1樓:肖婷婷萊鵬
金屬的熔點由組成金屬鍵的強弱而決定的。
單一金屬的原子排序有序,緊密,所以金屬鍵鍵能更大,更不容易破壞,所以熔點更高。
而均勻合金分金屬固溶體和金屬互化物兩種,不均勻合金的就不在此討論了。
金屬固溶體中兩種金屬互為溶劑,所以金屬原子間原有的有序結構被打破,因為不同原子的尺寸大小不一,所以合金中金屬原子排列不再有序,金屬鍵變弱,熔點變低。
金屬互化物就是形成一種新的化合物其結構固定,有序,並且組成穩定,屬於一種新物質,因此熔點需要看新物質的特性。
而鈉鉀合金屬於金屬互化物,但是這種合金形成的鈉鉀化合物分子間的作用力很弱,所以熔點更低。
另外,不敏銀空同配比的鈉鉀合搏敗金熔點是不一樣的。
2樓:範冰真遊恩
熔點的高磨碰伏低其實吵旁代表了物質間作瞎攜用力的大小,同一種物質間粒子分佈均勻,所以作用力強,熔點高;而合金有很多不同的物質,粒子分佈不均勻,所以作用力弱,熔點低。謝謝。
鉀鈉合金符合合金的特點嗎
3樓:
摘要。親,你好,很高興為您解答鉀鈉合金符合合金的特點嗎答合金的特點如下:一、多數合金熔點低於其組分中任一種組成金屬的熔點,硬度一般比其組分中任一金屬的硬度大。
二、合金的導電性和導熱性低於任一組分金屬,利用合金的這一特性,可以製造高電阻和高熱阻材料,還可製造有特殊效能的材料。三、抗腐蝕能力強,適用於化學工業。合金是一種金屬與另一種或幾種金屬或非金屬經過混合熔化,冷卻凝固後得到的具有金屬性質的固體產物,根據組成元素的數目,可分為二元合金、三元合金和多元合金。
合金是巨集觀均勻,含有金屬元素的多元化學物質,一般具有金屬特性,任何元素均可採用作合金元素,但大量加入的仍是金屬,組成合金的最基本的,獨立的物質稱組元或簡稱為元。
親,你好,很高興為您解答鉀鈉合金符合合金的特點嗎答合金的特點如下:一、多數合金熔點低於其組分中任一種組成金屬的熔點,硬度一般比其組分中任一金屬的硬度大。二、合金的導電性和導熱性低於任一組分金屬,利用合金的這一特性,可以製造高電阻和高熱阻材料,還可製造有特殊效能的材料。
三、抗腐蝕能力強,適用於化學工業。合金是一種金屬與另一種或幾種金屬或非金屬經過混合熔化,冷卻凝固後得到的具有金屬性質的固體產物,根據組成元素的數目,可分為二元合金、三元合金和多元合金。合金是巨集觀均勻,含有金屬元素的多元化學物質,一般具有金屬特性,任何元素均可採用作合金元素,但大量加入的仍是金屬,組成合金的最基本的,獨立的物質稱組元或簡稱為元。
但是鉀鈉合金硬度比鉀和鈉都低是為什麼啊,還有鉀鈉合金的導熱性也比金屬單質好啊。
這不正好相反了嗎[吃鯨]
熔點低的物質一般都很軟,因為常溫接近金屬鈉的熔點,所以分子運動較快,導致形狀易改變,硬度小。物質接近熔點會很軟,很多很硬的東西,比如鋼鐵,你把它加熱到1000攝氏度他也軟了,因為接近熔點,不有句話趁熱打鐵嗎?相反物質遠低於熔點就會很硬,比如水降溫到零下200度,就會比-10度的冰不知道硬多少倍,冰塊你拿來當板磚用了。
好的,那導熱性呢<>
1,熱的良導體2,熔點低,做導熱劑時是液態熱量傳遞的方式有傳導、對流、輻射。鈉鉀合金常溫下呈液態,能對流,它裡有大量自由電子,也可以傳導導熱,這兩種導熱方式效率都很高,所以鈉鉀合金能及時帶走反應堆產生的熱量。
氯化鈉熔點為什麼比氯化鉀高?
