1) hydrolysis precipitation reaction

水解沉淀反应
2) precipitation and decomposition reaction

沉淀和热解反应
3) precipitation
[英][prɪ,sɪpɪ'teɪʃn] [美][prɪ'sɪpə'teʃən]

沉淀反应
1.
Influence of inhibitors on the metal-inhibitor precipitation were well researched.

考察了阻垢剂种类、浓度、温度、pH值、金属离子种类等因素对金属与阻垢剂沉淀反应的影响,发现在一定浓度范围内,阻垢剂会与钙离子生成沉淀,加大浓度后沉淀会溶解。
4) reactive precipitation

反应沉淀
1.
Amorphous ultra-fine azithromycin (AZM) powder was prepared by a reactive precipitation method.
利用反应沉淀法进行了阿奇霉素微粉化的实验研究,考察了NaOH溶液浓度、搅拌速度、搅拌时间和反应温度等因素对产品粒度、形貌、分散性及收率的影响。
2.
So a reasonable method of study on agglomeration and breakage of reactive precipitation of procaine ben-zylpenic.
通过采用MSMPR反应沉淀器,研究了普鲁卡因青霉素反应沉淀过程中粒子的聚结和破裂对过程的影响机理,并对用生死函数表征聚结和破裂的粒数衡算模型采用新的分析方法。
5) hydrolysisprecipitation

水解-沉淀
6) hydrolysis precipitation

水解沉淀
1.
Using Ti(OBu)4 as the titanium source,the undoped,N-doped and Ce-N-codoped TiO2 nanoparticles were prepared by hydrolysis precipitation method with ammonium ceric nitrate and ammonia as the cerium and nitrogen sources,respectively.
采用水解沉淀法分别制备了未掺杂、氮掺杂和不同Ce4+浓度的氮、铈共掺杂纳米二氧化钛粉体,并利用XRD、TEM、XPS、UV-vis对其进行表征,以甲基橙的光催化降解为模型反应,考察其在太阳光下的光催化活性。
补充资料:水解沉淀
金属盐类和水发生分解反应,生成氢氧化物(或碱式盐)沉淀。是湿法冶金的分离方法之一,在有色金属生产过程中常用于提取有价金属和除去杂质元素。水解沉淀的工业应用必须要选择廉价、有效的沉淀剂,以保证沉淀纯净;形成的沉淀应是难溶的,以达到定量回收;沉淀物应是易过滤、易洗涤的粗颗粒晶体,以达到完全除去其他组分的目的。
在治金过程中用多种方法控制沉淀过程:
① 控制沉淀形成的PH范围。沉淀形成的顺序与其溶解度和PH的大小有关。当从含有几种价态相同的阳离子的多元盐溶液中沉淀时,一般首先析出的是形成PH值小、溶解度最小的沉淀。PH控制不当会形成共沉淀,而分离不好。
② 控制沉淀温度。高温水解(100~250℃)由于时间短、产量高,正日趋发展。加温能促使沉淀与溶液的陈化过程加快,是形成大晶粒沉淀,消除絮状凝胶沉淀及共沉淀污染的好方法。例如:由绿柱石硫酸法生产氧化铍,生产过程中的铍酸钠(Na2BeO2),在沸腾的碱性溶液中水解:
Na2BeO2+2H2O─→Be(OH)2↓+2NaOH
③ 加入络离子,络合阻碍沉淀的金属离子。在氧化铍的生产中,就是用乙二胺四乙酸(EDTA)和氢氧化钠一起加到溶液中,使铁、铬、锰、稀土等的络合物残留于溶液而铍和铝呈氢氧化物沉淀。
④ 加入氧化剂(或还原剂)在阳离子相同而价态不同的体系中,因高价阳离子比低价阳离子溶解度更小所以总是比低价阳离子在PH值更小的溶液中形成氢氧化物(或碱式盐)沉淀。如铁的氧化沉淀就是一例。
水解沉淀在湿法冶金中应用很广,除铍的冶金工艺外,如铋和钛等,很多都用水解沉淀法提取。铋的盐酸浸出液,用大量水稀释,使氯化铋水解成氯氧化铋沉淀,重复操作得到提纯。
BiCl3+H2O─→BiOCl↓+2HCl
钛的硫酸盐分解为硫酸钛酰(TiOSO4),除铁后加晶种水解, 得二氧化钛的水合物。 提取铯生成的锑铯复盐(3CsCl·2SbCl3),是用水解沉淀法,在沸腾温度下除锑。
在治金过程中用多种方法控制沉淀过程:
① 控制沉淀形成的PH范围。沉淀形成的顺序与其溶解度和PH的大小有关。当从含有几种价态相同的阳离子的多元盐溶液中沉淀时,一般首先析出的是形成PH值小、溶解度最小的沉淀。PH控制不当会形成共沉淀,而分离不好。
② 控制沉淀温度。高温水解(100~250℃)由于时间短、产量高,正日趋发展。加温能促使沉淀与溶液的陈化过程加快,是形成大晶粒沉淀,消除絮状凝胶沉淀及共沉淀污染的好方法。例如:由绿柱石硫酸法生产氧化铍,生产过程中的铍酸钠(Na2BeO2),在沸腾的碱性溶液中水解:
③ 加入络离子,络合阻碍沉淀的金属离子。在氧化铍的生产中,就是用乙二胺四乙酸(EDTA)和氢氧化钠一起加到溶液中,使铁、铬、锰、稀土等的络合物残留于溶液而铍和铝呈氢氧化物沉淀。
④ 加入氧化剂(或还原剂)在阳离子相同而价态不同的体系中,因高价阳离子比低价阳离子溶解度更小所以总是比低价阳离子在PH值更小的溶液中形成氢氧化物(或碱式盐)沉淀。如铁的氧化沉淀就是一例。
水解沉淀在湿法冶金中应用很广,除铍的冶金工艺外,如铋和钛等,很多都用水解沉淀法提取。铋的盐酸浸出液,用大量水稀释,使氯化铋水解成氯氧化铋沉淀,重复操作得到提纯。
钛的硫酸盐分解为硫酸钛酰(TiOSO4),除铁后加晶种水解, 得二氧化钛的水合物。 提取铯生成的锑铯复盐(3CsCl·2SbCl3),是用水解沉淀法,在沸腾温度下除锑。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条