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- 可通过[[氟气]]直接对[[二氧化氮]]或[[亚硝酸盐]]进行氟化制得: 也可用[[三氟化钴]]为氟化剂,在300°C与二氧化氮反应: …4 KB(329个字) - 2024年12月14日 (六) 17:15
- …產物]]為[[一氧化氮]](<chem>NO</chem>)。與[[硝酸]]和[[亚硝酸|亞硝酸]]不同,次硝酸没有[[氫氧鍵|氧-氫键]]。次硝酸的氮-氫[[键离解能|鍵離解能]]是207 kJ/mol。<ref>{{Greenwood&Earnshaw}}</ref> …,次硝酸會迅速[[二聚作用|二聚合]]生成[[连二次硝酸|連二次硝酸]]<chem>H2N2O2</chem>,然後[[脱水|脫水]]生成[[一氧化二氮|笑氣]](<chem>N2O</chem>),因此次硝酸通常現製現用,如利用[[三氧連二硝酸鈉]] (<chem>Na2N2O3</chem>)和[[ …4 KB(344个字) - 2024年10月20日 (日) 09:56
- …ub>O<sub>2</sub>),也称为'''连二亚硝酸'''、'''连二次亚硝酸'''(Hyponitrous acid),无色小片状晶体,是[[氮]]的[[含氧酸]]之一。可溶于[[水]]和[[乙醇]]。是[[硝酰胺]](H<sub>2</sub>N-NO<sub>2</sub>)的异构体。 …123526515|page= |pages= |url= }}</ref>无色晶体,干燥时极易爆炸,水溶液较稳定,但仍会按下式分解,生成[[一氧化二氮]]和水: …5 KB(351个字) - 2024年10月20日 (日) 12:03
- | OtherCpds = [[亚硝酸]]<br />[[五氧化二氮]]}} 硝酸的[[酸酐]]是[[五氧化二氮]](N{{sub|2}}O{{sub|5}})。 …11 KB(528个字) - 2025年2月3日 (一) 05:08
- 五氧化二磷还可以将许多无机酸转变为对应的酸酐。例如:[[硝酸|HNO<sub>3</sub>]]转变为[[五氧化二氮|N<sub>2</sub>O<sub>5</sub>]]、[[硫酸|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]]转变为[[三氧化硫|SO [[Category:磷-氧化合物]] …5 KB(398个字) - 2024年10月19日 (六) 17:31
- | OtherCations = [[三氧化二氮]]<br />[[三氧化二砷]]<br />[[三氧化二锑]] [[Category:磷-氧化合物]] …6 KB(438个字) - 2024年1月8日 (一) 07:56
- * 铁与[[二氧化氮]]加热反应: [[Category:铁-氧化合物]] …6 KB(495个字) - 2024年7月6日 (六) 19:02
- …sis, (1992), 134, 242–252, {{doi|10.1016/0021-9517(92)90225-7}}</ref>、[[一氧化氮]]的分解反应<ref> NO Decomposition over Mn<sub>2</sub>O<sub>3</sub> and Mn<sub>3< [[Category:锰-氧化合物]] …5 KB(472个字) - 2021年7月29日 (四) 12:31
- [[氮杂环卡宾]]是一类较新颖的卡宾,也译作[[稳定卡宾]],具有特殊的稳定性,有些可以无限期的保存。典型的氮杂环卡宾中,卡宾的二价碳位于[[咪唑]]、[[噻唑]]、[[1,2,4-三嗪]]环系或与两个取代[[氨基]]相连的碳上。 …>2</sup>[[杂化]],有一对[[孤对电子]];三线态卡宾有两个自由电子,可以是sp<sup>2</sup>或直线形的sp杂化。除了二卤卡宾和与氮、氧、硫原子相连的卡宾,大多数的卡宾都处于非直线形的三线态[[基态]]。 …11 KB(409个字) - 2023年11月4日 (六) 07:57
- …</chem>)和水轉化為硝酸錳(<chem>Mn(NO3)2</chem>)溶液。蒸發水,留下硝酸鹽結晶。在400℃的溫度下,鹽分解,釋放出四氧化二氮(<chem>N2O4</chem>)並留下純化的二氧化錳殘留物,這兩個步驟可以整合為: [[Category:锰-氧化合物]] …14 KB(860个字) - 2025年2月12日 (三) 17:55
- 砷酸也可由[[砷]]或[[三氧化二砷]]被浓[[硝酸]]氧化而得。該反應會生成副產物[[三氧化二氮]]。反应后於29.5°C以下浓缩,可析出砷酸半水合物细小板状结晶。於29.5℃以上,则析出三砷酸(H<sub>5</sub>As<sub>3</sub [[Category:砷-氧化合物]] …11 KB(1,054个字) - 2024年12月26日 (四) 03:39
