紅磷與KClO3的混合物極為敏感,在存放過(guò)程中不需要外界刺激就有可能自燃爆炸,有人認(rèn)為P-KClO3反應(yīng)是兩步進(jìn)行的,即KClO3首先分解放出氧,然后是O2與P的反應(yīng)放熱最后自燃,但是DSC分析結(jié)果證明這個(gè)假設(shè)是錯(cuò)誤的:P-KClO3的反應(yīng)峰出現(xiàn)在KClO3分解之前。因此P-KClO3反應(yīng)只能從固相機(jī)理去解釋。
P-KClO3反應(yīng)的機(jī)理是P碎片侵入KClO3晶格導(dǎo)致KClO3晶格松弛,從而降低了發(fā)火溫度。當(dāng)P-KClO3混合物存放時(shí),P首先遇到空氣發(fā)生緩慢的氧化作用,這一表面的氧化是緩慢的,在純P中同樣存在,不足以引起自燃,但這一氧化使得P表面產(chǎn)生大量的P碎片,它侵入KClO3晶格內(nèi),使KClO3晶格松弛,同時(shí)也造成KClO3晶體出現(xiàn)其他缺陷,活化能降低。隨著大量P碎片的侵入,KClO3的缺陷和活性區(qū)不斷增加反應(yīng)熱積累,由于這一過(guò)程在低溫下就能進(jìn)行,所以最終導(dǎo)致自燃。從晶格擴(kuò)散和離子表面遷移率可以計(jì)算出P-KClO3體系的最低自燃溫度為42度(稱為Tamman溫度),只要體系溫度高于42度,一段時(shí)間后必然引發(fā)自燃,但并不是說(shuō)低于42度體系就是安全的,混合物在空氣中的緩慢氧化、受到摩擦或震動(dòng)等都會(huì)導(dǎo)致體系內(nèi)出現(xiàn)一系列熱點(diǎn),而導(dǎo)致自燃爆炸。
反應(yīng)化學(xué)方程式:10KClO3+12P=10KCl+3P4O10
該反應(yīng)十分危險(xiǎn),請(qǐng)不要輕易嘗試。大劑量時(shí)可能會(huì)造成身體傷害,做本實(shí)驗(yàn)時(shí)請(qǐng)準(zhǔn)備好護(hù)目鏡等安全設(shè)施,不要在人多的地方操作。紅磷與氯酸鉀都是國(guó)家嚴(yán)格管制的化學(xué)藥品。
因?yàn)椋宜崾侨跛?所以與鋅反應(yīng)時(shí)開始出現(xiàn)少量氣泡,反應(yīng)較平緩持久~~希望可以幫到你~
鐵和氯氣反應(yīng)方程式和現(xiàn)象:2Fe+3Cl2=(點(diǎn)燃)=2FeCl3 ,現(xiàn)象:劇烈燃燒,生成棕褐色的煙.
簡(jiǎn)單的說(shuō),硝酸銨溶解過(guò)程需要向周圍環(huán)境吸收熱量,顧睡得溫度會(huì)下降 甚至 結(jié)冰!
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原始排放磷渣以0~40%替代水泥摻入到水泥凈漿中,凝結(jié)時(shí)間、抗壓強(qiáng)度結(jié)果顯示了磷渣對(duì)水泥水化的延緩效果;借助化學(xué)收縮和電阻率監(jiān)測(cè)其水化過(guò)程及定量地了研究磷渣對(duì)水泥水化機(jī)制的影響規(guī)律。與空白水泥漿相比,磷渣摻量越高,緩凝效果越顯著,當(dāng)磷渣摻量為40%時(shí)水泥漿體的初凝/終凝時(shí)間延長(zhǎng)了4.43/3.64倍;同時(shí)磷渣摻入降低了漿體3、28 d的抗壓強(qiáng)度值,各磷渣摻量對(duì)3 d強(qiáng)度降低幅度較大?;瘜W(xué)收縮結(jié)果表明:對(duì)水泥的水化而言,在硬化階段,磷渣起了一定的促進(jìn)作用;對(duì)整個(gè)水化體系而言,磷渣起延緩體系的水化作用。磷渣延緩水泥水化主要由磷渣中含有的殘余磷酸和部分替代水泥的稀釋作用引起,其中水化早期磷酸的緩凝作用占主導(dǎo)。電阻率結(jié)果表明:在水化體系的硬化階段,空白樣品和摻磷渣樣品水化體系的反應(yīng)速率分別為3.588、3.543(Ω·m)/h;膠凝材料顆粒的平均反應(yīng)速率分別為0.321、0.187 h-1。
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評(píng)分: 4.7
長(zhǎng)期以來(lái)就存在的混凝土中堿—集料反應(yīng),近年在我國(guó)(如北京等地)一些工程中也被發(fā)現(xiàn),并引起了有關(guān)部門的重視。這種反應(yīng)對(duì)混凝土工程的破壞是相當(dāng)嚴(yán)重的。所以在勘查水泥原料和集料時(shí),應(yīng)對(duì)前者的堿成分和后者的活性硅等成分加以
磷氯鉛礦簡(jiǎn)介
磷氯鉛礦 是由地表水(有時(shí)含磷酸)與方鉛礦和磷灰石、毒砂等原生礦物相互作用產(chǎn)物。常與白鉛礦和鉛礬、菱鋅礦、異極礦、褐鐵礦等伴生,有時(shí)還能見(jiàn)到方鉛礦和閃鋅礦等硫化礦物。磷氯鉛礦含有磷和氯元素,在希臘語(yǔ)中的意思是"模仿者"。因砷鉛礦與磷氯鉛礦很相似,于是人們認(rèn)為砷鉛礦模仿磷氯鉛礦。只是常見(jiàn)不同的綠色,像芹菜的綠色似的。主要用來(lái)做鉛礦石使用。
