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鹼金屬和鹼土金屬-火爆一族
本展項通過圖文板和實物相結合,以鋰元素,鈣元素為例,介紹鹼金屬和鹼土金屬元素的特性。①什麼是鹼金屬?鹼土金屬指元素周期表中ⅡA族元素,與鹼金屬所在的ⅠA族相鄰,包括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)六種元素。其中鈹屬於輕稀有金屬,鐳是放射性元素。
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鹼金屬元素結構與性質
鹼金屬的化學性質遞變探究(1)鹼金屬與O2反應①已知1.4 g鋰在空氣中加熱充分反應,可生成3.0 g
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鹼土金屬指元素周期表中ⅡA族元素,關於它的知識,帶你去了解一下
鹼土金屬指元素周期表中ⅡA族元素,包括鈹(Be)、鎂(Mg)、鈣(Ca)、鍶(Sr)、鋇(Ba)、鐳(Ra)、六種元素。其中鈹也屬於輕稀有金屬,鐳是放射性元素。鹼土金屬共價電子構型是ns2.在化學反應中易失電子,形成+2價陽離子,表現強還原性。鈣、鎂和鋇在地殼內蘊藏較豐富,它們的單質和化合物用途較廣泛。
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長春應化所在鹼土金屬有機氫化物研究中取得進展
長春應化所在鹼土金屬有機氫化物研究中取得進展 2019-05-27 長春應用化學研究所 【字體(第二主族元素)具有價格低廉、無毒的優勢,而且鹼土金屬有機氫化物可廣泛應用於許多有機當量和催化反應中。
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鹼金屬集合-元素周期表的特殊成員
鹼金屬指的是元素周期表ⅠA族元素中所有的金屬元素,目前共計鋰、鈉、鉀、銣、銫、鍅6種,前5種存在於自然界,鍅只能由核反應產生,自然界不存在。鹼金屬是金屬性極強的元素,其單質也是典型的金屬,表現出極強的導電、導熱性,鉀鈉合金用作核反應堆的導熱劑,鹼金屬的單質因為反應活性過高,無法在自然狀態下保存,自然界存在的是鹼金屬的鹽類,鉀、鈉是海洋中的常量元素,在生物體中也有重要作用;其餘的則屬於輕稀有金屬元素,在地殼中的含量十分稀少。
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《元素的性質與原子結構》說課稿
一、說教材本節課屬於人教版高中化學必修2第一章第一節的內容,主要講解的是元素周期表的內容;通過對鹼金屬元素和滷族元素性質的研究來探究元素性質與原子結構的關係,能夠知道金屬和非金屬在元素周期表中的位置及其性質的遞變規律;核素和同位素的概念以及應用。這些內容都為以後的化學學習奠定了基礎。本節課分為三個課時,本次說課內容為第二課時,主要內容是元素的性質與原子結構。
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一輪複習:鹼金屬元素及焰色反應、鈉及其化合物的高考真題
鹼金屬元素作為IA族,活動性極強,它們在原子結構、元素性質、物理性質、化學性質上都有相似性和遞變規律。結合必修二的元素周期律相關內容,聯合必修一鈉及其化合物,用邏輯和規律性理解鹼金屬及其性質特徵。 對於其中的一些特殊的知識點,作為單獨記憶。
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【化學常識】什麼叫鹼金屬
鹼金屬是指在元素周期表中ⅠA族除氫(H)外的六個金屬元素,即鋰(Li)、鈉(Na)、鉀(K)、銣(Rb)、銫(Cs)、鍅(Fr)。
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高中化學鹼金屬知識點規律大全
1.鹼金屬元素 鹼金屬包含鋰(Li)、鈉(Na)、鉀(K)、銣(Rb)、銫(Cs)、鍅(Fr)六種元素.由於鍅是人工放射性元素,中學化學不作介紹. 2.鹼金屬元素的原子結構 相似性:鹼金屬元素的原子最外層都只有1個電子,次外層為8個電子(其中Li原子次外層只有2個電子).所以在化學反應中,鹼金屬元素的原子總是失去最外層的1個電子而顯+1價.
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《Science》重磅:復旦大學化學鍵研究領域獲重要進展!
