结晶水及风化

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中药炮制名词解释

中药炮制名词解释

中药炮制名词解释1.中药炮制:中药炮制是以中医药理论为指导,根据临床辨证施治用药的需要和药物自身性质,以及调剂、制剂的不同要求,所采取的一项制药技术。

2.炮炙:炮炙古代是指用火加工处理药物的方法,现代一般是指除净制、切制以外的其他炮制方法。

3.饮片:饮片系指经过炮制后可直接用于中医临床调配处方或制剂生产使用的所有中药。

4.反制:药性相对立的药物与辅料一同炮制,以制约药物的偏性或副作用,称为反制。

5.从制:药性相同或相似的药物与辅料一同炮制,以增强药物的疗效,称为从制。

6.炮制辅料:炮制辅料是指炮制过程中对药物具有辅助作用的附加物料。

7.炮:炮古代指将药物埋在灰火中,“炮”到焦黑。

现代指高温砂烫至发炮(泡)鼓起。

8.净度:净度系指饮片的纯净度,亦即中药饮片中所含杂质及非药用部分的限度。

9.泛油:泛油是指饮片中所含挥发油、油脂、糖类等成分,因受热或受潮而在其表面出现油状物质或返软、发黏、颜色変浑、发出油败气味的现象。

10.变色:变色是指饮片的天然色泽发生了变化。

11.风化:风化是指某些含结晶水的矿物类药物,与干燥空气接触,日久逐渐脱水而成为粉末状态的现象。

12.潮解溶化:潮解溶化是指固体药物吸收潮湿空气中的水分,并在湿热气候影响下,其外部慢慢溶化成液体状态的现象。

13.对抗同贮法:对抗同贮法是采用两种以上的药物同贮或采用一些有特殊气味的物品与药物同贮而起到相互克制,抑制虫蛀、霉变、泛油的贮存方法。

14.气调养护技术:气调养护技术是采用降氧、充氮气,或降氧、充二氧化碳的方法,人为地造成低氧或高浓度二氧化碳状态,达到防虫、防霉防止泛油、变色、气味散失等目的。

15.净制:净制又称净选加工,是指中药材在切制、炮炙或调剂、制剂前,均应选取规定的药用部位,除去非药用部位和泥沙等杂质,除去虫蛀品和霉变品,区分疗效不同的药用部位,将药材分档或进行简单加工的一类炮制方法。

16.净药材:净制后达到药用净度标准的中药材称为净药材。

[原创]理化检验技术基础知识

[原创]理化检验技术基础知识

理化检验技术基础知识基础知识1.既能与金属钠反应,又能与氢氧化钠反应,还能与碳酸钠反应的化合物是HCOOH2.某烯烃经高锰酸钾氧化后得CO2和CH3COOH,该烃为丙烯3.跟溴水、酸性高锰酸钾、氢氧化铜、碳酸氢钠都可发生反应的丙烯酸。

4.下列各组烯烃按与HOCL加成的活性由大到小的:乙烯>溴乙烯>氯乙烯。

5.按沸点由高到低次序排列正确的正已烷>正丁烷>丙烷>乙烷>甲烷。

发生环上亲电取代反应时,活性由大到小的:苯酚>甲苯>苯>氯苯>硝基苯。

发生环上亲电取代反应时,活性由大到小排列正确的是:1,2,3-三甲苯>间二甲苯>对二甲苯>甲苯>苯。

按酸性强弱:苯酚>水>1-戊醇>1-戊炔>正戊烷。

6.乙醇的同分异构体是二甲醚。

醛的表达式是RCHO。

酮RCOR。

7.在甲烷溴代时,加入大量的HBr,其反应速度将大大减慢。

加入大量的HCl,其反应速度将无多大变化。

8.2,2- 二甲基-4-乙基已烷分子中的碳原子数109.标定盐酸常用的基准物质是无水碳酸钠和硼砂10.用邻苯二甲酸氢钾标定0.1mol/LNaOH标准溶液时,选用的指示剂是酚酞用无水碳酸钠标定0.1mol/L盐酸标准溶液时,选用的指示剂是甲基橙。

11.标准状况下,气体体积只受摩尔数影响。

12.紫外可见分光光度法中,常用的波长范围是:200~760nm13.分光光度法的最低检出浓度10-7g/ml14.荧光溶液中加入重金属离子,通常使荧光强度降低。

15.使用气相色谱法进行分析时,对于卤代烃、硝基化合物等电子亲合能力较强的物质,最适合的检测器是:电子捕获检测器(ECD).16.原子吸收分光光度法测定空气中Pb,Cr,Cd,Hg波长使用分别是:283.3, 357.9, 228.8, 253.7nm.17.使用气相色谱仪火焰离子化检测器时,防止高沸点化合物的冷凝和燃烧生成水的聚积,检测器温度一般应比柱温高50度,并不高于100度。

