请教重水的化学性质、物理性质、提取方法、危害…与重水有关越多越好! 水的物理性质和化学性质有哪些?

\u6c34\u6709\u54ea\u4e9b\u5316\u5b66\u6027\u8d28,\u8d8a\u591a\u8d8a\u597d

\u4e00\u3001\u6c34\u7684\u7269\u7406\u6027\u8d28
1.\u6c34\u662f\u65e0\u8272\u3001\u65e0\u81ed\u3001\u65e0\u5473\u6db2\u4f53\uff0c\u5728\u6d45\u8584\u65f6\u662f\u6e05\u6f88\u900f\u660e\uff0c\u6df1\u539a\u65f6\u5448\u84dd\u7eff\u8272
2.\u57281 atm\u65f6\uff0c\u6c34\u7684\u51dd\u56fa\u70b9(f.p.)\u4e3a\uff0c\u6cb8\u70b9(b.p.)\u4e3a100\u2103\u3002
\u6c34\u57280\u2103\u7684\u51dd\u56fa\u70ed\u4e3a5.99 kJ/mole(\u621680 cal/g)
\u6c34\u5728100\u2103\u7684\u6c7d\u5316\u70ed\u4e3a40.6 kJ/mole(\u6216540 cal/g)
\u7531\u65bc\u6c34\u5206\u5b50\u95f4\u5177\u6709\u6c22\u952e\uff0c\u6545\u6cb8\u70b9\u9ad8\u3001\u83ab\u8033\u6c7d\u5316\u70ed\u5927\uff0c\u84b8\u6c14\u538b\u5c0f
(1)\u6cb8\u70b9\uff1a\u6db2\u4f53\u7684\u9971\u548c\u84b8\u6c14\u538b\u7b49\u65bc\u6db2\u9762\u4e0a\u5927\u6c14\u538b\u4e4b\u6e29\u5ea6\uff0c\u6b64\u65f6\u6db2\u4f53\u5404\u70b9\u5747\u5448\u5267\u70c8\u6c7d\u5316\u73b0\u8c61\uff0c\u4e14\u6db2\u6c14\u76f8\u53ef\u5171\u5b58\u82e5\u6db2\u9762\u4e0a\u4e3a1 atm(76 mmHg)\u65f6\uff0c\u5219\u8be5\u6cb8\u70b9\u79f0\u4e3a\u300c\u6b63\u5e38\u6cb8\u70b9\u300d\uff0c\u6c34\u7684\u6b63\u5e38\u6cb8\u70b9\u4e3a100\u2103
(2)\u82e5\u6db2\u9762\u7684\u6c14\u538b\u52a0\u5927\uff0c\u5219\u6db2\u4f53\u9700\u66f4\u9ad8\u7684\u84b8\u6c14\u538b\u624d\u53ef\u6cb8\u817e\uff1b\u800c\u66f4\u9ad8\u7684\u6e29\u5ea6\u4f7f\u5f97\u66f4\u9ad8\u7684\u84b8\u6c14\u538b\uff0c\u6545\u6db2\u4f53\u7684\u6cb8\u70b9\u4f1a\u4e0a\u5347\u3002
\u6db2\u9762\u4e0a\u84b8\u6c14\u538b\u6108\u5927\uff0c\u6db2\u4f53\u7684\u6cb8\u70b9\u4f1a\u6108\u9ad8
\u4f8b\uff1a\u538b\u529b\u9505\uff0c\u538b\u529b\u9505\u5185\u6c34\u9762\u9020\u62106atm\u800c\u4f7f\u6c34\u7684\u6cb8\u70b9\u5347\u81f3105\u2103\u4ee5\u4e0a\uff0c\u5982\u6b64\u9ad8\u6e29\u7684\u6c34\u716e\u8d77\u4e1c\u897f\u4f1a\u6bd4\u5e73\u5e38\u66f4\u5feb
(3)\u53cd\u4e4b\uff0c\u82e5\u6db2\u9762\u4e0a\u6c14\u538b\u53d8\u5c0f\uff0c\u5219\u6db2\u9762\u7684\u6cb8\u70b9\u5c06\u4f1a\u4e0b\u964d
3.\u6c34\u57284\u2103(\u7cbe\u786e\u503c\u4e3a3.98\u2103)\u65f6\u7684\u4f53\u79ef\u6700\u5c0f\u3001\u5bc6\u5ea6\u6700\u5927\uff0cD = 1g/mL





