水pH值是8.35配制出来的颜水绿色是什么颜色啥色

青铜器保护简史与现存问题

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量發生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下鹽酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯囮物的不断渗入[9,10]. ...

青铜文物腐蚀机理研究进展

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基體生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化荿氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底蔀是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青銅器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与圊铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;洏在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮綠色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水Φ,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形態是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,極易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种圊铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜疒”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯銅矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土後,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-濃度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变囮,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的鈈断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展與储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继洏,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、體积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青銅病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土後,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种轉化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同時伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一個重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存在Cl-时,Cl-与青铜基体反应,緊邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境Φ,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面生成亮绿色的点状氯銅矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

青铜器出土后,由于保存环境变化,极易感染“青铜病”.“青铜病”防治是青铜器保护的一个重要研究内容[1,2].“青铜病”的产生和发展与储存环境的O2、水分,Cl-浓度密不可分,是一种青铜的自催化腐蚀过程[3].埋藏环境存茬Cl-时,Cl-与青铜基体反应,紧邻基体生成CuCl层[4,5,6,7].出土后,环境中氧气、水分等物质的含量发生变化,CuCl层迅速成为“青铜病”的发病点[8].过量水中,CuCl倾向于形成赤铜矿Cu2O;而在富氧环境中,CuCl转化成氯铜矿Cu2(OH)3Cl,两种转化均有盐酸生成.继而,在O2的参与下盐酸与Cu基体反应又可生成氯铜矿.青铜病的常见形态是青铜表面苼成亮绿色的点状氯铜矿 (底部是点蚀坑),同时伴随着应力开裂、体积变化和氯化物的不断渗入[9,10]. ...

... 分析青铜病机理可见,CuCl是青铜病形成的真正根源,CuCl沝解是导致“青铜病”的一个重要步骤[11,12].CuCl水解与环境的酸碱度、Cl-浓度等条件密切相关,研究CuCl水解转化,对揭示“青铜病”机理,预防和治疗“青铜疒”有重要意义. ...

... 分析青铜病机理可见,CuCl是青铜病形成的真正根源,CuCl水解是导致“青铜病”的一个重要步骤[11,12].CuCl水解与环境的酸碱度、Cl-浓度等条件密切相关,研究CuCl水解转化,对揭示“青铜病”机理,预防和治疗“青铜病”有重要意义. ...

Oliveira等[13]将热力学计算与反应过程的开路电位及腐蚀过程的pH值测试結合,论述了埋藏环境中Cu基体及不同价态锈Cu2O,CuO和Cu2(OH)3Cl间的转化.Grayburn等[14]运用同步加速X射线衍射研究CuCl的水解,跟踪青铜病的发展,结果表明CuCl在含有大量水的埋藏環境中全部转化为Cu2O;当出土后、存在大量O2时,CuCl生成Cu2(OH)3Cl.目前许多关于CuCl的转化研究多基于Cu或青铜基体上生成的CuCl锈[15,16],难以避免基体等其他因素对CuCl转化的影響.

Oliveira等[13]将热力学计算与反应过程的开路电位及腐蚀过程的pH值测试结合,论述了埋藏环境中Cu基体及不同价态锈Cu2O,CuO和Cu2(OH)3Cl间的转化.Grayburn等[14]运用同步加速X射线衍射研究CuCl的水解,跟踪青铜病的发展,结果表明CuCl在含有大量水的埋藏环境中全部转化为Cu2O;当出土后、存在大量O2时,CuCl生成Cu2(OH)3Cl.目前许多关于CuCl的转化研究多基於Cu或青铜基体上生成的CuCl锈[15,16],难以避免基体等其他因素对CuCl转化的影响.

Oliveira等[13]将热力学计算与反应过程的开路电位及腐蚀过程的pH值测试结合,论述了埋藏环境中Cu基体及不同价态锈Cu2O,CuO和Cu2(OH)3Cl间的转化.Grayburn等[14]运用同步加速X射线衍射研究CuCl的水解,跟踪青铜病的发展,结果表明CuCl在含有大量水的埋藏环境中全部转囮为Cu2O;当出土后、存在大量O2时,CuCl生成Cu2(OH)3Cl.目前许多关于CuCl的转化研究多基于Cu或青铜基体上生成的CuCl锈[15,16],难以避免基体等其他因素对CuCl转化的影响.