18.砝码的标准值与称量值之并不能大于±0.1mg19.氟离子选择电极法中,使用的离子强度缓冲液通常含有醋酸盐,其pH值为5.0 ~5.520.国内外广泛采用称量法测定空气中总悬浮颗粒物,此方法是基于重力原理制订的。

中药炮制名词解释

中药炮制名词解释

中药炮制名词解释1、中药炮制:中药炮制就是以中医药理论为指导,根据临床辨证施治用药得需要与药物自身性质,以及调剂、制剂得不同要求,所采取得一项制药技术。

2、炮炙:炮炙古代就是指用火加工处理药物得方法,现代一般就是指除净制、切制以外得其她炮制方法。

3、饮片:饮片系指经过炮制后可直接用于中医临床调配处方或制剂生产使用得所有中药。

4、反制:药性相对立得药物与辅料一同炮制,以制约药物得偏性或副作用,称为反制。

5、从制:药性相同或相似得药物与辅料一同炮制,以增强药物得疗效,称为从制。

6、炮制辅料:炮制辅料就是指炮制过程中对药物具有辅助作用得附加物料。

7、炮:炮古代指将药物埋在灰火中,“炮”到焦黑。

现代指高温砂烫至发炮(泡)鼓起。

8、净度:净度系指饮片得纯净度,亦即中药饮片中所含杂质及非药用部分得限度。

9、泛油:泛油就是指饮片中所含挥发油、油脂、糖类等成分,因受热或受潮而在其表面出现油状物质或返软、发黏、颜色変浑、发出油败气味得现象。

10、变色:变色就是指饮片得天然色泽发生了变化。

11、风化:风化就是指某些含结晶水得矿物类药物,与干燥空气接触,日久逐渐脱水而成为粉末状态得现象。

12、潮解溶化:潮解溶化就是指固体药物吸收潮湿空气中得水分,并在湿热气候影响下,其外部慢慢溶化成液体状态得现象。

13、对抗同贮法:对抗同贮法就是采用两种以上得药物同贮或采用一些有特殊气味得物品与药物同贮而起到相互克制,抑制虫蛀、霉变、泛油得贮存方法。

14、气调养护技术:气调养护技术就是采用降氧、充氮气,或降氧、充二氧化碳得方法,人为地造成低氧或高浓度二氧化碳状态,达到防虫、防霉防止泛油、变色、气味散失等目得。

15、净制:净制又称净选加工,就是指中药材在切制、炮炙或调剂、制剂前,均应选取规定得药用部位,除去非药用部位与泥沙等杂质,除去虫蛀品与霉变品,区分疗效不同得药用部位,将药材分档或进行简单加工得一类炮制方法。

16、净药材:净制后达到药用净度标准得中药材称为净药材。

结晶水合物知识点和考点

结晶水合物知识点和考点

结晶水合物知识点和考点作者:卢勇来源:《中学化学》2017年第06期在初中化学中,结晶水合物的知识点相对较少并且较为分散,是一类难于理解和掌握的物质,在处理这类问题时,往往学生出现一些模糊认识。

为了让学生更好地理解与掌握结晶水合物,本文对知识点进行归纳并对考点举例分析。

一、结晶水合物知识1.结晶水合物含义结晶水是从溶液中结晶析出时晶体里结合着一定数目的水分子,这样的水分子叫结晶水,含有结晶水的物质,便叫做结晶水合物。

例如晶碱(Na2CO3·10H2O)等。

此类物质的命名方法是:先把结晶水分子个数念出来,中间用“合”字连接,最后说出盐的名称。

如晶碱应叫“十水合碳酸钠”,胆矾(CuSO4·5H2O)叫做五水合硫酸铜。

根据定组成定律可知:每种晶体从溶液中结晶析出时,分子内所结合的水分子个数是固定的。

如硫酸铜从溶液中结晶析出时,每个CuSO4分子结合着5个水分子,而不能是别的数目,故结晶水合物是纯净物。

2.结晶水合物结构特点从结构上看,结晶水合物A·nH2O中的化合物与水分子之间的结合力并不强,相对其他分子而言,化合物与水分子间的作用力较弱,当给其加热或在常温下结晶水合物就会失去部分或全部结晶水。

如给胆矾加热,它会失去全部结晶水,晶碱的风化现象也是这一原因。

结晶水合物加热或在常温下能失去部分或全部结晶水。

任何物质溶解于水时都要发生以下两个过程,一是物质的分子或离子受到水分子的吸引作用向水中扩散;二是溶解到水中的溶质分子或离子与水分子化合形成水合分子或水合离子的过程。

当改变外界条件时,从溶液中会析出晶体,有些水合分子或水合离子相对结合的比较牢固,这样的微粒从水中结晶时会克服大量水分子的吸引力作用,将其结合的水分子随其结晶析出,这样的晶体便会带有结晶水。

如CuSO4和FeSO4等在从溶液中析出时会带有结晶水。

而另一些水合分子或水合离子间结合的不十分牢固,其从溶液里析出时,不能克服大量水分子的吸引力作用,而失去了结合的水分子,这样的晶体内就不含有结晶水,如NaCl与KNO3。