\u6c34\u7684\u4e09\u76f8\u56fe
(1)\u4e09\u76f8\u70b9\uff1a\u5728\u771f\u7a7a\u5bb9\u5668\u4e2d\uff0c\u7eaf\u8d28\u7684\u6db2\u76f8\u3001\u56fa\u76f8\u3001\u6c14\u76f8\u4ee5\u5e73\u8861\u72b6\u6001\u540c\u65f6\u5b58\u5728\u7684\u6e29\u5ea6\u4e0e\u538b\u529b\u79f0\u4e4b\u3002
(2)\u4e34\u754c\u70b9\uff08critical point\uff09\u4e4b\u6e29\u5ea6\u4e3a\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\uff0c\u538b\u529b\u4e3a\u4e34\u754c\u538b\u529b\u3002
1. \u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\uff1a\u52a0\u538b\u529b\u4f7f\u6c14\u4f53\u6db2\u5316\u4e4b\u6700\u9ad8\u6e29\u5ea6\u79f0\u4e3a\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\u3002\u5982\u6c34\u4e4b\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\u4e3a374\u2103\uff0c\u82e5\u6e29\u5ea6\u9ad8\u65bc374\u2103\uff0c\u5219\u4e0d\u53ef\u80fd\u52a0\u538b\u4f7f\u6c34\u84b8\u6c14\u6db2\u5316
2. \u4e34\u754c\u538b\u529b\uff1a\u5728\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\u65f6\uff0c\u52a0\u538b\u529b\u4f7f\u6c14\u4f53\u6db2\u5316\u7684\u6700\u5c0f\u538b\u529b\u79f0\u4e4b\u3002\u4e34\u754c\u538b\u529b\u7b49\u65bc\u8be5\u6db2\u4f53\u5728\u4e34\u754c\u6e29\u5ea6\u4e4b\u9971\u548c\u84b8\u6c14\u538b\u3002
(3) \u6c34\u76f8\u56fe\u4e0eCO2\u76f8\u56fe\u4e4b\u6bd4\u8f83
1. \u6c34\u76f8\u56fe\u4e4bOA \u7ebf\u6bb5\u5411\u5de6\u503e\u659c\uff0c\u6b64\u4e43\u56e0\u51b0\u7194\u5316\u65f6\u4f53\u79ef\u7f29\u5c0f\uff0c\u6545\u52a0\u538b\u4f7f\u7194\u70b9\u964d\u4f4e\uff1b\u800cCO2(s)\u7194\u5316\u65f6\u4f53\u79ef\u80c0\u5927\uff0c\u6545\u52a0\u538b\u53ef\u4f7f\u7194\u70b9\u5347\u9ad8\u3002
2. \u6c34\u4e4b\u4e09\u76f8\u70b9\u538b\u529b(4.58 mmHg)\u5c0f\u65bc1 atm(\u5e38\u538b)\uff0cCO2\u7684\u4e09\u76f8\u70b9\u538b\u529b\u5927\u65bc1 atm\uff0c\u6545\u5728\u5e38\u538b\u4e0b\uff0c\u51b0\u53ef\u5148\u7194\u5316\u6210\u6c34\uff0c\u6069B\u5374\u53ef\u76f4\u63a5\u5347\u534e\u3002

\u4e8c\u3001\u6c34\u7684\u5316\u6027
1.\u6c34\u662f\u6700\u5e38\u89c1\u7684\u6eb6\u5242
