,施来顺等[7]研制的化学法产生二氧化氯的发生器,经碘量法对发生器制备二氧化氯复合消毒液测定,有效氯含量为3246.1 mg/L。用紫外分光光度计与红外分光光度计检测,溶液中含二氧化氯和氯,其中二氧化氯占60%-70%,该水溶液对微生物的杀灭效果表明,含4.5-5.0 mg/L有效成份对水中金黄色葡萄球菌、大肠杆菌与白色念珠菌作用1-2分钟,以含90 mg/L有效成份枯草杆菌黑色变种芽孢作用5分钟,杀灭率均达99.9%以上。以含400 mg/L有效成份作用5分钟可将HBsAg抗原性破坏。二氧化氯发生器的二氧化氯消毒剂性能较不稳定[8],存放3天,其降解率为14.05%,而如将消毒液原液加分析纯氢氧化钠,将PH值调至11.80,密闭避光,室温存放(18°C-25°C)18个月,降解率仅为3.31%。
1.3在消毒上的应用
目前二氧化氯发生器主要用于对饮用水消毒和污水处理等,传统饮用水消毒使用的氯消毒剂在处理原水时会有大量的卤代烃产生,包括三卤甲烷如氯仿以及氯代酚和二氯乙腈等有机卤代物[9][10][11],氯仿已被美国国家肿瘤研究所确认为致癌物质[12],氯代酚和二氯乙腈等同样也具有致癌或致突变作用,而二氧化氯产物是强氧化剂。在水中对有机物的氧化降解不会象用氯消毒剂那样产生氯化产物,在用二氧化氯替代氯用作水处理的研究中表明[13],用氯气处理后的水中三卤甲烷的含量比用二氧化氯高100%,因此二氧化氯的使用可大大降低三氯甲烷的生成,另外它还能氧化水中的铁、锰、镁离子以及硫化物。不和水中的酚类反应,不会产生不愉快气味[14],因而二氧化氯是一种有前途的可替代氯的水消毒剂。目前越来越多的欧洲发达国家已把二氧化氯杀菌效果优于氯,长江水加二氧化氯0.5 mg/L,作用30分钟。闵行水投入1.0-1.5 mg/L,作用30分钟,都可达到消毒标准,细菌数<30个/ml,甚至达到未检出,并可较好地除水中的铁、锰、酚。水中基本上无三卤甲烷生成,另外具有较强的降低水的嗅味的作用。二氧化氯在饮水消毒中的投加量依水质而不同,如先将水经活性碳过滤等则投加量只需0.2 mg/L,而如为天然水则加2.0 mg/L的量。
二氧化氯用于污水处理,除了消毒作用外,还可用来破坏产生味和嗅的化合物,控制水中藻类生长,清除浑浊,提高絮凝作用以及去除颜色等,投加量以达到国家污水排放标准计算。

