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nabr是什么 | nabr是什么元素

1. nabr是什么

Cl比Br活泼,因此可以置换Br,Cl2和NaBr反应是置换反应,其反应方程式为:Cl2+2NaBr=2NaCl+Br2

2. nabr是什么元素

反应AgCl+NaBr=AgBr+NaCl能在水溶液中进行,是因为AgBr比AgCl更难溶于水

氯化银为白色沉淀,Br和Cl都是卤族元素,但是Cl比Br活泼,因此Br可以从AgCl里将Cl置换出来生成AgBr沉淀。

3. nabr是什么颜色

溴化钠是白色的,结晶或粉末状,有咸味或略带微苦味。

4. nabr是什么化学名称

溴化钠化学名称是NaBr

5. nabr是什么化学名称怎么读

溴化钠(Sodium bromide),是一种无机化合物,化学式为NaBr,是无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末,无臭,味咸而微苦。

溴化钠在空气中易吸收水分而结块,但不潮解。溴化钠易溶于水,水溶液呈中性。溴化钠微溶于醇,可与稀硫酸反应生成溴化氢。在酸性条件下,溴化钠能被氧化,游离出溴。

溴化钠可用于感光工业,香料工业,印染工业等工业,还可用于微量测定镉,制造溴化物,无机和有机合成,照相纸版等方面。

6. nabr是什么化合物

溴化氢的化学式为HBr,分子量是81,溴化氢又名氢溴酸,是化学式为HBr的二元化合物,标准情况下为气体。溴化氢是一种有毒气体、腐蚀品,主要用于制造各种无机溴化物和某些烷基溴化物。

溴化钠的化学式为NaBr,分子量是103,易溶于水,水溶液呈中性,有导电性。微溶于醇,可溶于乙腈,乙酸。

溴化钠用于感光胶片, 医药(镇静剂),农药, 香料, 染料等工业。

7. nabr是什么物质

没有

咸味的产生与盐解离出的阳离子关系密切,而阴离子C1-则影响咸味的强弱和副味.此外,神经与各种阴离子的感应性大小也有密切关系. 常见的咸味物质主要有NaCl,KCl,NaI,NaNO3,KNO3等。

咸味是一些中性盐类化合物所显示的滋味。由于盐类物质在溶液中离解后,阳离子被味细胞膜上的蛋白质分子中的羟基或磷酸基吸附而呈咸味,而阴离子影响咸味的强弱,并产生副味,阴离子碳链愈长,咸味的感应能力越小,如,氯化钠>甲酸钠>丙酸钠>酪酸钠。无机盐的咸味随着阴、阳离子或两者的分子量增加,咸味感有越来越苦的趋势。

8. nabr是什么键

氯原子半径比溴原子小,得电子能力更强。所以对应的单质氧化性更强。

氯原子半径比溴原子小,键长更短,键能更大。

在溴化钠的溶液里通入氯气,发现溶液变橙红色。

反应方程式: Cl2+2NaBr=Br2+2NaCl

由置换反应规律证明Cl比Br活泼

9. nabr是什么晶体类型

NaBr是溴化钠的化学式,一种无机化合物,其结构式为Na-Br。为无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末,无臭,味咸而微苦。在空气中易吸收水分而结块,但不潮解。易溶于水,水溶液呈中性。微溶于醇,可与稀硫酸反应生成溴化氢。在酸性条件下,溴化钠能被氧化,游离出溴。

溴化钠可用于感光工业,香料工业,印染工业等工业,还可用于微量测定镉,制造溴化物,无机和有机合成,照相纸版等方面。[1]

10. nabr是什么晶体

溴化钠没有结构式,只有电子式。

NaBr的电子式:

溴化钠(Sodium bromide),是一种无机化合物,化学式为NaBr,是无色立方晶系晶体或白色颗粒状粉末,无臭,味咸而微苦。

溴化钠在空气中易吸收水分而结块,但不潮解。[2]溴化钠易溶于水,水溶液呈中性。溴化钠微溶于醇,可与稀硫酸反应生成溴化氢。在酸性条件下,溴化钠能被氧化,游离出溴。

溴化钠可用于感光工业,香料工业,印染工业等工业,还可用于微量测定镉,制造溴化物,无机和有机合成,照相纸版等方面。

11. nabr是什么意思

消除反应又称脱去反应或是消去反应,是指一种有机化合物分子和其他物质反应,失去部分原子或官能基(称为离去基)的有机反应。

很关键的一点是必须提高不饱和度。醇类和卤代烃能发生消去反应.醇分子中,连有羟基(-OH)的碳原子必须有相邻的碳原子且此相邻的碳原子上还必须连有氢原子时,才可发生消去反应。分子内脱水生成烯烃,实质上是消除反应.能生成稳定的烯烃(烯烃双键碳原子链烷基越多越稳定),就有利于消除反应。

醇的反应活性:3°醇 > 2°醇 > 1°醇 。醇的分子内脱水,是由于羟基的吸电子诱导效应,是β-H易于消除而产生的,当有多种不同的β-H时,最容易消去的是含氢较少的β-H,因为能生成稳定烯烃.该规则称为Saytzeff规则。以溴乙烷为例(NaOH或KOH均可)。CH3CH2Br + NaOH ==> CH2=CH2↑ + NaBr + H2O (条件:NaOH 的醇溶液,加热)。

消去反应发生的条件:醇分子中,连有羟基(…OH)的碳原子必须有相邻的碳原子且此相邻的碳原子上还必须连有氢原子时,才可发生消去反应而形成不饱和键。