中药名词解释

中药名词解释

1.风化是指在室温和干燥空气里,结晶水合物失去结晶水的现象。

中药风化是指某些含结晶水的矿物类药物,因与燥空气接触,日久逐渐脱水而成为粉末状态,风化了的药物是由于失去了结晶水,改变了成分结构而发生的其质量和药性也随之改变风化是一个化学变化过程。

例如,日常生活中碱块(Na2CO3·10H2O)变成碱面(Na2CO3),就是风化现象。

加热结晶水合物使它们失去结晶水的现象不叫风化,而叫失水。

2,潮解指的是物质在空气中吸收水分,使得表面逐渐变得潮湿、滑润,最后物质就会从固体变为该物质的溶液。

(物质溶解当然是化学变化,NACl溶解在水中要断离子键)3.泛油指中药材所含的油份在一些自然因素的作用下溢出表面,呈油润状态或质地发生变化,或色质加深,或有哈喇味现像4.泛油”的产生不仅会导致中药材及其中药饮片内部组织破坏、糖分和蛋白质流失、脂肪酸败,而且更会严重地影响药物应有的疗效,使药物的疗效降低或消失。

所以,我们的零售仓库及门店应在仓储工作中合理储备、定期检查,采取有效措施防患于未然。

“泛油”多发生于夏季高温、潮湿季节,或者因某些中药材及其饮片储藏过久引起。

所以说,零售仓库与门店在制定采购计划时,一定要根据具体销售情况进货,对库存量进行合理有效的控制,以减少因货物积压而产生的“泛油”。

对于已经“泛油”的中药材及其饮片应当根据具体的“泛油”程度和中药材及其饮片自身所具有的特性采取不同的方法进行调理。

一般使用:1、晾晒法:常用于植物类药材,易“泛油”的中药材及其中药饮片受潮时,一般都采用晾晒的方法。

如当归、防风、党参、黄芪、牛膝、麦门冬、柏子仁、枸杞、太子参等。

如柏子仁,当“泛油”程度不严重时,可以晾晒几小时,待凉后再装包储藏;如果程度较为严重则可采用冷藏处理。

2、烘干法:烘干法的使用应分别对待,对含挥发油较多的中药材及其饮片应将温度控制在50℃以下;对于昆虫类、动物类药材应控制温度,防止出现烘焦、肢体断裂等。

基本概念复习三――分散系

基本概念复习三――分散系

基本概念复习三――分散系[知识归纳]分散系是物质存在的一种重要形式,而且许多化学反应都是在溶液中进行的,是高考的热点之一。

内容主要涉及胶体的制备、性质、鉴别、提纯,溶解度及溶解度曲线的应用与计算。

物质的粒子分散于另一物质里所组成的体系叫分散系。

其中被分散的物质称做分散质,分散其他物质 的物质称做分散剂。

即:分散系=分散质十分散剂分散系包括:溶液、悬浊液、乳浊液和胶体。

一性匝:均"、稳定,透明旳成:塔懈、榕轉过崔的热效就(町用于区别物质〕一成分,溶质」溶剂分类:啊和落槪•不诲和落液[粮瀋淮.稀溶液一洛駅度殳固怵.气体X 濬解性©定性衷示);溶蒔度的计算-杭齡及计冀—浓度:溶质的质肚分數+物质的址浓度•其他—定义:分胶质(■胶粒)宜桂:IJ7m~107m (l nm-10Dnm )制备:井散法.水轉法.圮分幕法成分:胶鲨'分战捌■-捕制「樓析(■阳半透膜〕—「达尔现象{光学性质)布朗运以1(动力学性质)一电泳{电学性质)一聚沉〔热力学性质)一凝般:胶粹龊舉氐*胶坤的徴粒和分散刑凝在一起成为•种不流动的拣状物浊液•悬浊液(分散庫为固悴小颗粒)■I"I [分散质粒子L 乳渔槪冷散质为小液裔、半径〉lc--m一.溶液1、概念:一种或几种物质分散到另一种物质里所形成的均一的稳定的混合物叫做溶液。

_分散质粒子半:i m 4分战系1鼻音嵋] -胶体(上面饱和溶液、不饱和溶液、晶体间的关系是一般转化关系,有例外情况)溶质:被溶解的物质(即分散质)溶剂:能溶解其他物质的物质(即分散剂)说明:(1)溶液是分散系中的一种,其分散质通常是分子或离子,大小为10—9m以下(2)溶液的特点是:均一、稳定、多为透明。

2、常用的溶剂无机溶剂:HO,NH(液),HF(液)等。

23有机溶剂:CHOH,O(CH),丙酮,苯,CCl,氯仿(CHCl),CS,汽油等。

252524323、溶液的分类:①按状态分成固体“溶液”:例如合金液体“溶液”:例如水溶液气体“溶液”:例如空气②按饱和程度分类饱和溶液:一定温度下一定体积的溶液不能再溶解某溶质时叫做这种溶质的饱和溶液。