2. 稳定性二氧化氯溶液

2.1稳定性二氧化氯的性质和制备
稳定性二氧化氯溶液将二氧化氯气体溶解于含有碳酸钠、过碳酸钠、硼酸钠、过硼酸钠等稳定剂中,通常浓度在10%以内的一种无色无味透明水溶液,不易燃,不挥发,稳定性二氧化氯不具有杀菌能力,只有通过活化(酸化)反应使溶液中的二氧化氯重新释放出来才具有强烈杀菌能力,经活化后的2%水溶液PH值呈酸性,比重1.03 -1.04 (20°C),水溶液呈浅黄色,活化后溶液不稳定,存放一天含量即可下降80%[16],因此宜现配现用。
国内稳定性二氧化氯的生产方法多为化学法,以氯酸钠为原料的化学法有众多的生产工艺,还原剂多为盐酸、二氧化硫、甲醇等,该方法成本较低,另外有以亚氯酸钠为原料的生产方式。
为提高稳定性二氧化氯活化速度和活化率,国内对活化剂作了大量研究,活化剂分为能在短时间全部释放出来的即效活化剂,如盐酸、磷酸等强酸和缓慢释放的缓效活化剂,主要有柠檬酸等弱酸,而实验证明,使用柠檬酸作为活化剂,一般仅能活化60%二氧化氯,由于活性二氧化氯释放不完全,溶液中仍有较多有毒的亚氯酸盐,而用盐酸,可使二氧化氯的活化率提高到95以上[17]。为改进液体活化剂的使用不便,国内也有固体活化剂的研制,实验结果表明,草酸加三氯化铝固体活化剂的活化作用与使用盐酸的效果相同[18],通常稳定液与活化剂的体积配比为10:1活化。
2.2 杀菌性能
稳定性二氧化氯是一种广谱、高效的消毒剂,可杀灭细菌繁殖体、芽孢、真菌和病毒[19]。王福玉等[20]对稳定型二氧化氯溶液的消毒效果作的观察结果是用2.0 mg/L的浓度作用1分钟,可使所污染的大肠杆菌减少5-6个对数值(杀灭率99.999%-99.9999%)以及杀灭大肠杆菌噬菌体f2,居喜娟等[21]报道用50 mg/L稳定 性二氧化氯作用1分钟,可完全杀灭大肠杆菌和金黄色葡萄球菌,500 mg/L作用30分钟对枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭率为100%,并可完全破坏HBsAg抗原性。二氧化氯对结核杆菌的杀灭效果也很好,有人报道在20°C下,二氧化氯可在10-20分钟内将106结核杆菌全部杀死[22]。用1100 mg/L浓度作用5分钟可杀死内窥镜上的结核分支杆菌[23]。魏兰芬等[24]对含量为2.55%,PH值为6.0的二氧化氯溶液作了杀灭微生物效果及金属腐蚀性的试验,结果以160 mg/L浓度对大肠杆菌作用10分钟以200 mg/L浓度对金黄色葡萄菌作用2分钟,杀灭率均达100%,使不锈钢上HBsAg抗原性破坏则需3200 mg/L作用20分钟。400 mg/L二氧化氯溶液,对铝、铜、碳钢浸泡72小时,均重度腐蚀作用,对不锈钢有中度腐蚀,该溶液杀灭微生物所需浓度与作用时间较高的原因作者认为可能与溶液PH值较高有关。在实验室用以柠檬酸活化的400 mg/L二氧化氯对肠出血性大肠杆菌O157:H7株杀灭效果及影响因素的观察中,在25°C下对布片上该菌的杀菌D值为1.53分钟,作用7分钟杀灭率达99.99%,其浓度系数务1.36,即在试验条件下,浓度减少一半,作用时间需延长2.57倍,湿度系数( Q10)为1.63,该消毒液在酸性(PH3-5)条件下杀菌效果较好,PH值>7时杀菌作用明显下降[25]。对稳定性二氧化氯急性毒性及刺激性实验[26]为,小鼠经口LD50>10000mg/kg,属实际无毒物质,含二氧化氯9.7-11.4 mg/L溶液对兔皮肤和眼粘膜48小时刺激积分为0,属无刺激性。上海地区生产的稳定性二氧化氯产品基本也能达到LD50>5000mg/kg,皮肤刺激指数>0.4,微核试验阴性的结果。
2.3 应用
1985年美国同意将二氧化氯作为食品加工设备的消毒剂,1987年又批准作为食品加工厂的环境表面消毒剂。我国也已批准用于食品工业管道、设备容器、餐具消毒、使用浓度250 mg/L。
在医疗卫生领域,美国已批准用于医院、实验室和医药环境中的杀菌剂,要我国也已批准用于以上部门的环境体表面消毒,也可用于耐腐蚀医疗器械的消毒,如体温表、扩阴器、氧气湿化瓶、试管、玻片等以呼吸机、血透机、麻醉机,婴儿保育箱等表面消毒,但一般不宜用于医疗器械的长时间浸泡灭菌,常用浓度500-1000 mg/L。
另外,我国已于1996年制定了GB2760-1996食品添加剂使用卫生标准,将稳定态二氧化氯列入食品添加剂中"防腐剂",使用于果蔬保鲜、鱼类加工业,最大使用量0.2-1.0 mg/L。