4樓:網友
離子鍵的本質就是陰陽離子間的強烈相互作用力。
鈉離子與鉀離子電荷相同,比較半徑就行。鈉離子半徑小,作用力大,離子鍵強,所以熔點要更高。
氯化鈉 770°c——氯化鉀。
5樓:網友
你好。氯化鈉氯化鉀都是離子化合物,並且陰離子相同。根據元素週期律,鈉離子的半徑小於鉀離子,所以根據庫侖定律可以得到,氯化鈉的陰陽離子間的作用力更強,晶格能更大,想要破壞就更困難,熔點也就更高。
為什麼鉀鈉合金常溫下是液態
6樓:精銳__陳老師
鉀鈉的熔點本來就低,製成合金後更低。
金屬鈉,金屬鉀的燃點是多少?
7樓:水果和沙拉
通過該實驗我們可以大致判斷:鉀的著火點當在100℃左右,遠低於氫氣的著火點585℃.
鈉:120℃時燃燒,併產生濃的白色煙霧;低於 160℃和供氧不足時,生成氧化鈉(na2o);250~300℃下供氧充足時,生成過氧化鈉(na2o2)
8樓:網友
200可燒錢,放入水中30度也**。
鈉的熔點
9樓:網友
鈉的熔點是 k( °c)
鈉是一種質地軟、輕、蠟狀而極有伸展性的銀白色的1a族的鹼金屬元素。
鈉的化學性質很活潑。在空氣中很容易氧化生成氧化鈉,燃燒發出黃色火焰。和水起**反應,生成氫氧化鈉,與醇反應生成醇鈉。
因此通常儲存在煤油中。鈉可以和大部分元素反應,但是很難和硼、碳、鐵和鎳反應。鈉在高溫下可以和矽酸鹽反應,侵蝕玻璃和瓷器。
密度、硬度 968 kg/m3、
原子屬性 原子量 原子量單位。
原子半徑 (計算值) 180(190) pm共價半徑 154 pm
範德華半徑 227 pm
價電子排布 [氖]3s1
電子在每能級的排布 2,8,1
氧化價(氧化物) 1(強鹼性)
晶體結構 體新立方格。
物理屬性 物質狀態 固態(順磁性)
熔點 k( °c)
沸點 1156 k(883 °c)
摩爾體積。汽化熱 kj/mol
熔化熱 kj/mol
蒸氣壓 帕(1234k)
聲速 3200 m/s(
其他性質 電負性 鮑林標度)
比熱 1230 j/(kg·k)
電導率 21×106/(公尺歐姆)
熱導率 141 w/(m·k)
第一電離能 kj/mol
第二電離能 4562 kj/mol
第三電離能 kj/mol
第四電離能 9543 kj/mol
第五電離能 13354 kj/mol
第六電離能 16613 kj/mol
第七電離能 20117 kj/mol
第八電離能 25496 kj/mol
第九電離能 28932 kj/mol
第十電離能 141362 kj/mol
已發現的鈉的同位素共有15種,包括鈉19至鈉33,其中只有鈉23是穩定的,其他同位素都帶有放射性。
含鈉的化合物有熔點在-30℃的嗎?
10樓:
摘要。您好!很高興為您解答哦!您好,含鈉的化合物沒有熔點在-30℃的哦,銫87%的合金,熔點為-39℃;含鈉銫的合金。
含鈉的化合物有熔點在-30℃的嗎?