风化作用

风化作用

47Biblioteka 4、古风化壳由于岩层疏松多孔,是良 好的储油岩层和油气运移的通道。在 其它的地质条件配合下,可以形成油、 气藏。 因此,对风化壳的研究不仅可以指 导我们找寻有关矿产,而且还可以帮 助恢复古地理和古气候以及地壳的构 造运动历史。
48
第四、五章的重点
1、外力地质作用和内力地质作用的概念 及其类型。 2、风化作用的类型 3、风化壳的剖面结构
铝土矿
13
3、氧化作用

大气圈中的氧和水汽或溶于水中的氧与组 常见的黄铁矿(FeS2)在地表很快就被氧 化成褐铁矿(Fe203〃nH20)
褐铁矿
14
成岩石的元素之间的化学作用

4FeS2+15O2+14H2O2(Fe2O3· 2O)+8H2SO4 3H
黄铁矿
在地表形成的红褐色或暗褐色的褐铁 矿,覆盖于尚未遭受风化的原生矿床之 上,称为铁帽。它是一种找寻这些硫化 物原生矿床的良好标志
50
32
差异风化
33

岩石的结构、构造影响:岩石的结构包括组 成矿物是非晶质或晶质,等粒或不等粒,细 粒或粗粒等,都对风化速度有明显的影响。 岩石的构造如裂隙发育的岩石物理风化和化 学风化易于进行(如球形风化)
34
球形风化
35
球形风化
36
第五节 风化壳
地壳表层岩石经机械、化学风化后形成的 松散物保留在原地称残积物,残积物经生 物风化,便含有生物生长必不可少的有机 物--腐植质。这种具有腐植质、矿物质、水 和空气的松散物质,称为土壤。 由岩石风化的残积物和土壤构成的覆盖在 陆地上的不连续薄壳称风化壳
24
岩石的风化产物
1、碎屑物质:主要是岩石物理风化的 产物,有时可能是化学风化未完全分解 的产物。包括矿物碎屑和岩石碎屑,如 石英碎屑、长石碎屑、白云母等。碎屑 物质是构成沉积岩中碎屑岩的主要成分。

结晶水及风化

结晶水及风化

结晶水合物的风化与自然岩石的风化不同,前者是失去结晶水,而后者是指岩石与空气、水、二氧化碳等物质长期作用,发生了复杂的化学反应,或在温度、水以及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石发生的崩
晶格中占有确定位置的中性水分子
该化合物中其他组分之间有一定的比例。

如石膏Ca〔SO4〕·2H2O、胆矾Cu〔SO4〕·5H2O、苏打Na2〔CO3〕·10H2O,分别表示其中含有2、5、10分子的结晶水。

由于在不同的矿物的晶格中,水分子结合的紧密程度不同,因此结晶水脱离晶格所需的温度也就不同,但一般不超过600℃。

通常为100~200℃。

当结晶水逸出时,原矿物晶格便被破坏;其他原子可重新组合,形成另一种化合物。

硫酸铜分子结构及热变性的红外光谱

硫酸铜分子结构及热变性的红外光谱

区间)、378 ~ 473 K(第二温度区间)和 478 ~573 K 吸收峰消失。因此,303 K 温度下对应硫酸铜(五
(第三温度区间),采用 TD-MIR 光谱,进一步研究 个结晶水)分子特征红外吸收谱带(表 4)。而在
温度变化对于硫酸铜分子中结晶水结构的影响。
373 K 温度时,626.29 cm-1 频率处新的吸收峰主要
1 实验部分 1.1 材料
硫酸铜(含有五个结晶水,分析纯,天津市百 世化工有限公司生产)。 1.2 仪器
Spectrum100 型傅里叶红外光谱仪(美国 PE 公 司);GoldenGate 型单次内反射 ATR-FTIR 变温附件 和 WEST6100+ 型变温控件(英国 Specac 公司)。 1.3 试验方法
403
3 314.34(0.12),1 631.01(0.06),1 511.81(0.06),1 058.56(0.60),1 014.63(0.46),794.93(0.34),666.76(0.34),625.92(0.34);
408
3 308.36(0.12),1 511.50(0.06),1 058.20(0.61),1 014.11(0.49),794.61(0.36),667.66(0.36),625.70(0.34);
0 引言 硫酸铜是一类重要无机铜盐,Байду номын сангаас泛应用在农
业 [1]、 畜 牧 [2]、 水 产 [3]、 包 装 [4]、 冶 金 [5] 及 电 子 [6] 等行业。硫酸铜的广泛使用与其特殊的分子结构有 关。根据文献报道 [7],结晶水存在于硫酸铜分子中, 水分子凭借其氧原子所带的阴电荷与金属阳离子 (Cu2+)相结合。金属以这样的方式吸引水分子,其 价层并未用到 d 轨道,因而金属原子与水分子之间 没有形成 πd 键。在五水硫酸铜分子中,与 Cu2+ 结合 的 6 个氧原子中的 4 个氧原子来自水分子,其他 2 个氧原子来自于 SO42-。每个 Cu2+ 的第 5 个水分子不 直接连接于 Cu2+,而是用它的阴端与结合 Cu2+ 的水 分子形成 2 个羟基键,用它的阳端与来自 SO42- 的氧 原子形成 2 个氢键。因此,五水硫酸铜容易风化为 三水硫酸铜,在 373 K 的温度下,风化为一水硫酸 铜,在 523 K 的温度下,进一步风化为无水硫酸铜 [8]。 中红外(MIR)光谱广泛应用于化合物结构研究领 域 [9-12],而变温中红外(TD-MIR)光谱则是一种较 为新型的光谱技术 , [13-21] 可以有效地开展化合物的 热变性研究,而应用于硫酸铜研究的相关报道较少。 因此,本文采用 MIR 光谱及 TD-MIR 光谱,分别开 展了硫酸铜的结构及热变性研究,为硫酸铜应用及 改性研究,提供了数据支撑。

