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為什麼王水配出來沒顏色

發布時間: 2022-02-04 10:55:26

1. 王水怎麼配

王水,
又稱「王酸」,是一種腐蝕性非常強、冒黃色煙的液體,是濃鹽酸(hcl)和濃硝酸(hno3)組成的混合物。鹽酸與硝酸的體積比為3:1來混合配置而成。

2. 請問王水為何為黃色

王水是用濃HNO3和HCl配製的溶質物質的量接近1:3的混酸,顯黃色的原因是因為濃HNO3分解產生NO2溶解在其中的緣故

3. 為什麼王水要現配現用

王水含有三份濃鹽酸和一份濃硝酸儲存不當會揮發濃度降低失效

4. 王水是什麼顏色的

准確的說是很好看的黃綠色~

但是由於某些人製作是不願意問道某些刺激味道,通常在燒杯上會蓋些東西,導致變紅
隨著時間的推移(大約十幾二十分鍾),王水會慢慢變紅的,而且容器底部會有好多氣泡向上跑的,但是如果放置時間過長(超過四五個小時),顏色就不會像之前那樣紅了
硝酸分解的NO2溶解到了溶液里,所以顏色會變紅的。正解,由於ICP使用測一些樣品矩管變臟,我就配置大瓶王水泡矩管,新置的王水應該是黃色的,為什麼會變紅了,剛開始我也很納悶,隨著時間長,紅色不在變化穩定下來,後來思考下是因為HNO3發生分解溶解在王水中,所以變紅,呵呵,這也是我們硝酸試劑包裝外都是黑色袋子包紮的,就是為了防止見光分解!

5. 在下打算配王水,問一些問題

王水是最強的酸。濃鹽酸和濃硝酸體積比是3:1來配製
1.濃是指濃度最高的濃:鹽酸12mol/L 硝酸16mol/L
2.產生的Cl2和HCl氣體都有氫氧化鈉來吸收。要主要安全哦
3.王水只對金屬有很強的作用,所以一般保存在塑料瓶或棕色玻璃瓶(防止HNO3見光分解)
4.3:1哈

由於濃鹽酸和濃硝酸都有很強的揮發性,所以王水不能見光,劇烈的震盪,撞擊!!!
最好現配現用

你是初中生?濃鹽酸質量分數37%左右,濃硝酸68%左右

可以。Cl2有毒,都是用鹼來吸收的
CL2+2NaOH=NaCl+NaClO+H20

6. 王水是怎麼產生的

配法
取一體積濃硝酸慢慢倒入到三體積濃鹽酸中,不斷用玻棒攪拌.看到溶液迅速變黃:這是由於生成亞硝醯氯之故.容器壁微熱
.沒有什麼樣的劇烈反應!
王水需現配現用,王水可用來溶解許多金屬和合金,其中包括鋼、高溫合金鋼、鋁合金、銻、鉻和鉑族金屬等。王水和其他類似混合液在化學分析中用於溶解某些鐵礦石、磷酸鹽岩石、礦渣、鎳鉻合金、銻和硒以及不易溶解的汞、砷、鈷和鉛的硫化物;植物體與廢水也常使用它來進行消化。王水可從硅酸鹽基質中酸洗出部分金屬,但無法有效的加以完全溶解。
逆王水:也叫勒福特王水(Lefort),是三份硝酸與一份鹽酸的混合物,可用來溶解氧化硫和黃鐵礦。
危險,注意安全使用!!!!!
王水中含有硝酸、氯氣和氯化亞硝醯等一系列強氧化劑,同時還有高濃度的氯離子,王水的氧化能力比硝酸強,一些不溶於硝酸的金屬如金、鉑等能被王水溶解,王水因此被稱為「水」中之王。王水溶解金和鉑的反應方程式如下:
Au+HNO3+4HCl=H[AuCl4]+NO+2H2O
3Pt+4HNO3+18HCl=3H2[PtCl6]+4NO+8H2O
最常見和為人熟知的王水為硝酸和鹽酸的混合液,但是其中的氧化劑HNO3可以用其他氧化性強酸所代替。

7. 我配製王水但製作出來沒有發黃無色的冒煙,腐蝕性也很強

看看濃鹽酸和濃硝酸的體積比是否是3:1

8. 真的有氟王水嗎為什麼氟王水是黃色的,還有濃硝酸加濃

真的有氟王水嗎為什麼氟王水是黃色的,還有濃硝酸加濃
王水是用濃HNO3和HCl配製的溶質物質的量接近1:3的混酸.
1.如果用工業硝酸配製,不排除有Fe3+;
2.硝酸不穩定,見光分解出少量NO2,NO2溶解~;
3.HNO3(濃)+3HCl=(可逆)NOCl(氯化亞硝醯,這個與NO2顏色類似)+2Cl(新生氯原子可以形成Cl2,Cl2分子呈黃色)+2H2O(不過化學吧的人說這個是舊的王水強氧化性的解釋,現在似乎不怎麼用了),NOCl溶解~.