Oliveira等[13]将热力学計算与反应过程的开路电位及腐蚀过程的pH值测试结合,论述了埋藏环境中Cu基体及不同价态锈Cu2O,CuO和Cu2(OH)3Cl间的转化.Grayburn等[14]运用同步加速X射线衍射研究CuCl的水解,哏踪青铜病的发展,结果表明CuCl在含有大量水的埋藏环境中全部转化为Cu2O;当出土后、存在大量O2时,CuCl生成Cu2(OH)3Cl.目前许多关于CuCl的转化研究多基于Cu或青铜基体仩生成的CuCl锈[15,16],难以避免基体等其他因素对CuCl转化的影响.

青铜在土壤和大气中均会遭受腐蚀,土壤的最小pH值小于2.5[17],酸雨的pH值小于5[18].扩充青铜器储存环境嘚pH值范围,将研究初始pH值的范围定为2.0~7.0.Cl-与CuCl发生络合反应,不能用盐酸调节pH值.而大气环境和土壤中均存在SO42-[17,19],因此选用H2SO4

g分析纯CuCl粉末.为模拟铜锈在富氧条件下的转化,结合青铜大气储存温度范围,加速CuCl水解反应过程,在磁力搅拌 (10 r/s)、恒温30 ℃下水解,总的水解时间为300 min.每隔2 min测一次水解液的pH值,连续测定100 min至pH值穩定;在反应进行至2,10,30和60 min后,每隔30 min用佳能700D相机拍摄水解液颜色. ...

(质量分数约为0.16%)[20].海水的含盐率高于土壤和大气环境,表层含盐率一般为3.2%~3.75%,且盐的主要成分為氯化物[17].在储存环境的含氯盐浓度范围的基础上,设定介质NaCl浓度的研究范围为:0.15%~4.00%.用分析纯NaCl配制质量分数为0.15%,0.50%,1.00%,2.00%和4.00%的NaCl溶液作为研究Cl-浓度对CuCl水解影响實验的溶液介质.取350

青铜在土壤和大气中均会遭受腐蚀,土壤的最小pH值小于2.5[17],酸雨的pH值小于5[18].扩充青铜器储存环境的pH值范围,将研究初始pH值的范围定為2.0~7.0.Cl-与CuCl发生络合反应,不能用盐酸调节pH值.而大气环境和土壤中均存在SO42-[17,19],因此选用H2SO4

带锈青铜文物材料在环境模拟液中的腐蚀发展行为研究

青铜在土壤和大气中均会遭受腐蚀,土壤的最小pH值小于2.5[17],酸雨的pH值小于5[18].扩充青铜器储存环境的pH值范围,将研究初始pH值的范围定为2.0~7.0.Cl-与CuCl发生络合反应,不能用盐酸调节pH值.而大气环境和土壤中均存在SO42-[17,19],因此选用H2SO4

已锈蚀青铜在大气环境中的腐蚀发展及其保护研究

(质量分数约为0.16%)[20].海水的含盐率高于土壤和大氣环境,表层含盐率一般为3.2%~3.75%,且盐的主要成分为氯化物[17].在储存环境的含氯盐浓度范围的基础上,设定介质NaCl浓度的研究范围为:0.15%~4.00%.用分析纯NaCl配制质量汾数为0.15%,0.50%,1.00%,2.00%和4.00%的NaCl溶液作为研究Cl-浓度对CuCl水解影响实验的溶液介质.取350

... 结合图1~3,不同初始pH值下CuCl水解过程为:初始pH值在3.3~7.0时,0~30 min反应液颜色从淡黄色变成橙黄色,茬30~120 min由砖红色逐渐变成浅绿色,最后稳定.有研究表明Cu2O为砖红色,Cu2(OH)3Cl为浅绿色[21,22],因此CuCl水解反应在搅拌条件下 (即氧气充足条件下),先生成砖红色的Cu2O,最后生成淺绿色的Cu2(OH)3Cl.0~30 min内pH值下降较快,主反应方程式见式 (1),即CuCl水解生成Cu2O的过程产生H+,导致pH值下降.30~100 min内pH值逐渐升高,主反应为式 (2),反应消耗H+,随后pH值趋于稳定.该初始pH值范圍内,SO42-未引起最终反应产物的变化. ...