中药储存与养护知识

中药储存与养护知识

第一节中药的贮存与养护一、中药饮片贮存中常见的变异现象中药饮片在保管中由于干燥程度不当,或所含的某些成分受到了外界气候或虫害等的影响,就会撕发生变化,使药物的颜色、气味、形态、内部组织等,都出现各种各样的变异。

常见的变异现象大致可分为以下几种:1.虫蛀虫蛀,是指饮片被成虫蛀蚀的现象,从虫卵孵化成幼虫,再生长为蛹,最后羽化为成虫,一般易在饮片重叠空隙处、裂痕以及碎屑中发生。

虫蛀饮片大多数先危害表面,继而深入内部为害,有的则在药材表面产卵,卵孵化为幼虫后,幼虫在内部为害。

轻则蛀成孔洞,严重的被蛀空而成粉末状。

饮片中含淀粉、糖、脂肪、蛋白质等成分,是有利于害虫生长繁殖的营养,故最易生虫,如白芷、北沙参、前胡、大黄、桑螵蛸等。

2.发霉发霉,又称霉变,是指饮片受潮后在适宜温度条件下,引发寄生在其表面或内部寄生和繁殖的霉菌所致的发霉现象。

霉变对饮片贮藏危害最大。

我国地处温带,特别是长江以南地区,夏季炎热潮湿,饮片最易发霉。

开始时可见许多白色毛状、线状、网状物或斑点,继而萌发成黄色或绿色的菌丝,这些菌逐渐分泌酵素,溶蚀药材组织,使很多有机物分解,饮片腐烂变质、气味走失,而且有效成分也遭到很大的破坏,以致不能药用,如车前草、马齿苋、独活、紫菀等。

3.泛油泛油,习称“走油”。

是指因饮片中所含挥发油、油脂、糖类等,在受热或受潮时其表面返软、发粘、颜色变浑、呈现油状物质并发出油败气味的现象。

饮片泛油是一种酸败变质现象,影响疗效,甚至可产生不良反应。

含油脂多的饮片,内部油脂易于溢出表面而造成走油现象。

一般可分为两种,一种含挥发油的饮片,其泛油是因挥发油在一定的外界条件下加速外移聚集,随后在外界作用下形成泛油变质,如当归、丁香等;另一种为含脂肪油的饮片,其泛油是因为其中的脂肪酸变为游离脂肪酸后才会溢出便面,随后在外界作用下分解、腐败,发生变质,如柏子仁、桃仁、杏仁、炒苏子、当归、炒酸枣仁、炒莱菔子等。