近日,復旦大學化學系教授周鳴飛課題組實驗發現主族的鹼土金屬元素鈣、鍶和鋇可以形成穩定的八羰基化合物分子,滿足18電子規則,表現出了典型的過渡金屬成鍵特性。該發現表明鹼土金屬元素或具有與一般認知相比更為豐富的化學性質,而主族元素與過渡金屬元素之間的界限,亦較元素周期表的簡晰劃分更為曖昧。
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中紅外鹼土氟化物透明陶瓷研究獲進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所雷射與紅外材料實驗室在鹼土氟化物雷射陶瓷研究方面取得進展。相關成果發表於《美國陶瓷學會會刊》(Journal of the American Ceramic Society)。
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半貴金屬銅、紫銅、紅銅的基本性質與用途介紹
它不一定是純銅,有時還加入少量脫氧元素或其他元素以改善材質和性能紫銅,因此也歸入銅合金。中國紫銅加工材按成分可分為:普通紫銅(T1、T2、T3)、無氧銅(TU1、TU2和高純、真空無氧銅)、脫氧銅(TUP、TUMn)、添加少量合金元素的特種銅(砷銅、碲銅、銀銅)四類。紫銅的電導率和熱導率僅次於銀,廣泛用於製作導電、導熱器材。
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科學家揭示地球最稀有元素砹的基本性質
科技日報訊 地球上最稀有的天然元素是第85號元素砹,人們對它的基本性質還知之甚少。據物理學家組織網5月14日報導,一個國際研究小組利用歐洲核子研究中心(CERN)的放射性同位素設備,揭示了砹的第一電離勢(first ionization potential)和電離臨界值。相關論文發表在最近的《自然·通訊》上。
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研究獲得新型鹼金屬滷素硼酸鹽
該方向研究的關鍵是材料晶體結構的設計及優化,特別是在對材料結構-非線性光學性能關係深入理解的前提下,進行有目的的功能基元篩選和組合。因此,探索新型紫外/深紫外非線性光學晶體材料的結構設計、合成及生長是一個重要的前沿課題。
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【化學世界】元素周期表--超詳細講解
這張表揭示了物質世界的秘密,把一些看來似乎互不相關的元素統一起來,組成了一個完整的自然體系。它的發明,是近代化學史上的一個創舉,對於促進化學的發展,起了巨大的作用。看到這張表,人們便會想到它的最早發明者——門捷列夫。1869年,俄國化學家門捷列夫按照相對原子質量由小到大排列,將化學性質相似的元素放在同一縱行,編制出第一張元素周期表。
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燃煤電廠廢棄SCR脫硝催化劑元素回收研究進展
在此基礎上,對各技術方案進行了比較,為開發高效合理的元素回收技術提供依據,並指出後續研究中還需要優化酸洗法回收Ti元素的酸洗條件以及V、W元素的純化技術,從而進一步提高回收產品的純度。關鍵詞:催化劑;回收;廢物處理;選擇性催化還原法;脫硝催化劑我國是一個以煤炭為主要能源的國家,燃煤電廠一直以來都是不可忽視的汙染物排放源。
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認識金屬 -地殼與人體中的金屬
金屬元素的漢字偏旁部首一般為「金」字旁,僅有一個「汞」 (俗稱「水銀」 )例外。金屬元素的種類在元素周期表中佔據了已知元素的80%以上,具有重要地位。地殼中的金屬元素含量最多的是鋁,含量最少的是具有放射性的鹼金屬元素鍅。人體中含量最多的金屬元素是鈣,其次是鈉、鉀、鎂。人體中不可缺少的微量金屬元素主要有鐵、鈷、銅、鋅、鉻、錳、鉬。
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上海光機所在中紅外鹼土氟化物透明陶瓷研究方面取得進展
近期,中國科學院上海光學精密機械研究所雷射與紅外材料實驗室在鹼土氟化物雷射陶瓷研究方面取得進展。相關成果發表於《美國陶瓷學會會刊》(Journal of the American Ceramic Society)。
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元素周期律和元素周期表的重要意義,不信你看
元素周期律和周期表,揭示了元素之間的內在聯繫,反映了元素性質與它的原子結構的關係,在哲學、自然科學、生產實踐各方面都有重要意義。(1) 在哲學方面元素周期律揭示了元素原子核電荷數遞增引起元素性質發生周期性變化的事實,有力地論證了事物變化的量變引起質變的規律性。元素周期表是周期律的具體表現形式,它把元素納人一個系統內,反映了元素間的內在聯繫,打破了曾經認為元素是互相孤立的形上學觀點。通過元素周期律和周期表的學習,可以加深對物質世界對立統一規律的認識。
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《鹼及其性質》說課稿
開場白:各位評委好,我是XXX號考生,今天我說課題目是《鹼及其性質》,下面開始我的說課。根據新課標理念,我將以教什麼,怎樣教,為什麼這樣教為思路,從教材分析、學情分析、教學目標、教學過程等幾個方面進行說明,首先說一下我對教材的認識。