(1)\u4e00\u822c\u800c\u8a00\u6d3b\u6027\u5c0f\u7684\u91d1\u5c5e\u548c\u975e\u6781\u6027\u5206\u5b50\u7269\u8d28\u5728\u6c34\u4e2d\u7684\u6eb6\u89e3\u5ea6\u8f83\u5c0f\u3002\u4f46\u5206\u5b50\u91cf\u5c0f\u3001\u6781\u6027\u5927\u4e14\u80fd\u4e0e\u6c34\u5206\u5b50\u4ea7\u751f\u6c22\u952e\u7684\u5206\u5b50\u7269\u8d28\uff0c\u5982\u6c28(NH3)\u3001\u7532\u9187 (CH3OH)\u3001\u8517\u7cd6(C12H22O11)\u7686\u6613\u6eb6\u65bc\u6c34\u4e2d
\u5982\uff1a2Na + 2H2O \u2192 2NaOH + H2
(2)\u6c34\u662f\u7535\u89e3\u8d28\u7684\u4f18\u826f\u6eb6\u5242\u56e0\u4e3a\u6c34\u662f\u6781\u6027\u5206\u5b50\uff0c\u53ef\u4e0e\u7535\u89e3\u8d28\u7684\u9634\u9633\u79bb\u5b50\u6c34\u5408\uff0c\u9694\u79bb\u9633\u79bb\u5b50\u4e0e\u9634\u79bb\u5b50\u95f4\u4e4b\u5438\u5f15\u529b\uff0c\u800c\u4f7f\u7535\u89e3\u8d28\u6eb6\u65bc\u6c34\u4e2d
\u53c2\u9605\u8bfe\u672cp.67\uff0cFig 4-1
2.\u6c34\u5206\u5b50\u4e2d\u6c22\u4e0e\u6c27\u90fd\u6709\u540c\u4f4d\u7d20\u5b58\u5728
(1)\u6c22\u7684\u540c\u4f4d\u7d20\u6709\u4e09\u79cd
\u6c22(\u6216H)\uff1a\u5360\u5929\u7136\u5b58\u5728\u7684\u6c22\u4e4b99.98\uff05\u6c18(\u6216D)\uff1a\u5360\u5929\u7136\u5b58\u5728\u7684\u6c22\u4e4b0.04\uff05\u6c1a(\u6216T)\uff1a\u5177\u6709\u653e\u5c04\u6027
(2)\u6c27\u7684\u540c\u4f4d\u7d20\u6709\u4e09\u79cd
\u6c27-16()\uff1a\u5360\u5929\u7136\u5b58\u5728\u6c27\u768499.76\uff05\u6c27-17()\uff1a\u5360\u5929\u7136\u5b58\u5728\u6c27\u76840.04\uff05\u6c27-18()\uff1a\u5360\u5929\u7136\u5b58\u5728\u6c27\u76840.20\uff05
(3)\u7eaf\u5316\u7684\u6c34\u53ef\u89c6\u4e3a1H216O\u3002
\u81ea\u7136\u754c\u6c34\u4e2d\u542b\u6709\u6781\u5c11\u91cf\u7684\u6c27\u5316\u6c18(D2O)\uff0c\u53ef\u6709\u6c34\u7535\u89e3\u540e\u7684\u6b8b\u6db2\u5206\u998f\u800c\u5f97
\u2235\u5728\u7535\u89e3\u6c34\u65f6\uff0c\u7531\u65bcH2O\u8f83\u8f7b\uff0c\u6bd4D2O\u66f4\u6613\u79fb\u52a8\u5230\u7535\u6781\u5206\u89e3\uff0c\u6545\u7535\u89e3\u540e\u7559\u4e0b\u7684\u6db2\u4f53\u4e2d\u542bD2O\u7684\u6bd4\u7387\u8f83\u7535\u89e3\u524d\u591a
\u6c27\u5316\u6c18\u4fd7\u79f0\u91cd\u6c34(heavy water)\uff0c\u5e7f\u7528\u65bc\u6838\u5b50\u53cd\u5e94\u5668\uff0c\u4f5c\u4e3a\u4e2d\u5b50\u7684\u51cf\u901f\u5668
3.\u5e38\u89c1\u4e0e\u6c34\u6709\u5173\u7684\u5316\u5b66\u53cd\u5e94
(1)\u6c34\u4e0e\u5168\u90e8\u7684\u78b1\u91d1\u5c5e\u53ca\u78b1\u571f\u65cf\u7684\u9499\u3001\u9536\u3001\u94a1\u7b49\u5747\u53ef\u53cd\u5e94\u4ea7\u751f\u6c22\u6c27\u5316\u7269\u53ca\u6c22\u6c14