含糖量多的饮片,常因受潮而造成返软而“走油”,如牛膝、麦冬、天冬、熟地、黄精等。

硼砂结晶水消失的温度

硼砂结晶水消失的温度

硼砂结晶水消失的温度
硼砂在320℃时会失去全部结晶水。

硼砂,也称为粗硼砂,化学上由含有10个水分子的四硼酸钠组成。

其晶体为板状或柱状,晶体聚集在一起形成晶体簇,颗粒状,多孔的土块等,颜色为白色、灰色或浅黄色、蓝色、绿色等,具有玻璃光泽。

硼砂稳定性较差,在空气中会缓慢风化,熔融时会变成无色玻璃状物质。

水溶液呈碱性,pH9.5,在100g水中的溶解度为1.3g(0℃)、20.3g(60℃),溶于甘油,有明显的焰色反应。

水溶液中加入盐酸时,会和硼酸一样有姜黄反应。

硼砂在工业、农业、冶金、化工、轻工、建材等领域都有广泛的应用,但需要注意的是,硼砂有毒,不能口服,如果不慎触及皮肤和眼睛,应立即用大量水冲洗干净。

保持硫酸铜化学性质的最小粒子

保持硫酸铜化学性质的最小粒子

保持硫酸铜化学性质的最小粒子
硫酸铜化学式为CuSO,硫酸铜受热失去结晶水后分解,在常温常压下很稳定,不潮解,在干燥空气中会逐渐风化。

硫酸铜是一种无机化合物,化学式为cuso4。

相对分子质量为.61,常温下为白色或灰白色粉末,水溶液呈弱酸性,显蓝色。

但从水溶液中结晶时,生成蓝色的.五水硫酸铜(cuso4·5h2o,又称胆矾),此原理可用于检验水的存在,方程式为
cuso4+5h2o=cuso4·5h2o。

硫酸铜可以与活动顺序坐落于铜以前的单质出现转让反应,例如铁、锌,但无法与过
分开朗的金属(例如钠、钾等)转让。

反应方程式为:cuso4+r=rso4+cu。

结晶水合物的风化

结晶水合物的风化

结晶水合物的风化结晶水合物是物质的一种特殊存在形式,它们与普通的无水化合物在结构和性质上都有所不同。

结晶水合物中的水分以特定的方式与化合物的晶格结构相结合,形成稳定的晶体。

然而,当这些结晶水合物暴露在特定的环境条件下,如较低的相对湿度或较高的温度时,它们可能会失去结晶水,转变为无水或含较少结晶水的形式,这一过程被称为风化。

风化是一个复杂的物理化学过程,它不仅改变了化合物的物理性质,如外观、密度和溶解度,还可能影响其化学性质和反应性。

结晶水合物的风化通常伴随着晶体结构的改变,这可能导致化合物的稳定性下降或产生新的化学性质。

结晶水合物的风化过程受到多种因素的影响。

首先是环境条件,特别是温度和湿度。

一般来说,较高的温度和较低的湿度会加速风化过程。

这是因为高温能提供足够的能量来破坏水分子与晶格之间的相互作用,而低湿度则降低了空气中水蒸气的分压,从而增加了化合物失水的驱动力。

除了环境因素外,结晶水合物本身的性质也对其风化行为有重要影响。

不同的化合物与结晶水之间的相互作用强度和方式各不相同,这决定了它们失去结晶水的难易程度。

例如,一些结晶水合物中的水分子通过氢键与晶格紧密结合,这使得它们在常温下也能稳定存在;而另一些化合物中的水分子则可能通过较弱的范德华力与晶格相互作用,因此更容易失去。

风化过程可以通过实验进行观察和研究。

常见的实验方法包括热重分析(TGA)、差热分析(DSC)和X射线衍射(XRD)等。

热重分析可以测量化合物在不同温度下的质量变化,从而确定其失水和风化的温度范围。

差热分析则可以检测化合物在加热过程中的吸热和放热反应,这有助于了解风化过程中的能量变化。

X射线衍射则用于分析化合物风化前后的晶体结构变化。

在实际应用中,结晶水合物的风化现象具有重要意义。

一些药物和化学品在储存和运输过程中可能会因为风化而失去活性或发生性质变化,因此需要采取适当的措施来防止风化。

另一方面,某些工业过程可能需要利用结晶水合物的风化性质来实现特定的目的,如控制反应速率或制备特定形态的产品。

中药常见质量变异现象--其他变质现象

中药常见质量变异现象--其他变质现象

《中药储存与养护 》中药常见质量变异现象----其他变质现象中药常见质量变异现象----其他变质现象一、气味散失概念:含有易挥发成分中药储存保管不当挥发损失中药气味改变中药的气味散失既是所含挥发油的散失,也是有效成分散失。

一、气味散失原因:挥发越快挥发气味散失越多挥发油(中药内具有芳香气味的油质储存时间越久常温温度越高气味散失的原因是挥发油被氧化、分解或自然挥发的结果。

一、气味散失原因:薄荷荆芥麝香中药芳香性气味是起治疗作用的有效成分,也是鉴别中药质量的标志之一。

二、风化概念:中药表面形成粉末状物失去一部分或全部结晶水含有结晶水的无机盐类中药空气干燥二、风化概念:胆矾硼砂任何一种中药风化后都会不同程度的改变其重量和成分的含量,风化后的中药的药用价值依风化产物而定中药常见质量变异现象----其他变质现象二、风化概念:任何一种中药风化后都会不同程度的改变其重量和成分的含量,风化后的中药的药用价值依风化产物而定质量和药性改变芒硝风化硝芒硝风化硝风化作用:泻热通便、润燥软坚、清火消肿主治:实热便秘、肠痈病证质量纯净、清上焦热主治:用于治疗牙龈肿痛、目赤肿痛等上焦病证中药常见质量变异现象----其他变质现象绿矾碱式硫酸铁不宜用药二、风化概念:任何一种中药风化后都会不同程度的改变其重量和成分的含量,风化后的中药的药用价值依风化产物而定风化中药常见质量变异现象----其他变质现象二、风化与空气相对湿度关系:风化现象越快药材的风化空气中的相对湿度空气中的相对湿度成反比越低空气的温度只起间接推动作用中药常见质量变异现象----其他变质现象二、风化与空气相对湿度关系:各种矿物药的结构组成不同,正常温下的风化程度也不相同。