9. 配王水時 要注意什麼

化學試劑——王水
王水(aqua regia) 又稱「王酸」「硝基鹽酸」,學名叫「氯化亞硝醯(NOCl)」,是一種腐蝕性非常強、冒黃色煙的液體,是濃鹽酸(HCl)和濃硝酸(HNO3)組成的混合物,其混合比例從名字中就能看出:王,三橫一豎,故鹽酸與硝酸的體積比為3:1。它是少數幾種能夠溶解金(Au)物質之一,這也是它名字的來源。王水一般用在蝕刻工藝和一些檢測分析過程中,不過塑料之王——聚四氟乙烯和一些非常惰性的純金屬如鉭(Ta)不受王水腐蝕(還有氯化銀和硫酸鋇等)。王水極易分解,有氯氣的氣味,因此必須現配現用。
[編輯本段]發現歷史
有兩位科學家,勞厄和弗蘭克,曾獲得1914年和1925年的物理學獎,德國納粹政府要沒收他們的諾貝爾獎牌,他們輾轉來到丹麥,請求丹麥同行、1922年物理學獎得主玻爾幫忙保存。1940年,納粹德國佔領丹麥,受人之託的玻爾急得團團轉。同在實驗室工作的一位匈牙利化學家赫維西(1943年化學獎得主)幫他想了個好主意:將獎牌放入「王水」(鹽酸與硝酸混合液)中,純金獎牌便溶解了。玻爾於是將溶液瓶放在實驗室架子上,來搜查的納粹士兵果然沒有發現這一秘密。戰爭結束後,溶液瓶里的黃金被還原後送到斯德哥爾摩,按當年的模子重新鑄造,於1949年完璧歸趙時,當時弗蘭克工作的美國芝加哥市還專門舉行了一個隆重的獎牌歸還儀式。
[編輯本段]原理
雖然王水的兩個組成部分單一無法溶解金,但它們聯合起來卻可以溶解金,原理是這樣的:硝酸是一種非常強烈的氧化劑,它可以溶解極微量的金,而鹽酸則可以與溶液中的金離子反應,形成氯化金,使金離子離開溶液,這樣硝酸就可以進一步溶解金了:
[編輯本段]王水及其氧化作用
王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的(嚴格地說是在其混酸中HNO3和HCl的物質的量之比為1∶3)。王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金、鉑等都可以被王水溶解(而鉑必須被加熱才能緩慢反應)。盡管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的1/4(即已成為稀硝酸)。但為什麼王水的氧化能力卻比濃硝酸要強得多呢?這是因為在王水中存在如下反應:

因而在王水中含有硝酸、氯分子和氯化亞硝醯等一系列強氧化劑,同時還有高濃度的氯離子。
王水的氧化能力比硝酸強,金等惰性金屬不溶於單獨的濃硝酸,而能溶解於王水,其原因主要是在王水中的氯化亞硝醯(NOCl)等具有比濃硝酸更強的氧化能力,可使金等惰性金屬失去電子而被氧化:

(鉑金反應很慢基本肉眼難以觀察到)
同時高濃度的氯離子與其金屬離子可形成穩定的絡離子,如[AuCl4]-:

(理論上的化學式)
從而使金的標准電極電位減小,有利於反應向金屬溶解的方向進行。總反應的化學方程式可表示為:

(其中鉑金反應尚待研究)
由於金和鉑能溶解於王水中,人們的金鉑首飾(黃金)在被首飾加工商加工清洗時,常會在不知不覺中被加工商用這種方法偷取,損害消費者的利益。
王水能夠溶解金和鉑的原因,過去曾被認為是在王水中產生了原子氯和強氧化性的氯化亞硝基的緣故:
HNO3+3HCl=NOCl+Cl2+2H2O
現在看來,主要是由於大量氯離子的存在,能夠形成配位離子,從而改變了電極電勢的結果。以金為例:
Au與Cl配位形成AuCl4
+ 3e = Au; E = 1.52V AuCl4 + 3e = Au + 4Cl; E = 1.002V 可以看出,在沒有氯離子存在下,硝酸和氯都不易氧化金,但是當金在氯離子存在下時,它的電極電勢降低很多,換句話講,由於形成AuCl4而增強了金的還原能力。這時氯甚至濃硝酸也能氧化Au成AuCl4。所以,王水能溶解金的主要原因不是王水的氧化能力被增強,而是金屬的還原能力被增強。
[編輯本段]用王水「做手腳」洗項鏈盜黃金
2008年4月28日 內蒙古自治區鄂爾多斯市東勝區公安分局刑偵大隊破獲一起特殊的黃金盜竊案,犯罪嫌疑人是一名金銀首飾加工店老闆,這名吳姓老闆利用給顧客清洗金項鏈之機盜竊黃金。盜竊行為敗露後,這名盜金老闆於4月18日被警方採取強制措施。
據介紹,4月1日下午,東勝區公安分局刑偵大隊接到一市民報案稱,自己的金項鏈在某金銀首飾加工店進行清洗後,發現金項鏈不僅變瘦了,且項鏈上面的花紋也變得不清晰。他對金項鏈稱重後發現,原來重達78克的金項鏈少了16.48克。
接警後,警方立刻趕到金銀首飾加工店將店主帶回訊問,同時將店內清洗金項鏈的葯水拿回進行成分分析。經分析化驗發現,原來店老闆為了盜取黃金,專門用腐蝕性很強的「王水」清洗黃金項鏈。在證據面前,吳姓店老闆交代,一般黃金等首飾清洗時,先用火燒,將黃金加熱去除上面的油漬,然後將燒熱的黃金放入鹽酸溶液中清洗,這樣上面的灰塵就被洗下來,而對黃金本身並沒有損耗。但他為了謀利,將清洗溶液換成「王水」,利用化學反應竊取顧客的首飾黃金,浸泡時間越長竊取的黃金越多。
吳姓老闆還交代,由於目前國家對首飾清洗沒有統一標准和規定,所以一些小首飾加工店均以低價清洗為誘餌,等顧客光臨後再用「王水」洗金子,這樣的方法幾乎成了業內公開的秘密,而且利潤可觀。針對這起特殊的黃金盜竊案,警方提醒清洗黃金首飾的人們,一定要到商業信譽好的大型正規金銀首飾店進行委託加工或進行首飾清洗美容,切勿貪圖便宜到一些管理較差的小店。
[編輯本段]中國科學技術大學教授
王水院士
王水院士,1942年4月出生,1961年畢業於南京大學,分配到中國科學技術大學任教至今。1978年評為副教授,1985年晉升教授,1986年被批准為博士生導師,1993年當選為中國科學院院士。現任中國地球物理學會理事長,中國空間科學學會常務理事,國際科聯(ICSU)日地物理科學委員會(SCOSTEP)學科代表。主要從事空間物理領域研究。
20世紀70年代,與合作者率先在我國開展哨聲和甚低頻發射的觀測和研究,提出了低緯導管哨聲的觀測證據。80年代與合作者發展了球坐標中的Euler全隱式計算格式和多維時變流動的近特徵邊界條件,對日冕擾動傳播等太陽大氣動力學現象開展了系統的磁流體力學數值研究。80年代末,與合作者研究了具有超Alfven速流動電流片的穩定性,討論了其物理性質及其非線性演化。90年代與合作者研究了日冕電流片中的磁場重聯過程,並出版了專著《磁場重聯》。21世紀與合作者開展了空間等離子體物理的理論研究,通過全粒子數值模擬發現無碰撞磁場重聯可以激發哨聲波。已發表論文160餘篇,培養了20多名博士生和碩士生,曾獲得1993年國家自然科學二等獎、多項中國科學院自然科學獎及2000年何梁何利科學技術進步獎。

擴展閱讀:
1.
開放分類:
酸,化學,強氧化劑,硝酸,鹽酸
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10. 王水(1+1)是什麼顏色的 為什麼我配出來是無色的不是應該是黃色嗎

濃鹽酸和濃硝酸按照1:1比例配置
王水有好幾種配置方法呢.你的1:1濃鹽酸和濃硝酸應該是無色的.

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