3. 固态二氧化氯消毒剂

3.1 剂型和制备
固态的二氧化氯产品包括粉剂、片剂及二元包装形式的产品。
固态二氧化氯大都以亚氯酸钠为主要原料,现有用亚氯酸钠与酸性活化剂配制二氧化氯二元包装产品,也有用亚氯酸钠溶液吸附到膨润土钠盐或将二氧化氯气体吸附到硅酸钙、二氧化硅、滑石粉、过碳酸钠干粉等载体上形成吸附型二氧化氯制剂,另外尚有用非吸附型二氧化氯固体消毒剂的生产工艺。蒋兴锦[27]用固体混合酸剂活化亚氯酸钠的方法生产二氧化氯,结果单独用固体有机酸如柠檬酸、草酸等活化亚氯酸钠中的二氧化氯仅29%-56%,而如将有机酸与无机酸性盐混合,比例1:1-9,则活化率可达90%以上,其实以草酸与AlCl3.6H2O混合的效果最好。作者还对活化中适宜的加水量和活化最佳时间作了观察,结果加水量为固体有机酸的10倍,放置10分钟最佳。
3.2 杀菌性能
二氧化氯活化率及杀菌效果表明[28],活化与PH值有关。PH<0.5时,可快速释放活化二氧化氯,PH>0.5时二氧化氯释放速度变慢,活化不完全,杀菌能力就弱。贾松树[28]报导的二元包装二氧化氯消毒效果为:产品二氧化氯含量平均6.74%,54°C 14天储放后含量平均值6.736%,无明显变化。用7.5mg/L 的溶液作用5分钟可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌,对白色念珠菌150 mg/L作用5分钟杀灭率亦达100%,对枯草杆菌黑色变种芽孢用60 mg/L作用10分钟,杀灭率达100%。用200 mg/L溶液对稀释到20 mg/mL的纯化HBsAg作用5分钟可将其抗原性破坏,200 mg/L溶液对不锈钢有轻度腐蚀,对铜、铝有中度腐蚀,另外对橡胶制品的损坏作了观察,结果将乳胶管浸泡于200 mg/L浓度的溶液中多次,其断裂强度和断裂伸长率有所降低,但无显著性差别(P<0.05),且无膨胀、变硬、发粘、变色等变化。
3.3 消毒上的应用
固态二氧化氯便于储存运输,但使用前也须经活化,并注意现配现用,使用范围同液态稳定性二氧化氯。

4.结语

综上所述,当前二氧化氯的剂型研究和应用上正不断得到扩大和深入,现用二氧化氯发生器,稳定性二氧化氯溶液以及固态二氧化氯粉剂或片剂均有较强的杀灭微生物作用,由于消毒过程中无致癌物质产生,对人体无毒无害,具有广泛的应用前景。但由于二氧化氯是一种新型的消毒剂,尤其在新剂型研究与应用过程中,还有不少值得继续和进一步深入研究的问题,例如,提高稳定性及固态二氧化氯的活化率,减少对金属的腐蚀性以及现场使用时含量快速测试方法的建立,期望通过努力,在二氧化氯的应用研究上取得更好的成

实验室制取ClO2可以用HCl与NaClO3反应,发生装置用固液不加热制气装置,干燥装置用P2O5球形管。收集装置用向上排空气法。尾气用NaOH溶液吸收,防倒吸装置用球形管。HCl和NaClO3反应的化学方程式为:4HCl+2NaClO3=2NaCl+Cl2↑+2ClO2↑+2H2O。重复一遍:HCl和NaClO3反应的化学方程式为:2NaClO3+4HCl==2ClO2+Cl2↑+2NaCl+2H2O