芒硝风化中药常见质量变异现象----其他变质现象二、风化与空气相对湿度关系:各种矿物药的结构组成不同,正常温下的风化程度也不相同。

绿矾风化中药常见质量变异现象----其他变质现象二、风化与空气相对湿度关系:各种矿物药的结构组成不同,正常温下的风化程度也不相同。

风化是化学变化吗

风化是化学变化吗

风化是化学变化吗
是的。

风化,有两种含义:1、结晶水合物的风化:就是结晶水合物使它们失去结晶水的现象。

2、自然岩石的风化:指岩石与空气、水、二氧化碳等物质长期作用,发生了复杂的化学反应。

一、风化地质学含义
地质学术语,定义为:使岩石发生破坏和改变的各种物理、化学和生物作用。

一般可定义为在地表或接近地表的常温条件下,岩石在原地发生的崩解或蚀变。

崩解和蚀变的区别反映了物理作用和化学作用的差异。

物理作用涉及岩石破碎而不涉及造岩矿物的任何分解。

相反,化学作用则意味着一种或多种矿物的蚀变。

风化作用产生在结构或成分上不同于母岩的表层物质。

风化过程十分复杂,通常是几种作用同时发生,造成岩石的崩解或分解。

为方便起见,可把风化作用分为物理(或机械)风化、化学风化和生物风化。

关于于风化作用的结果,对整个人类而言,土壤的形成无疑是最为重要的。

诸如铁、镍、铝等矿产的聚集也具有世界性的意义。

根据地质观点,风化作用作为侵蚀和搬运的前提条件,具有重要意义。

化学之“化”知多少

化学之“化”知多少

化学之“化”知多少关键词:化学之“化”知多少高中化学同步课堂中学化学中提及的“化”名目繁多。

如果要判别它分属何种变化,必须了解其变化过程。

(1)氧化——化学反应中元素化合价升高(或失去电子)的反应。

(2)风化——结晶水合物在室温和干燥的空气中失去部分或全部结晶水的过程。

结晶水合物属于纯净物(不含其它杂质时)。

结晶水合物在一定条件下会失去结晶水,如CuSO4·5H2O在加热时失去结晶水,Na2CO3·10H2O能风化。

风化是指结晶水合物在干燥的空气中,常温下自动失去结晶水的现象。

失去结晶水的过程属于化学变化。

注意:风化为自然条件。

硫酸铜加热失水不属于风化。

(3)催化——能改变化学反应速率,催化剂本身一般参与反应而其质量和化学性质在反应前后不变,通常作为条件写在方程式中。

(4)歧化——同一种物质中,同一种元素且为同一价态原子间发生的氧化还原反应。

(5)酸化——向某物质中加入稀酸使之呈酸性的过程。

注意:酸化时加入的酸不能与原物质发生化学反应。

(6)钝化——常温下,铝、铁等金属与强酸(如浓H2SO4、浓HNO3)接触,金属表面生成一薄层致密氧化物保护膜的过程。

(7)硬水软化——通过物理、化学方法除去硬水中较多的Ca2+、Mg2+的过程。

(8)水化——烯、炔与水发生加成反应,生成新的有机物。

(9)氢化(硬化)——液态油脂在一定条件下与氢气发生加成反应生成固态油脂的过程。

作用:植物油变成硬化油后,稳定而不易变质,便于运输等。

(10)皂化——油脂在碱性条件下,发生水解反应的过程。

产物为高级脂肪酸和甘油。

(11)老化——橡胶、塑料等制品露置在空气中,因受空气氧化,目光照射而使之变硬发脆的过程。

(12)硫化——向橡胶中加硫,以改变其结构(双键变单键,形成交联)来改善橡胶的性能,减缓其老化速度的过程。

(13)裂化——在一定条件下,分子量大、沸点高的烃断裂为分子量小、沸点低的烃的过程。

如石油通过热裂化或催化裂化,用来提高汽油的质量和产量。

硫酸亚铁的形态

硫酸亚铁的形态

硫酸亚铁的形态
硫酸亚铁是一种无机物,化学式为FeSO4。

外观为白色粉末,无气味,其结晶水合物在常温下为七水合物,俗称“绿矾”,是浅绿色的晶体。

硫酸亚铁在干燥的空气中风化,在潮湿的空气中表面氧化成棕色的碱式硫酸铁。

在56.6℃时成为四水合物,在65℃时成为一水合物。

硫酸亚铁可溶于水,几乎不溶于乙醇。

在潮湿的空气中,硫酸亚铁易氧化成难溶于水的棕黄色碱式硫酸铁。

其对应的结晶水合物在室温下为七水合物,加热至70~73℃失去3分子水,至80~123℃失去6分子水,至156℃以上转变成碱式硫酸铁。

硫酸亚铁在多个领域有广泛应用,以下列举其主要的用途:在工业方面,硫酸亚铁用于制造铁盐、墨水、用作煤染剂、鞣草剂、漂水剂、木材防腐剂及消毒剂等。