- 臭氧分子可以结合一个[[电子]]形成臭氧根[[离子]](O<sub>3</sub><sup>-</sup>),所形成的化合物为离子型臭氧化合物。臭氧分子也可以形成臭氧链-O-O-O-,构成共价型[[臭氧化物]],如[[氧的氟化物#二氟化三氧|O<sub>3</sub>F<sub>2</sub> 工业上,用干燥的空气或氧气,采用5-25kv的[[交流电|交流电压]]进行[[无声放电]]制取,用空气做氧源时会衍生出大量氮氧化合气体。目前最先进的臭氧制备方法为高能量紫外线光解空气而对应生成纯净的臭氧。另外,在低温下[[电解]]稀[[硫酸]],或将液体氧气加热都可制得臭氧。 …14 KB(680个字) - 2025年2月22日 (六) 16:22
- |above=[[氮]] …,尽管白磷本身并不产生磷光,而是由于其[[氧化作用]]引起的[[化学发光]]。磷与[[氮]]、[[砷]]、[[锑]]、[[铋]]和[[锇]]同属于[[氮族元素]],因此与它们具有一些相似的特性。 …21 KB(1,167个字) - 2025年2月18日 (二) 22:38
- …个铬原子配位。Cr-O(羧氧)键长197pm,Cr-O(水)键长220pm,Cr-Cr距离为236.2±0.1pm。不存在轴向配体或羧酸根被等电子的含氮配体替代后,Cr-Cr距离可以减短至184pm。<ref>{{cite journal en| author = Cotton, F. A.; Hill [[Category:铬-氧化合物]] …9 KB(684个字) - 2021年2月15日 (一) 15:20
- * '''[[柳氮磺胺吡啶|哪种磺胺类药物]]'''可用于治疗[[风湿性关节炎]]? …b>5</sub>H<sub>7</sub>N<sub>3</sub>,在其[[嘧啶|嘧啶环]]氮的邻位有一个甲基和一个氨基,并且有一个碳连接着有三个氮原子? …54 KB(2,565个字) - 2025年1月20日 (一) 11:25
- *'''[[偶氮胂III|哪種含砒有機物]]'''可以用來測定血清鈣? *[[锌]]粉在[[氨气]]气氛中加热,会得到'''[[氮化锌|哪种锌的化合物]]'''? …88 KB(3,750个字) - 2025年1月20日 (一) 11:25
- |left=[[氮]] …>,即俗称的[[氧氣]]),是[[地球大氣層]]的主要成分之一,在[[气体分压]]和[[摩尔分数|摩尔比例]]上佔[[空气]]的20.8%,仅次于[[氮气]]<ref name="ECE500"/>。由于氧较强的化学反应性,氧气这种单质状态其实很难长期保持,因此地球大气中远高于其它[[天体]][[大气层 …91 KB(7,190个字) - 2024年12月28日 (六) 10:02
- …resin}}),简称'''EP树脂''',又稱作'''人工樹脂'''、'''人造樹脂'''、'''樹脂膠'''等,是分子中含有兩個或兩個以上[[環氧化合物|環氧基團]]的高分子化合物,其与固化剂反应可生成热固性三维网状结构。<ref name="LdC">Hans-Dieter Jakubke, Ruth …可以是[[1,4-丁二醇]]等化合物。二元和多元醇导致环氧基醚。诸如己氢邻苯二甲酸等二羧酸用于制备二环氧脂树脂。除了羟基外,[[胺]]或[[酰胺]]的氮原子也可以与环氧氯丙烷发生反应。<ref>{{Cite journal |date=2023-01-04 |url=http://dx.doi.org/ …82 KB(5,330个字) - 2025年3月8日 (六) 10:01
- 碘很活泼,但比其它卤素不活泼。举个例子,氯气可以把[[一氧化碳]]、[[一氧化氮]]和[[二氧化硫]]分别氯化成[[光气]]、[[亚硝酰氯]]和[[硫酰氯]],但碘不能。此外,金属的碘化物可以达到的价态往往比对应的氯化物和溴化物低。 …>2</sub>Cl<sup>+</sup>。除此之外,碘也可以和[[拟卤素]]形成化合物,例如[[碘化氰]](ICN)、硫氰酸碘(ISCN)和[[叠氮化碘]](IN<sub>3</sub>)。{{sfn|Greenwood|Earnshaw|1997|pp=824–8}} …88 KB(7,304个字) - 2025年3月9日 (日) 09:16
- …]][[氙]]和[[氡]]都逃脱不了氟化。[[镍]]容器通常用来储存三氟化氯,因为它会形成活性低的氟化镍保护层。它和[[肼]]反应,形成氟化氢、氯气和氮气,可用于实验火箭发动机,但问题主要源于其极端的{{le|燃料自燃性|Hypergolic_propellant}},导致点火没有任何可测量的延迟。今天 高氯酸盐和高氯酸 (HOClO<sub>3</sub>) 是氯最稳定的含氧化合物。高氯酸和高氯酸盐的水溶液在加热时是强氧化剂,这与它们在室温下大多不活泼的性质形成鲜明对比,因为这些反应出于动力学原因具有高活化能。高氯酸盐是通过氧化电 …88 KB(6,798个字) - 2025年3月14日 (五) 12:51