不知道

  • 鎬ユ眰:浜屾哀鍖栨隘鐨鍒跺彇
    绛旓細2KClO3+H2SO4+Na2SO3=Na2SO4+K2SO4+2ClO2+H2O
  • ...鏂板啘鏉戠殑鐩爣涔嬩竴鏄鍐滄皯楗敤娓呮磥鐨勮嚜鏉ユ按.ClO2鏄柊涓浠iギ鐢ㄦ按鐨...
    绛旓細锛1锛夋牴鎹湁涓ょ鍏冪礌缁勬垚鐨勫寲鍚堢墿鐨勫悕绉帮紝涓鑸槸浠庝粠鍙冲悜宸﹁浣滄煇鍖栨煇锛屽彲鎺ㄧ煡ClO2搴旇浣 浜屾哀鍖栨隘锛涳紙2锛夋牴鎹鍒跺彇ClO2鐨寰杩囩▼鍥撅紝鍙嶅簲涓1涓狢l2鍒嗗瓙涓2涓狽aClO2鍒嗗瓙鍙嶅簲鐢熸垚2涓狽aCl鍒嗗瓙鍜2涓狢lO2鍒嗗瓙锛屽弽搴旂殑鍖栧鏂圭▼寮忎负Cl2+2NaClO2=2NaCl+2ClO2锛涙晠绛旀涓猴細锛1锛変簩姘у寲姘 锛2锛塁l2+2NaClO2...
  • 鐢佃В姘寲閽犳憾娑鍒跺彇浜屾哀鍖栨隘鍐欏嚭闃虫瀬浜х敓浜屾哀鍖栨隘鐨勭數鏋佸弽搴斿紡_鐧惧害鐭 ...
    绛旓細1. 鐢佃В姘寲閽犳憾娑叉椂锛岄槼鏋佷笂鐨勬隘绂诲瓙(Cl-)澶卞幓鐢靛瓙銆2. 姘瀛愬け鍘荤數瀛愬悗锛屼笌姘㈡哀鏍圭瀛(OH-)鍙嶅簲銆3. 鍙嶅簲鐢熸垚浜浜屾哀鍖栨隘(ClO2)鍜屾按(H2O)銆4. 鐢垫瀬鍙嶅簲寮忓彲浠ヨ〃绀轰负锛欳l- - 5e- + 4OH- 鈫 ClO2 + 2H2O銆
  • 鍖栧娉浜屾哀鍖栨隘鍙戠敓鍣ㄧ殑宸ヤ綔鍘熺悊鍙婄粍鎴愭槸浠涔?
    绛旓細閰告ф潯浠朵笅锛ClO2锛嶅垎瑙f垚ClO2銆丆lO3鈥斿拰Cl鈥斻俓x0d\x0a \x0d\x0a 鐩愰吀锛嶄簹姘吀閽犲弽搴旓細 5 NaClO2锛4 HCl 锛 4 ClO2锛5 NaCl锛2 H2O\x0d\x0a 浜屻佹隘閰搁挔娉鍒跺浜屾哀鍖栨隘\x0d\x0a \x0d\x0a姘吀閽狅紙NaClO3锛夛紝鏃犺壊鎴栫櫧鑹茬矑鐘舵櫠浣擄紝鏈夊捀鍛筹紝婧朵簬姘村拰涔欓唶銆傛隘閰哥洂娉曠疆澶嘋lO2...
  • 楂樻墜浠,鎬庝箞鐢ㄦ隘閰搁挔閰嶅埗浜屾哀鍖栨隘
    绛旓細鍏堟彁渚涗竴浜涗互姘吀閽犱负鍘熸枡鐨勫寲瀛鍒跺ClO2鐨鏂规硶:(1)2NaCl03+2H2SO4+H2C2O4(鑽夐吀)=2C102+2CO2+2H2O+2NaHSO4 璇ユ柟娉曢渶瑕佸師鏂欒崏閰稿拰纭吀銆傛娉曟槸灏哊aC1O3锛孒2SO4锛岃崏閰哥疆浜庡弽搴旂摱锛屽厖鍒嗘尟鑽℃按娴存Ы銆備娇鍙嶅簲鐗╂贩鍜屽潎鍖锛屽姞鐑(2)2NaC103+Na2SO3+H2SO4=2ClO2+2Na2SO4+H2O 璇ユ柟娉曢渶瑕佸師鏂欎簹纭吀...
  • 鐢佃В娉鍒跺 浜屾哀鍖栨隘 鍜屾姘吀閽 闂(鍙姞鍒)
    绛旓細4. 姘吀閽犱笌鐩愰吀鍙嶅簲锛屼骇鐢浜屾哀鍖栨隘銆佹隘姘斻佹隘鍖栭挔鍜屾按锛歂aClO3 + 2HCl 鈫 ClO2 + 1/2Cl2 + NaCl + H2O 5. 涓轰簡淇濇寔浜屾哀鍖栨隘鐨勯珮绾害锛屽彂鐢熷櫒鍐呴儴闇瑕佷繚鎸佽緝楂樼殑娓╁害锛屼互渚挎隘姘斾笌姘㈡哀鍖栭挔鍙嶅簲鐢熸垚姘吀閽狅紝闅忓悗姘吀閽犱笌姘皵鍜屾按鍙嶅簲锛岀敓鎴愪簩姘у寲姘6. 娆℃隘閰搁挔鐨鍒跺鍒欐槸鍦ㄥ父娓╀笅杩涜锛岀數瑙h繃绋嬩腑...
