各种碳酸盐的热分解温度

作者&投稿:仪耍 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
碳酸钙 825摄氏度(以下单位均为摄氏度)
碳酸钠 不分解,熔点851
碳酸钡 1450
碳酸钾 不分解,熔点891
碳酸铅 315
碳酸铵 58
碳酸锌 300
碳酸镁 350

求各种碳酸盐的分解温度~

碳酸钙 825摄氏度(以下单位均为摄氏度)
碳酸钠 不分解,熔点851
碳酸钡 1450
碳酸钾 不分解,熔点891
碳酸铅 315
碳酸铵 58
碳酸锌 300
碳酸镁 350
以上数据均来自化工手册

碱土金属的含氧酸盐的热稳定性与其极化能力有关,碱土金属的氧化物熔点与其晶格能有关。阳离子电荷越高,半径越小,极化能力越强,其含氧酸盐越不稳定,分解温度越低。
如MgCO3的分解温度为540度,CaCO3为900度,碳酸钡为1360度。所以X在元素周期表Y的下面。
阳离子电荷越高,半径越小,晶格能越大,离子键就越强,熔点就越高。

扩展资料:碳酸盐和酸式碳酸盐大多数为无色的。碱金属和铵的碳酸盐易溶于水,其他金属的碳酸盐都难溶于水。碳酸氢钠在水中的溶解度较小,其他酸式碳酸盐都易溶于水。碱式碳酸盐一般难溶于水。
关于碳酸盐在水中的溶解性,一般来说,碳酸盐难溶的金属,碳酸氢盐溶解度相对较大;而碳酸盐易溶的金属,碳酸氢盐的溶解度则明显减小。
普遍认为是HCO3-离子在溶液中形成了氢键相互缔合,使溶解度减小的缘故。可溶性碳酸盐在水溶液中都会水解,使溶液呈碱性。

各种碳酸盐的热分解温度
答:根据碳酸盐矿物的热分析结果,研究不同的碳酸盐矿物热分解温度不同的机理,以及影响同一种碳酸盐矿物分解性质的物理化学因素.不同碳酸盐矿物热分解温度不同,这种差别可用构成碳酸盐矿物晶体的金属阳离子与CO_3~(2-)离子之间的结合力不同来解释.影响同一种碳酸盐矿物热分解温度的因素:一是其组分中少量化...

碳酸盐分解温度规律
答:分解温度因矿物种类而异,在800摄氏度到1100摄氏度之间,碳酸盐分解温度规律指碳酸盐矿物在加热过程中,经过特定的温度范围分解为氧化物和水,这个特定的温度范围称为分解温度,分解温度与矿物中杂质含量有关,杂质越少,分解温度越高。

碳酸铅和碳酸锌谁的分解温度高
答:碳酸铅的热稳定性高,即碳酸铅的分解温度315度,碳酸锌的分解温度300度。所以碳酸铅的分解温度高。

蚀变碳酸盐 (ΔC) 测定
答:蚀变碳酸盐 (ΔC) 是指烃类在土介质、沉积物中被氧化成二氧化碳后,与其中部分盐类及水发生作用所生成的一种分解温度为 500~600℃的碳酸盐。方法提要 在 (500 ±1) ℃温度下,试样通氧气除去有机物和低温分解碳酸盐后,置于氮气中,在 (600 ±1) ℃温度下加热分解出二氧化碳,用气体红外线法...

碱土金属的碳酸盐的热分解温度有什么规律,分析影响其热稳定性因素
答:碱土金属的含氧酸盐的热稳定性与其极化能力有关,碱土金属的氧化物熔点与其晶格能有关。阳离子电荷越高,半径越小,极化能力越强,其含氧酸盐越不稳定,分解温度越低。如MgCO3的分解温度为540度,CaCO3为900度,碳酸钡为1360度。所以X在元素周期表Y的下面。阳离子电荷越高,半径越小,晶格能越大,...

碱式碳酸镍,碱式碳酸铜,碱式碳酸锌的分解温度是多少?
答:这三个碱式碳酸盐的分解温度分布在300、200、200度,依次生成它们的氧化物。

下表是几种碳酸盐的分解温度和阳离子半径 求解析 MgCO3 CaCO3 O3 B...
答:Mg Ca Ba 同主族半径越大金属性越强,越容易失电子。变成离子后半径越大就越难得电子。形成的盐就越难分解。答案应该是B

说明碳酸盐和酸试碳酸盐热稳定性?
答:一般认为,含氧酸盐热分解的本质是金属离子争夺含氧酸根中的氧离子。因此金属离子的半径越小,正电荷越高,极化作用越强,夺取含氧酸氧离子的能力越强,含氧酸盐的热分解温度越低。从Be-Ba,碱土金属离子的半径递增,极化作用递减,故热分解温度依次升高。不同碳酸盐的热稳定性差异很大。其中碱金属和...

第二主族碳酸盐的热稳定性的比较
答:碳酸钙在825-896.6℃时分解放出二氧化碳;碳酸钡在1450℃分解时分解放出二氧化碳。所以第二主族碳酸盐的热稳定性逐渐增大。第二主族元素除了最外层电子层以外的电子层的电子数都是满电子的化学元素。周期表中除了过渡金属、镧系元素、锕系元素、惰性气体之外的都是主族元素。

下表是几种碳酸盐的分解温度和阳离子半径
答:【答案】BC 【答案解析】试题分析:根据碳酸盐的分解温度可知,阳离子半径越大,碳酸盐越难分解,所以正确的答案选BC。考点:考查离子晶体性质的有关判断 点评:本题是基础性试题的考查,主要是培养学生分析问题、解决问题的能力,该题有利于培养学生的知识迁移能力。