\u5982 Ca(s)+2H2O(l)\u2192Ca(OH)2(aq)+H2(g)
(2)\u6c34\u548c\u8bb8\u591a\u91d1\u5c5e\u6c27\u5316\u7269\u53cd\u5e94\u4f1a\u751f\u6210\u78b1
K2O(s)+H2O(l)\u21922KOH(aq)
CaO(s)+H2O(l)\u2192Ca(OH)2(aq)
(3)\u6c34\u548c\u8bb8\u591a\u975e\u91d1\u5c5e\u6c27\u5316\u7269\u53cd\u5e94\u4f1a\u751f\u6210\u9178
SO3(g)+H2O(l)\u2192H2SO4(aq)
CO2(g)+H2O(l)\u2192H2CO3(aq)

\u7269\u7406\u6027\u8d28\uff1a
\u6cb8\u70b9\uff1a99.975\u2103\uff08\u6c14\u538b\u4e3a\u4e00\u4e2a\u6807\u51c6\u5927\u6c14\u538b\u65f6\uff0c\u4e5f\u5c31\u662f101.375kPa\uff09\u3002
\u51dd\u56fa\u70b9\uff1a0\u2103
\u6bd4\u70ed\u5bb9\uff1a4.186kJ/\uff08kg\u00b7\u2103\uff09 0.1MPa 15\u2103\u84b8\u53d1\u6f5c\u70ed\uff1a2257.2kJ/\uff08kg\uff09 0.1MPa 100\u2103
\u5bc6\u5ea6\uff1a\u6c34\u7684\u5bc6\u5ea6\u57283.98\u2103\u65f6\u6700\u5927\uff0c\u4e3a1\u00d7103kg/m3\uff0c\u6c34\u57280\u2103\u65f6\uff0c\u5bc6\u5ea6\u4e3a0.99987\u00d7103 kg/m3\uff0c\u51b0\u57280\u2103\u65f6\uff0c\u5bc6\u5ea6\u4e3a0.9167\u00d7103 kg/m3\u3002
\u3002
\u5316\u5b66\u6027\u8d28\uff1a
1.\u7a33\u5b9a\u6027\uff1a\u57282000\u2103\u4ee5\u4e0a\u624d\u5f00\u59cb\u5206\u89e3\u3002
\u6c34\u7684\u7535\u79bb\uff1a\u7eaf\u6c34\u4e2d\u5b58\u5728\u4e0b\u5217\u7535\u79bb\u5e73\u8861\uff1aH₂O==\u53ef\u9006==H⁺+OH⁻ \u6216 H₂O+H₂O=\u53ef\u9006=H₃O⁺+OH⁻\u3002
\u6ce8\uff1a\u201cH₃O⁺\u201d\u4e3a\u6c34\u5408\u6c22\u79bb\u5b50\uff0c\u4e3a\u4e86\u7b80\u4fbf\uff0c\u5e38\u5e38\u7b80\u5199\u6210H⁺\uff0c\u66f4\u51c6\u786e\u7684\u8bf4\u6cd5\u4e3aH9O4⁺\uff0c\u7eaf\u6c34\u4e2d\u6c22\u79bb\u5b50\u7269\u8d28\u7684\u91cf\u6d53\u5ea6\u4e3a10⁻⁷mol/L\u3002
2.\u6c34\u7684\u6c27\u5316\u6027\uff1a\u6c34\u8ddf\u8f83\u6d3b\u6cfc\u91d1\u5c5e\u6216\u78b3\u53cd\u5e94\u65f6\uff0c\u8868\u73b0\u6c27\u5316\u6027\uff0c\u6c22\u88ab\u8fd8\u539f\u6210\u6c22\u6c14\u3002
2Na+2H₂O=2NaOH+H₂\u2191
Mg+2H₂O=Mg\uff08OH\uff09₂\u2193+H₂\u2191
3Fe+4H₂O\uff08\u6c34\u84b8\u6c14\uff09=Fe₃O₄+4H₂\uff08\u52a0\u70ed\uff09
C+H₂O=CO+H₂\uff08\u9ad8\u6e29\uff09
3.\u6c34\u7684\u8fd8\u539f\u6027\uff1a\u6c34\u8ddf\u6c1f\u5355\u8d28\u53cd\u5e94\u65f6\uff0c\u8868\u73b0\u8fd8\u539f\u6027\uff0c\u6c27\u88ab\u8fd8\u539f\u6210\u6c27\u6c14
2F₂+2H₂O=4HF+O₂\u2191\u3002