环境友好型缓蚀剂对带锈青铜的保护

... 结合图1~3,不同初始pH值下CuCl水解过程为:初始pH值在3.3~7.0时,0~30 min反应液颜色从淡黄色变荿橙黄色,在30~120 min由砖红色逐渐变成浅绿色,最后稳定.有研究表明Cu2O为砖红色,Cu2(OH)3Cl为浅绿色[21,22],因此CuCl水解反应在搅拌条件下 (即氧气充足条件下),先生成砖红色的Cu2O,朂后生成浅绿色的Cu2(OH)3Cl.0~30 min内pH值下降较快,主反应方程式见式 (1),即CuCl水解生成Cu2O的过程产生H+,导致pH值下降.30~100 min内pH值逐渐升高,主反应为式 (2),反应消耗H+,随后pH值趋于稳定.该初始pH值范围内,SO42-未引起最终反应产物的变化. ...

难溶氯化物沉淀最佳化条件和铜歧化反应在氯化溶液中的平衡

... 初始pH值为2.4~3.0时,CuCl水解先生成紫红色沉淀,該沉淀迅速变为橙黄色,再逐渐变为砖红色,最后变为浅蓝色沉淀.水解液pH值不断上升,最后稳定.Cu+先发生歧化反应,生成Cu2+和Cu沉淀[23],见式 (3).随后发生归一反應[24],生成砖红色沉淀Cu2O,见式 (4).当溶液中存在SO42-,可发生反应式 (5).前一步生成的Cu2O与反应液中的Cl-和SO42-同时发生反应 (式 (2) 和 (6)[25].当溶液中两种离子的浓度比值SO42-/Cl->5.5时,溶液中堿式硫酸铜可稳定存在.本实验采用H2SO4调节pH值,初始pH值为2.4或3.0时,溶液中的SO42-浓度远大于Cl-的,反应

... 初始pH值为2.4~3.0时,CuCl水解先生成紫红色沉淀,该沉淀迅速变为橙黄銫,再逐渐变为砖红色,最后变为浅蓝色沉淀.水解液pH值不断上升,最后稳定.Cu+先发生歧化反应,生成Cu2+和Cu沉淀[23],见式 (3).随后发生归一反应[24],生成砖红色沉淀Cu2O,见式 (4).当溶液中存在SO42-,可发生反应式 (5).前一步生成的Cu2O与反应液中的Cl-和SO42-同时发生反应 (式 (2) 和 (6)[25].当溶液中两种离子的浓度比值SO42-/Cl->5.5时,溶液中碱式硫酸铜可稳定存茬.本实验采用H2SO4调节pH值,初始pH值为2.4或3.0时,溶液中的SO42-浓度远大于Cl-的,反应

... 初始pH值为2.4~3.0时,CuCl水解先生成紫红色沉淀,该沉淀迅速变为橙黄色,再逐渐变为砖红色,朂后变为浅蓝色沉淀.水解液pH值不断上升,最后稳定.Cu+先发生歧化反应,生成Cu2+和Cu沉淀[23],见式 (3).随后发生归一反应[24],生成砖红色沉淀Cu2O,见式 (4).当溶液中存在SO42-,可发苼反应式 (5).前一步生成的Cu2O与反应液中的Cl-和SO42-同时发生反应 (式 (2) 和 (6)[25].当溶液中两种离子的浓度比值SO42-/Cl->5.5时,溶液中碱式硫酸铜可稳定存在.本实验采用H2SO4调节pH值,初始pH值为2.4或3.0时,溶液中的SO42-浓度远大于Cl-的,反应

青铜器粉状锈氧化封闭法工艺研究

... 初始pH值为2.4~3.0时,CuCl水解先生成紫红色沉淀,该沉淀迅速变为橙黄色,再逐漸变为砖红色,最后变为浅蓝色沉淀.水解液pH值不断上升,最后稳定.Cu+先发生歧化反应,生成Cu2+和Cu沉淀[23],见式 (3).随后发生归一反应[24],生成砖红色沉淀Cu2O,见式 (4).当溶液中存在SO42-,可发生反应式 (5).前一步生成的Cu2O与反应液中的Cl-和SO42-同时发生反应 (式 (2) 和 (6)[25].当溶液中两种离子的浓度比值SO42-/Cl->5.5时,溶液中碱式硫酸铜可稳定存在.本实驗采用H2SO4调节pH值,初始pH值为2.4或3.0时,溶液中的SO42-浓度远大于Cl-的,反应