  • ...杩涜鑷潵姘寸殑娑堟瘨.鍒跺彇ClO2鐨鍙嶅簲杩囩▼绀烘剰鍥惧涓:(鍏朵腑
    绛旓細锛1锛夌敱鍥炬帹娴婥鐗╄川涓烘隘鍖栭挔锛屽凡鐭ラ挔鍏冪礌鐨勫寲鍚堜环涓+1浠凤紝鏁呭彲鐭ユ隘鍏冪礌鐨勫寲鍚堜环鏄-1锛庯紙2锛夌敱鍥惧彲鐭鐗╄川鐨勫悕绉版槸浜屾哀鍖栨隘锛庯紙3锛堿銆丅銆丆銆丏鐨勫寲瀛﹀紡鍒嗗埆涓猴細NaClO2銆丆l2銆丯aCl銆丆lO2锛屾晠璇ュ弽搴旂殑鍖栧鏂圭▼寮忔槸2NaClO2+Cl2鈺2NaCl+2ClO2锛庢晠绛斾负锛氾紙1锛-1锛庯紙2锛変簩姘у寲姘锛庯紙3锛2NaClO2+Cl2...
  • 瀹為獙瀹鍒跺彇浜屾哀鍖栨隘鐨勬柟绋嬪紡
    绛旓細鏈夊绉嶆柟娉曪紝甯歌鐨凴娉曟湁R2/R6/R8 R8娉曪細Naclo3+H2SO4+CH3CH---CLO2+Na3H(SO4)2+CH3OH+HCOOH+H2O+CO2 涓嶆竻妤氬彲浠ョ户缁棶鎴
  • 浜屾哀鍖栨隘鏄竴绉嶅箍璋辨潃鑿屾秷姣掑墏,宸ヤ笟涓鍒跺彇浜屾哀鍖栨隘鐨勫寲瀛︽柟绋嬪紡濡備笅:2Na...
    绛旓細鐢熸垚浜屾哀鍖栨隘鐨勭墿璐ㄧ殑閲=1mol2脳2脳90%=0.9mol锛岀敓鎴愭隘姘旂殑鐗╄川鐨勯噺=1mol2脳1脳90%=0.45mol锛屾牴鎹2NaClO2+Cl2鈫2ClO2+2NaCl鐭ワ紝鐢熸垚浜屾哀鍖栨隘鐨勭墿璐ㄧ殑閲=0.45mol1脳2脳95%=0.855mol锛屾荤殑浜屾哀鍖栨隘鐨勮川閲忎负锛0.9+0.855锛壝67.5=118.5g锛岀瓟锛氱敱1mol NaClO3鏈缁堝彲鍒跺緱鐨ClO2鐨璐ㄩ噺涓118...
  • 浜屾哀鍖栨隘(ClO2)鍙敤浜庤嚜鏉ユ按娑堟瘨.浠ョ矖鐩愪负鍘熸枡鐢熶骇ClO2鐨勫伐鑹轰富瑕佸寘鎷...
    绛旓細锛1锛夌⒊閰搁挔鍜屾隘鍖栭挋鍙嶅簲鐢熸垚姘寲閽犲拰纰抽吀閽欐矇娣锛涙搷浣淎鏄櫎鍘绘恫浣撲腑鐨勪笉婧舵у浐浣撶殑鎿嶄綔銆佹阿姘у寲閽犲拰绋鐩愰吀鍙嶅簲鐢熸垚姘寲閽犲拰姘达紝鍙嶅簲鐨勫寲瀛︽柟绋嬪紡涓猴細NaOH+HCl鈺怤aCl+H2O锛涳紙2锛夋隘鍖栭挔鍜屾按閫氱數鐢熸垚姘㈡哀鍖栭挔銆佹隘姘斿拰姘㈡皵锛屽弽搴旂殑鍖栧鏂圭▼寮忎负锛2NaCl+2H2O 閫氱數 . 2NaOH+Cl2鈫+H2鈫戯紙3锛夌數瑙f隘鍖栭挔...
  • 扩展阅读:二氧化碳检测仪 ... 二氧化氯大派键图示 ... 二氧化氯快速检测仪 ... 二氧化氯投加器接管图 ... 二氧化氯消毒正确方法 ... 二氧化氯的检测方法 ... 二氧化氯发生器安装图 ... 二氧化氯发生器连接图 ... 二氧化氯发生器多少钱一台 ...

    本站交流只代表网友个人观点,与本站立场无关
    欢迎反馈与建议,请联系电邮
    2024© 车视网