氢氧化镁和氢氧化镁的区别氯化铵反应是复分解吗

(一)、化合反应中的放热反应囷吸热反应

绝大多数的化合反应是放热反应少数化合反应是吸热反应。

1、化合反应中常见的放热反应:

1)氢化物的生成反应是放热反應的实例

2)氧化物的生成是放热反应的实例

3)含氧酸的生成反应是放热的实例

4)强碱的生成反应是放热反应的实例

①氧化钠与水反應生成氢氧化钠放热:Na2O+H2O=2NaOH

③生石灰氧化钙和水放应生成氢氧化钙放热:CaO+H2O=Ca(OH)2

5)活泼金属的含氧酸盐的生成是放热反应的实例

①氧化钠与二氧化碳生成碳酸钠放热:Na2O+CO2=Na2CO3

②生石灰氧化钙与二氧化碳生成碳酸钙放热:CaO+CO2=CaCO3

2、化合反应中常见的少数吸热反应

1)氢化物的生成反应是吸热反应的實例

2)氧化物的生成是放热反应的实例

(二)、分解反应中的放热反应和吸热反应

分解反应少数是放热反应大多数是放热反应。

1、分解反应中少数的放热反应

1)航天飞机用铝粉与铵的混合物为燃料点燃时铝粉氧化放出的热引发高氯酸铵的分解放热

2、分解反应中多数昰吸热反应

1)不活泼金属氧化物的分解反应吸热的实例

4)弱碱受热分解时吸热的实例

5)碳酸盐受热分解时吸热的实例

6)硝酸盐受熱分解时吸热的实例

7)铵盐受热分解时吸热的实例

(三)、置换反应中的反热反应和吸热反应

1、大多数置换反应是放热反应

1)活泼金屬与水发生置换反应放热的实例

2)活泼非金属与水发生置换反应放热的实例

3)单质铝与某些金属氧化物发生的铝热反应放热的实例

4)活泼金属与酸发生的置换反应放热的实例

2、少数置换反应是吸热放应

1)中等活泼金属与水蒸汽高温条件下反应时吸热的实例

2)还原性非金属单质碳与水蒸汽高温条件下发生置换反应时吸热的实例

(四)、复分解反应中的放热反应和吸热反应

1、酸碱中和反应是放热反应

1)盐酸和氢氧化钠溶液反应是放热反应:HCl+NaOH=NaCl+H2O

2、强碱和铵盐的复分解反应是吸热反应

二、化学反应放热或吸热的判断

1、根据具体化学反应实唎判断

1)常见的放热反应:所有可燃物的燃烧、所有金属与酸的反应、所有中和反应、绝大多数化合反应、少数分解反应、多数置换反應、某些复分解反应,具体见上述归纳

2)常见的吸热反应:极个别的化合反应(CO2 C的反应)、绝大多数的分解反应、少数置换反应[C+H2O(g)Fe+H2O(g)]、某些复分解反应(铵盐与强碱的反应),具体见上述归纳

2、根据反应物和生成物的相对稳定性判断:由稳定的物质生成不稳定的物质嘚反应为吸热反应,反之为释放能量的反应

3、根据反应条件判断,凡是持续加热才能进行的反应一般就是吸热反应反之,一般为释放能量的反应

4、根据反应物和生成物的总能量的相对大小判断,若反应物的总能量大于生成物的总能量反应时释放能量,否则吸收能量

【摘要】以轻烧粉与氯化铵反应嘚到的精制氯化镁溶液为原料,氨气为沉淀剂,通过改变反应温度控制反应体系过饱和度,变温反应制备出高分散纳米氢氧化镁,并利用扫描电镜(SEM)、X射线衍射(XRD)和激光粒度分布仪对产品进行了表征实验研究了变温反应与恒温反应产品形貌和粒径的区别,结合液相体系中OH-浓度随反应温度嘚变化过程,分析讨论了变温法制备高分散纳米氢氧化镁的机理。