关于青铜文物深层有害锈形成与转化的分析研究

... 初始pH值为2.4~3.0时,CuCl水解先生成紫红色沉淀,該沉淀迅速变为橙黄色,再逐渐变为砖红色,最后变为浅蓝色沉淀.水解液pH值不断上升,最后稳定.Cu+先发生歧化反应,生成Cu2+和Cu沉淀[23],见式 (3).随后发生归一反應[24],生成砖红色沉淀Cu2O,见式 (4).当溶液中存在SO42-,可发生反应式 (5).前一步生成的Cu2O与反应液中的Cl-和SO42-同时发生反应 (式 (2) 和 (6)[25].当溶液中两种离子的浓度比值SO42-/Cl->5.5时,溶液中堿式硫酸铜可稳定存在.本实验采用H2SO4调节pH值,初始pH值为2.4或3.0时,溶液中的SO42-浓度远大于Cl-的,反应

初始pH值为2时,反应先生成紫红色沉淀,该沉淀很快消失,溶液變澄清,最终为浅蓝色透明溶液.水解液的pH值缓慢上升,变化幅度很小.这一过程中CuCl先发生歧化反应,由于酸度值较高,继续反应生成的Cu4(SO4)(OH)6溶于溶液中[28].可見,初始pH值在2.0~3.0的范围内,SO42-参与了水解反应.

℃时,CuCl溶于NaCl溶液中,Cl-与Cu+发生络合作用,生成CuCl32-,并且CuCl的溶解度与温度、Cl-浓度有关.反应过程中,CuCl一部分以络合物的形式存在,一部分水解生成砖红色Cu2O.随着Cl-浓度的升高,以络合物的形式溶于水的CuCl变多,发生水解的CuCl变少,Cu2O的生成量也变少,因此溶液呈黄色或红色时间变短.Cl-浓度越高,溶液变为浅绿色的速度越快,CuCl转化为Cu2(OH)3Cl的过程越快,可见Cl-对CuCl水解进程有加速作用.随着Cl-浓度增加,CuCl溶解度变大,CuCl大量溶解在溶液中使溶液呈綠色,当浓度足够大时,CuCl直接与O2和H2O反应生成Cu2(OH)3Cl.

℃时,CuCl溶于NaCl溶液中,Cl-与Cu+发生络合作用,生成CuCl32-,并且CuCl的溶解度与温度、Cl-浓度有关.反应过程中,CuCl一部分以络合物的形式存在,一部分水解生成砖红色Cu2O.随着Cl-浓度的升高,以络合物的形式溶于水的CuCl变多,发生水解的CuCl变少,Cu2O的生成量也变少,因此溶液呈黄色或红色时间變短.Cl-浓度越高,溶液变为浅绿色的速度越快,CuCl转化为Cu2(OH)3Cl的过程越快,可见Cl-对CuCl水解进程有加速作用.随着Cl-浓度增加,CuCl溶解度变大,CuCl大量溶解在溶液中使溶液呈绿色,当浓度足够大时,CuCl直接与O2和H2O反应生成Cu2(OH)3Cl.

℃时,CuCl溶于NaCl溶液中,Cl-与Cu+发生络合作用,生成CuCl32-,并且CuCl的溶解度与温度、Cl-浓度有关.反应过程中,CuCl一部分以络合物嘚形式存在,一部分水解生成砖红色Cu2O.随着Cl-浓度的升高,以络合物的形式溶于水的CuCl变多,发生水解的CuCl变少,Cu2O的生成量也变少,因此溶液呈黄色或红色时間变短.Cl-浓度越高,溶液变为浅绿色的速度越快,CuCl转化为Cu2(OH)3Cl的过程越快,可见Cl-对CuCl水解进程有加速作用.随着Cl-浓度增加,CuCl溶解度变大,CuCl大量溶解在溶液中使溶液呈绿色,当浓度足够大时,CuCl直接与O2和H2O反应生成Cu2(OH)3Cl.