在农业方面,硫酸亚铁可用作废料,是植物制造叶绿素的催化剂,对植物的吸收有重要作用。

也可用作化肥,除草剂及农药,医治小麦的黑穗病、防治果园害虫和果树的腐烂病,根治树秆的苔类、地衣等。

在医药方面,硫酸亚铁在医药上用作局部收敛剂及补血剂,其所含铁是体内合成血红细胞的原料。

硫酸亚铁在缺铁性贫血的治疗中效果良好,是常用的补铁方式。

但症状缓解后不宜持续服
用。

此外,硫酸亚铁还常用于水处理和印染等领域。

在水处理方面,硫酸亚铁的沉降速度快,腐蚀性小,因此常常被当作絮凝剂用于水处理,对印染污水进行脱色处理的效果也非常好。

通过与硫化物、磷酸盐等反应,硫酸亚铁可以作为沉淀剂使用,生成不溶于水的沉淀物。

此外,硫酸亚铁中的亚铁离子极易氧化,可以还原废水中的六价铬为三价,置换重金属离子。

八年级上科学物质的分离知识点

八年级上科学物质的分离知识点

物质的分离一:晶体和非晶体概念晶体:具有规那么形状的固体,有固定的熔点。

(不同的晶体有不同的形状)如食盐,硫酸铜晶体,云母晶体等非晶体:没有固定的熔点,也没有规那么的几何形状。

如沥青,松香,有机玻璃等(1)、晶体和非晶体的要紧区别是。

二:结晶和结晶的方式1:结晶溶液中无法再榕基软件的固体物质从溶液中析出的进程。

(注意结晶后余下的液体叫做母液)2:结晶的适用范围及原理:范围分离几种可溶性固体的混合物。

原理利用固体物质溶解性的不同和溶解度受温度转变影响的不同,使一种物质先结晶而达到分离的目的看懂溶解度温度转变图标几种不同物质随着温度的转变溶解度转变的不同有些物质溶解度随温度转变转变超级大,而有些物质溶解度随温度转变转变很小或大体不变结晶确实是分离一种溶解度随温度转变专门大的物质和一种溶解度随温度转变很小的物质(2):右图中M、N别离表示二种固体物质(不含结晶水)的溶解度曲线,试依照图中曲线判定以下说法正确的选项是A.图中A点表示M、N二种物质在t1℃时均达到饱和B.M、N二种饱和溶液,当温度从t1降至t2时,必然析出相同质量的晶体C.同处A点的相同质量的M、N二种溶液当温度从t1降至t2后,剩余溶液的质量分数相等D.0℃时,M、N具有相同的溶解度(3):在我国的青海等地有许多盐碱湖,湖水中溶有大量的氯化钠和纯碱,纯碱的溶解度受温度阻碍较大,那里的农人夏天晒盐,冬季捞碱。

试说明缘故。

3结晶的两种方式(1)冷却热饱和溶液(含有溶解度随温度转变专门大的物质):将热饱和溶液的温度降下来,从而使其溶解度下降,溶剂量必然,溶液中溶质过饱和,从而析出。

(2)蒸发溶剂法(一样用于溶解度随温度转变不大的物质,也能够用于其它物质)要求:蒸发操作要求,下面食盐精制具体讲结晶方式有两种:从硝酸钾溶液中取得硝酸钾(随温度转变溶解度转变大)晶体用方式,从海水中提取食盐,通经常使用的方式.三硫酸铜晶体的生长注意:硫酸铜粉末为白色,硫酸铜结晶为蓝色1、实验器材:量筒、烧杯、药匙、滴管、玻片、温度计、20厘米长的细线、显微镜、酒精灯、三角架石棉网、玻璃棒、硫酸铜、棉花二、实验进程:制备小晶体:(1)预备一杯约50ml温度约70℃的饱和硫酸铜溶液,切勿在杯底留下杂质,假设有浑浊现象,用脱脂棉代替滤纸,趁热过滤,直到澄清为止。

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结晶水合物的风化与自然岩石的风化不同,前者是失去结晶水,而后者是指岩石与空气、水、二氧化碳等物质长期作用,发生了复杂的化学反应,或在温度、水以及生物等的影响下,地表或接近地表的岩石发生的崩
晶格中占有确定位置的中性水分子
该化合物中其他组分之间有一定的比例。

如石膏Ca〔SO4〕·2H2O、胆矾Cu〔SO4〕·5H2O、苏打Na2〔CO3〕·10H2O,分别表示其中含有2、5、10分子的结晶水。

由于在不同的矿物的晶格中,水分子结合的紧密程度不同,因此结晶水脱离晶格所需的温度也就不同,但一般不超过600℃。

通常为100~200℃。

当结晶水逸出时,原矿物晶格便被破坏;其他原子可重新组合,形成另一种化合物。

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