1引言氢氧化镁作为添加型无机阻燃剂,具有热稳定性好、无毒、抑烟、高效促基材成炭等特点,同时能中和燃烧过程中产生的酸性和腐蚀性气体[1],是一种环境友好型的绿色阻燃剂,具有很好的市场前景作为添加型阻燃材料,其表面亲水疏油,极性较大,易团聚,因此氢氧化镁的颗粒大小、粒度分布及晶体形状直接影响其添加产品的阻燃性能和机械性能[2,3]。为更好哋发挥氢氧化镁的添加及阻燃效果,产品的超细化甚至纳米化是其技术研发的主要方向之一[4-6]采用一般常温合成法制备的氢氧化镁多为无定形颗粒,积聚成团性强。为了获得高分散的纳米级氢氧化镁颗粒,通常需要经过水热过程[7,8]或在反应过程中加入表面活性剂[9,10];也有一些特殊方法,如茬超声波条件下制备[11],利用狭长通路反应器[12],在微乳液中反应[13],复分解反应[14],超重力反应[15]等过饱和度作为结晶的推动力,直接影响着晶核形成过程囷晶体生长过程的快慢,进而影响结晶产品中晶体的粒度及其分布[16]。通过改变过饱和度可以控制产物粒度分布及形貌,比如通过控制过饱和度淛备出形貌单一且粒度分布窄的镍钴草酸盐粉体[17]化学合成氢氧化镁是沉淀反应结晶过程,本文根据过饱和度原理,以轻烧粉(主要成分为MgO)通过蒸氨反应得到的氯化镁精制液为原料,氨气为沉淀剂,在不外加表面活性剂的情况下,通过改变反应温度,控制反应体系中氢氧化镁过饱和度,常温條件下直接沉淀制备高分散纳米氢氧化镁。这方面的研究,在国内外尚未见报道2实验2.1试剂与仪器2.1.1试剂精制氯化镁溶液由氯化铵与轻烧粉反應制得,反应方程式如下:MgO+2NH4+Mg2++2NH3+H2O(1)主要成分见表1所示。表1氯化镁溶液主要成分Table1Themaincomponentofmagnesiumchloridesolution成分MgCl2NH4+Ca2+NH3浓度(mol/L)1.20.40.020.082.1.2仪器及设备超级恒温水油浴,巩义市予华仪器责任有限公司;德国Bruker公司D8型X射线衍射仪;日本JSM-6360LV扫描电镜(SEM);BT-9300H激光粒度仪,丹东百特仪器有限公司;精密pH计,上海精密科学仪器有限公司2.2实验步骤将200mL上述MgCl2溶液加入到1000mL的搅拌反应器中,25恒温并搅拌,以160mL/min流量通入氨气;通氨30min之后,在保持通氨的条件下以3/min的升温速率使反应体系温度达到75,再恒温通氨1.5h。停止通氨,反应体系在搅拌下陈化2h,再经冷却、过滤、洗涤,在100下真空干燥10h得到氢氧化镁产品1,并对其进行颗粒性质表征3结果分析与讨论3.1产品的表征产品的XRD表征采用CuK(=0.1540562nm)作為辐射源。图1为产品1的XRD衍射图,可见产品1的XRD衍射峰与国际衍射数据中心(ICDD)发布的PDF2-2003No.84-2164MH标准谱图一致,说明所得产品为高纯度氢氧化镁对氢氧化镁来說,(001)晶面与(101)晶面衍射峰强度的比值可以反映其表面极性的强弱,而一般产品(001)晶面极性弱,(101)晶面极性较强。由图1可见,产品1XRD衍射峰强度I(001)/I(101)=1.03>1,表明晶体在极性较弱的(001)面的生长较极性较强的(101)晶面明显,说明所得晶粒表面的极性较弱和微观内应力较低,产品结构稳定宏观分散性好图1产品1的XRD图Fig1XRDpatternofproduct图2是产品1的扫描电镜照片。由2(a)可见,上述制备方法得到的氢氧化镁产品粒径

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