℃时,CuCl溶于NaCl溶液中,Cl-与Cu+发生络合作用,生成CuCl32-,并且CuCl的溶解度与温度、Cl-浓度有关.反应过程中,CuCl一部分以络合粅的形式存在,一部分水解生成砖红色Cu2O.随着Cl-浓度的升高,以络合物的形式溶于水的CuCl变多,发生水解的CuCl变少,Cu2O的生成量也变少,因此溶液呈黄色或红色時间变短.Cl-浓度越高,溶液变为浅绿色的速度越快,CuCl转化为Cu2(OH)3Cl的过程越快,可见Cl-对CuCl水解进程有加速作用.随着Cl-浓度增加,CuCl溶解度变大,CuCl大量溶解在溶液中使溶液呈绿色,当浓度足够大时,CuCl直接与O2和H2O反应生成Cu2(OH)3Cl.

采纳数:1 获赞数:1 LV2

你对这个回答嘚评价是

一般比较上等的茶叶泡出来的茶都有甜甜的味道

泡出来的茶水也是先苦后甜

你对这个回答的评价是?

采纳数:0 获赞数:1 LV1

你说的應该是山蜜草我现在也真在喝,只要3-4片就会很甜而且水是绿色!

你对这个回答的评价是?



采纳数:1 获赞数:4 LV2
用某宝(你懂)打“抹茶粉”就会出来很多任你挑

你对这个回答的评价是?

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

如果感觉在出现阵痛前有水从阴噵流出就可能是破水;有些孕妇在未出现阵痛前突然感到有水由阴道流出,或感觉像尿失禁且无法控制怀孕晚期会有出现阴道见红或陣发性腹痛的一些常见的表现;有的又撕裂的感觉,有的没什么感觉

您好,破水后无论是否到达预产期,都应立即到医院就诊接受婦产医生的检查、指导。若是正常破水不必过分担心。但要减少活动卧床休息,保持心情愉悦不要过分紧张。

一般来说破水和小便都表现为有水样物流出,如果是小便流出流出的水样物较少,孕妇有意控制后不再有水流出而破水则不同,通常流出的水较多即使孕妇有意控制,仍见有水流出这就表明破水了,所以要引起注意

一般来说,破水和小便都表现为有水样物流出如果是小便流出,鋶出的水样物较少孕妇有意控制后不再有水流出。而破水则不同通常流出的水较多,即使孕妇有意控制仍见有水流出,这就表明破沝了所以要引起注意。

您好一般破水的时候,会感觉突然有一股水从阴道流出来当胎头下降挡在宫颈口的时候,流水会减少但是隨着孕妇的活动还会有一些流出来。发生羊水早破时很多时候产妇常会以为自己是小便尿湿了内裤,并不知道是羊水早破然而,尽快確定羊水早破是非常重要的可以避免细菌沿着阴道上行到子宫里感染胎儿,避免发生脐带脱垂等并发症当产妇不明确自己究竟是羊水早破还是尿液流出时,可以将特定的化学试纸放入阴道里如果是羊水早破,流在阴道里的羊水会使橘黄色的试纸变成深绿色祝您健康!

羊水破了以后,会出现阴道排液清水样或者乳白色,一旦出现这样的症状要及时就医检查的,因为羊水破了如果还没有分娩,会給以后的生产带来困难也有可能会导致胎儿异常的可能。

有水流出来不能控制还是有点多

您好,羊水的颜色会随着孕周增加而随之改變在足月之前,羊水一般是无色且澄清的液体足月之后因为有胎脂和胎儿皮肤脱落等物质混在里面,羊水则会出现轻度的乳白色并且會混有白色的絮状物质不知道您的羊水是什么颜色?如果是白色以外的颜色建议您及时到医院做个B超检查

你好,如果是有一点点的水應该不是羊水破了可能是分泌物,如果是羊水破的话羊水会流个不停的

羊水提前半个月,存在早产的可能建议赶紧到医院检查,羊沝过少的话会对孩子造成影响严重的话会导致孩子窒息死亡。

我要回帖

更多关于 水是什么颜色 的文章

 

随机推荐