4.\u6c34\u7684\u7535\u89e3\uff1a
\u6c34\u5728\u76f4\u6d41\u7535\u4f5c\u7528\u4e0b\uff0c\u5206\u89e3\u751f\u6210\u6c22\u6c14\u548c\u6c27\u6c14\uff0c\u5de5\u4e1a\u4e0a\u7528\u6b64\u6cd5\u5236\u7eaf\u6c22\u548c\u7eaf\u6c27 2H₂O=2H₂\u2191+O₂\u2191\u3002
5.\u6c34\u5316\u53cd\u5e94\uff1a
\u6c34\u53ef\u8ddf\u6d3b\u6cfc\u91d1\u5c5e\u7684\u78b1\u6027\u6c27\u5316\u7269\u3001\u5927\u591a\u6570\u9178\u6027\u6c27\u5316\u7269\u4ee5\u53ca\u67d0\u4e9b\u4e0d\u9971\u548c\u70c3\u53d1\u751f\u6c34\u5316\u53cd\u5e94\u3002
Na₂O+H₂O=2NaOH
CaO+H₂O=Ca\uff08OH\uff09₂
SO₃+H₂O=H₂SO₄
P₂O₅+3H₂O=2H₃PO₄
CH₂=CH₂+H₂O\u2190\u2192C₂H₅OH
6.\u6c34\u89e3\u53cd\u5e94
\u76d0\u7684\u6c34\u89e3\uff1a
\u6c2e\u5316\u7269\u6c34\u89e3\uff1aMg₃N₂+6H₂O\uff08\u52a0\u70ed\uff09=3Mg\uff08OH\uff09₂\u2193+2NH₃\u2191
NaAlO₂+HCI+H₂O=Al\uff08OH\uff09₃\u2193+NaCI\uff08NaCI\u5c11\u91cf\uff09
\u78b3\u5316\u9499\u6c34\u89e3\uff1a CaC₂\uff08\u7535\u77f3\uff09+2H₂O\uff08\u9971\u548c\u6c2f\u5316\u94a0\uff09=Ca\uff08OH\uff09₂+C₂H₂\u2191
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重水(heavy water)(氧化氘)是由氘和氧组成的化合物。分子式D2O,分子量20.0275,比普通水(H2O)的分子量18.0153高出约11%,因此叫做重水。在天然水中,重水的含量约占0.015%。由于氘与氢的性质差别极小,因此重水和普通水也很相似。重水的离子积常数为1.6*10-15.生产方法  电解法。电解水时,EBAE的电解分离系数可达10左右,可使重水很快浓集。但耗电能太大,已不单独使用。 重水  精馏法。分水、氨、氢等精馏法,以富集其中的氘,操作虽简单,但分离系数小。   化学交换法。利用化学反应使氘和氢交换而得到富集。 特性  重水在外观上和普通水相似,只是密度略大,为1.1079克/立方厘米,冰点略高,为3.82℃,沸点为101.42℃。参与化学反应的速率比普通水缓慢。   重水主要用于核反应堆中作减速剂,它可以减小中子的速率,使之符合发生裂变过程的需要。重水也是研究化学和生理变化中使用过的材料。浓而纯的重水不能维持动植物的生命,其致死浓度为60%。    重水与普通水看起来十分相像,它们的化学性质也一样,不过某些物理性质却不相同。普通水的密度为1克/立方厘米,而重水的密度为1.1079克/立方厘米。人和动物若是喝了重水,会引起死亡。重水的特殊价值体现在原子能技术应用中,要制造威力巨大的核武器,就需要重水作为原子核裂变反应中的减速剂。      重水的一个分子是由两个重氢原子和一个氧原子组成,其分子式为D2O,相对分子质量是20,重水在自然界中分布较少,在普通水中约含重水0.015%.由于含量少,制备难,它比黄金还贵重.?   重水外观上和普通水相似,是无色、无嗅无味的液体.密度比普通水大,熔点、沸点比普通水高.由于重水分子量大,运动速度慢,所以在高山上的冰雪中,特别是在南极的冰雪中重水含量微乎其微,水的密度最小,是地球上最轻的水.    重水和普通水一样,也是由氢和氧化合而成的液体化合物,不过,重水分子和普通水分子的氢原子有所不同。我们知道,氢有3种同位素。一种是氕,它只含有一个质子。它和一个氧原子化合可以生成普通的水分子。另一种是重氢 ——氘。它含有一个质子和一个中子。它和一个氧原子化合后可以生成重水分子。还有一种是超重氢——氚。它含有两个中子和一个质子。   重水可以通过多种方法生产。最初的方法是用电解法,因为重水无法电解,这样可以从普通水中把它分离出来。还有一种简单方法是利用重水沸点高于普通水通过反复蒸馏得到。后来又发展了一些其他较佳的方法。       

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