磷氯鉛礦產(chǎn)生于巖石裂隙和晶洞中的礦物晶體,一般需要幾十萬(wàn)甚至上億年才可以形成,數(shù)量極少并且不可再生,因此除科學(xué)價(jià)值外,更為大自然孕育的天然藝術(shù)品。
六方雙錐晶類,標(biāo)本呈柱狀集合體,綠色,條痕白色帶黃。樹脂-金剛光澤。性脆,無(wú)解理,硬度3.5-4,相對(duì)密度6.5-7.1。量多時(shí)可作為鉛礦石,在地質(zhì)找礦上可作為找鉛礦床的標(biāo)志。
磷氯鉛礦作為鉛礦石并不重要,但若五彩繽紛和晶瑩透亮,精美多姿便成為種十分可愛(ài)的觀賞石。 1992年第38屆美國(guó)圖桑寶石礦物展委員會(huì)選擇磷氯鉛礦作為主題礦物,不少磷氯鉛礦系數(shù)10 years前采自歐美不同國(guó)家古老鉛礦區(qū),具有歷史意義,即具有紀(jì)念石的特性。深綠(草綠)色晶體較綠黃色與褐色或白色更有魅力。晶系是六方晶系,顏色為多樣,從深綠和黃綠、綠黃、檸檬黃、褐、灰白到白色均有,含Cr2O3少數(shù)晶體呈鮮紅或桔紅色,透明度為半透明至不透明,光澤是油脂-金剛,條痕為白色,或者略帶各種顏色,硬度為3.5~4.0,形態(tài)是常呈短的六方柱、六方雙錐,晶頭一般呈凹入面,比重是7.04~7.24。
產(chǎn)地有美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州和德國(guó)埃姆斯地區(qū)與英國(guó)坎布蘭、墨西哥齊瓦瓦及札卡特卡斯以及加拿大不列顛哥倫比亞、俄羅斯烏拉爾、澳大利亞新南威爾士、美國(guó)賓西法尼亞和亞里桑那、西班牙,西南非洲以及中國(guó)。
磷氯鉛礦產(chǎn)地
美國(guó)愛(ài)達(dá)荷州、德國(guó)埃姆斯地區(qū)、英國(guó)坎布蘭、墨西哥齊瓦瓦及札卡特卡斯、加拿大不列顛哥倫比 亞、俄羅斯烏拉爾、澳大利亞新南威爾士、美國(guó)賓夕法尼亞和亞里桑那、西班牙、西南非洲、中國(guó)。
不同礦區(qū)產(chǎn)出的磷氯鉛礦在形狀和顏色方面各有特點(diǎn):美國(guó)亞利桑那產(chǎn)出的磷氯鉛礦具有造型奇特的大型標(biāo)本,有些寬、長(zhǎng)達(dá)20-30cm,標(biāo)本底巖上長(zhǎng)滿柏枝一樣的晶族,猶如碧綠瑩瑩的盆景;該地區(qū)還有圓球狀聚晶,呈杏黃、桔紅色,顏色艷亮可愛(ài);而法國(guó)產(chǎn)出的部分晶體是由若干長(zhǎng)柱狀晶體并排圍成一圈而長(zhǎng)成一個(gè)大晶體,中心的晶體短或者沒(méi)有,看上去好似一根根空心玻璃管;還有一些晶體沿長(zhǎng)軸發(fā)育成細(xì)長(zhǎng)的尖針聚集成放射性晶族,顏色鮮綠,如一叢叢新發(fā)芽的松針;澳大利亞也有類似的晶族,但晶體粗大,色澤金黃,猶如朵朵盛開的菊花;在德國(guó)出產(chǎn)的有一種巨晶,其晶體為六方長(zhǎng)柱,直徑達(dá)2厘米,柱體中間大段純黑色,兩端變?yōu)槎鄬訙\褐色,透明光亮,色帶清晰,如同多色電氣石晶體,殊為壯觀獨(dú)特。
330℃
-51℃
三(β-氯乙基)磷酸酯
三氯乙基磷酸酯阻燃增塑劑TCEP
磷酸三(β-氯乙酯)
三(2-氯乙基)磷酸酯
磷酸三氯乙基酯
磷酸三氯乙酯
磷酸三(2-氯乙基)酯
磷酸三(B-氯乙酯)
磷酸三氯乙酯(TCEP)
tri-.beta.-Chloroethyl phosphate
Ethanol, 2-chloro-, phosphate (3:1)
2-chloroethanol phosphate
3cf
ai3-15023
antiblaze 100
celluflex
celluflex cef
disflamoll tca
2-chloro-ethano phosphate (3:1)
fyrol cef
nci-c60128
niax 3cf
niax flame retardant 3 cf
niax flame retardant 3cf
phosphoric acid, tris(2-chloroethyl)ester
tri(2-chloroethyl) phosphate
tri(2-chloroethyl)phosphate
tri(beta-chloroethyl) phosphate
tri-beta-chloroethyl phosphate
trichlorethyl phosphate
tris(2-chloroethyl) orthophosphate
tris(2-chloroethyl) phosphate
tris(beta-chloroethyl) phosphate
tris(chloroethyl) phosphate
tris(chloroethyl)phosphate
tris-(2-chlorethyl)fosfat
tris-(2-chloroethyl)fosfat (czech)
Ethanol,2-chloro-,phosphate(3:1)
TCEP
ethanol,2-chloro,phosphate(3:1)
tris(2-chloroethyl)phosphate
tris(2-chloroethyl)-phosphate
tris-(2-chloro-ethyl)phosphate
phosphoric acid tris-(2-chloro-ethyl)ester