您好!很高興為您解答哦!亮旁您好,含鈉的化合物沒有熔點在鄭鍵粗-30℃的喊鎮哦,銫87%的合金,熔點為-39℃;含鈉銫的合金。
鈉是一種金屬元素,在週期表中位於第3週期、第ⅰa族,是鹼金屬元素緩禪的代表,質地柔軟,能與水反應生成氫氧化鈉,放出氫氣,化學性質較活潑。鈉元素以鹽的形式廣泛的分佈於陸地和海洋中,鈉也是人體肌肉組織和神經組織中的重要成分之一。伏特在19世紀初發明瞭電池後,各國化學家紛紛利用電池分解水成功。
英國化學家戴維堅持不懈地從事於利用電池分解各種物質或睜的實驗研究。他希望利用電池將苛性鉀分解為氧氣和一種未知的「基」,因為當時化學家們認為苛性鹼是氧化物。他先用苛性鉀(氫氧化鉀)的飽和溶液實驗,所得的結果卻擾團塵和電解水一樣,只得到氫氣和氧氣。
後來他改變實驗方法,電解熔融的苛性鉀,在陰極上出現了具有金屬光澤的、類似水銀的小珠,一些小珠立即燃燒併發生**,形成光亮的火焰,還有一些小珠不燃燒,只是表面變暗,覆蓋著一層白膜。他把這種小小的金屬顆粒投入水中,立即冒出火焰,在水面急速奔躍,發出刺刺的聲音。就這樣,戴維在1807年發現了金屬鉀,幾天之後,他又從電解碳酸鈉中獲得了金屬鈉。
含鈉的化合物熔點最低的哪個?
氯化鈉。熔點多少?
600度哦。
請問含金屬的離子液體有哪些?
含金屬的離子液體有銅離子鐵離子高錳酸。
高錳酸銅、高錳酸鐵都是離子液體?
是的哦。請問它們的熔點各多少?
都是500度哦。
500度怎麼是液態?
就是液態的哦。
鈉鉀合金的性質
11樓:網友
銀色的軟質固體或液體。 遇酸、二氧化碳、潮氣及水發生劇烈反應, 放出氫氣,立即自燃, 有時甚至會**。密度:
克/毫公升(100℃) k78%,na22%);克/毫公升(100℃)(k56%,na44%) 熔點: -11℃(k78%,na22%);19℃(k56%, na44%);
極限引數】沸點: 784℃(k78%,na22%);825℃(k56%, na44%);
12樓:網友
常溫下為液態,常用作核電站的導熱劑。
鈉鉀合金的性質
13樓:惠平沈獻
銀色的軟質固體或液體。
遇酸、二氧化碳、潮氣及水發生劇烈反應,放出氫氣,立即自燃,有時甚至會**。密度:
克/毫公升(100℃)
k78%,na22%);克/毫公升(100℃)(k56%,na44%)
熔點:-11℃(k78%,na22%);
19℃(k56%,na44%);
極限引數】沸點:
784℃(k78%,na22%);
825℃(k56%,na44%);
鈉鉀合金是什麼?鉀鈉合金符合合金的特點嗎
鈉鉀合金作為金屬有機中常用的乾燥劑,除氧試劑,還原劑等在金屬有機中有著很大的優勢,用途很廣。現將其製備方法和使用注意事項發給大家共享。製備方法 在氬氣保護下,將新剪開的金屬鉀和金屬鈉按質量比為 的比例投入到反應瓶中,逐漸搖晃,兩種金屬表面逐漸液化,繼續搖晃至完全液化,得液態鈉鉀合金。特性 鈉鉀合金在...
身體缺鉀和鈉吃什麼食物好,缺鉀應該多吃什麼食物
補鉀 西瓜 香蕉 柑桔 杏子 草莓 柚子 葡萄等水果 蔬菜中的青菜 芹菜 大蔥 馬鈴薯 毛豆 青蒜等含鉀也豐富 綠豆 赤小豆 蠶豆 黑豆 扁豆以及海帶 紫菜 黃魚等。補鈉 海產品 食鹽 醃製品 鹹肉 鹹鴨蛋等含鹽分高的食品。快速補鉀可以吃氯化鉀藥品,不貴。補鈉可以喝點淡鹽水,食鹽加溫水調勻既可。鉀和...
金屬性最強的元素為什麼是鈉不是鉀
你提問的方法是不是錯了 照你的理解 金屬性為什麼na比k強,但是按照元素週期律的理解 應該是k比na強?金屬元素的原子在化學反應中,通常表現出失去電子成為陽離子的傾向。金屬性的強弱通常用金屬元素原子的最外層電子的電離能 氣態原子失去電子成為氣態陽離子時所需要的能量 大小來衡量。金屬的活動性是反映金屬...