标签“生成”的相关文档,共70条
  • 新质生产力的特征、生成机制与布局协同

    新质生产力的特征、生成机制与布局协同

    新质生产力的特征、生成机制与布局协同今年全国两会,习近平总书记三次到团组,三次谈及“新质生产力”,进一步阐释了发展新质生产力的方法论。当前,新一轮科技革命和产业变革加速演进,以网络通信、新能源新材料、人工智能、生命科学等为代表的科技创新推动生产力不断向高端化迈进,赋予生产力更多的时代特征和内涵。新质生产力正在形成,牵引全社会生产力发展水平跃迁。新质生产力是生产力要素全新质态的生产力,以科技创新...

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  • 激发生成式人工智能的创新活力与应用潜力

    激发生成式人工智能的创新活力与应用潜力

    激发生成式人工智能的创新活力与应用潜力习近平总书记强调,“科技创新是发展新质生产力的核心要素”,“要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力”。利用前沿科技培育和推动新质生产力发展,是建设现代化产业体系、推进高质量发展、提升国际竞争力的重要内容和必然要求。生成式人工智能是发展新质生产力的重要驱动力。以大模型为代表的生成式人工智能技术,通过在...

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  • (32)--1.3.2 卤代烃的生成有机化学

    (32)--1.3.2 卤代烃的生成有机化学

    醇的化学性质——卤代烃的生成概述CCOHHHδ+CCXHH(1)与氢卤酸反应(2)与卤化磷反应(3)与亚硫酰氯反应与氢卤酸的反应ROHXH+RXHOH+相对反应活性:氢卤酸:HI>HBr>HCl醇:3°>2°>1°Lucas试剂:※无水ZnCl2和浓HCl鉴别C6以下的一元伯、仲、叔醇。立即浑浊几分钟变浑浊室温不反应CH3COHCH3CH3ZnCl2,HClr.t.CH3CClCH3CH3CH3COHHCH3ZnCl2,HClr.t.CH3CClHCH3CH3CH2CH2CH2OHCH3CH2CH2CH2ClZnCl2,HClCCOHHHCCHHHHO离去基团是OH-,碱性强,...

    2024-06-0801.84 MB0
  • (32)--2沉淀的生成与溶解

    (32)--2沉淀的生成与溶解

    沉淀的生成与溶解控制pH值:例1:在1molL-1CuSO4溶液中含有少量的Fe3+杂质,pH值控制在什么范围才能除去Fe3+?sp152383pHpHCu(OH)2.0104.4Fe(OH)4.0102.8K开始沉淀沉淀完全2.8c(Fe3+)≤10-54.4Cu2+开始沉淀pH∴可控制pH=2.8~4.4应用:控制pH去除杂质离子是经常使用的分离方法解:一、沉淀的生成IP>Ksp加入适当离子,与溶液中某一离子结合成水、弱酸或弱碱加入适当离子,与溶液中某一离子结合成水、弱酸或弱碱+-4422...

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  • (60)--4.2.1沉淀的生成与分步沉淀

    (60)--4.2.1沉淀的生成与分步沉淀

    沉淀的生成与分步沉淀一.沉淀的生成:Q>Ksp时,有沉淀生成1.沉淀完全定性分析认为某被沉淀离子在溶液中浓度小于10-5moldm-3时为沉淀完全。(定量分析10-6moldm-3)例4.8向1.0×10-3moldm-3的K2CrO4溶液中滴加AgNO3求:1)Ag2CrO4沉淀开始析出时的[Ag+];2)CrO42-沉淀完全时的[Ag+]。解:1)2212[Ag][CrO4]2.010spK12532342.010[Ag]4.510()[CrO]1.010Kspmoldm2)沉淀完全时235410[...

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  • (58)--6-3标准摩尔生成Gibbs自由能

    (58)--6-3标准摩尔生成Gibbs自由能

    标准摩尔生成Gibbs自由能标准状态下反应的Gibbs自由能变化值rGmy标准摩尔生成Gibbs自由能rmlnaGRTKyyrmexpaGKRTyyrGmy的用途:1.计算热力学平衡常数标准状态下反应的Gibbs自由能变化值rGmy在温度T时,当反应物和生成物都处于标准态,发生反应进度为1mol的化学反应的Gibbs自由能变化值,称为标准摩尔反应Gibbs自由能变化值,用表示。rGm()Ty标准摩尔生成Gibbs自由能22rm(1)C(s)O(g)CO(g)G(1)...

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  • (52)--6.13 生成化合物的二组分凝聚系统相图

    (52)--6.13 生成化合物的二组分凝聚系统相图

    物理化学生成化合物的二组分凝聚系统相图物理化学若两种物质反应生成第三种物质,有化学平衡存在,组分数仍为二组分系统若两物质的数量比正好使之全部生成化合物,则又多一个浓度限制条件成为单组分系统3102CSRR3111CSRR物理化学QPABL2CL1xBR1.生成稳定化合物系统将熔化后液相组成与固相组成相同的固体化合物称为稳定化合物。稳定化合物具有相合熔点。生成稳定化合物系统中最简单的是两物...

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  • (30)--3.3沉淀的生成与转化

    (30)--3.3沉淀的生成与转化

    无机化学沉淀溶解平衡的移动---沉淀的生成与转化在Pb(NO3)溶液中加入Na2S溶液,当溶液中时,会产生PbS沉淀。2,22))((KspPbIcIcPbKspPbScSPbc,22))((若加入NaI溶液,当时,会产生PbI2沉淀。若要使溶液中的某物质析出沉淀,根据溶度积规则,当溶液IP>Ksp时,就会生成沉淀。一、沉淀的生成例1:向0.10moldm–3FeCl2溶液中通H2S气体至饱和(浓度约为0.10moldm–3)时,溶液中刚好有FeS沉淀生成,求此时溶液的[H+]。解:FeS...

    2024-05-2603.29 MB0
  • (21)--3-3 沉淀的生成与转化

    (21)--3-3 沉淀的生成与转化

    无机化学沉淀溶解平衡的移动---沉淀的生成与转化3在Pb(NO3)溶液中加入Na2S溶液,当溶液中时,会产生PbS沉淀。2,22))((KspPbIcIcPbKspPbScSPbc,22))((若加入NaI溶液,当时,会产生PbI2沉淀。若要使溶液中的某物质析出沉淀,根据溶度积规则,当溶液IP>Ksp时,就会生成沉淀。一、沉淀的生成例1:向0.10moldm–3FeCl2溶液中通H2S气体至饱和(浓度约为0.10moldm–3)时,溶液中刚好有FeS沉淀生成,求此时溶液的[H+]。解:Fe...

    2024-05-2603.07 MB0
  • (20)--3.2 沉淀的生成与溶解

    (20)--3.2 沉淀的生成与溶解

    无机化学INORGANICCHEMISTRY沉淀的生成与溶解3.2沉淀的生成与溶解一、沉淀的生成生成沉淀的必要条件:Q>Kspθ22OHMgCCQ例如:2OH(aq)(aq)Mg(s)Mg(OH)22通常采用加入沉淀剂的方法,增大离子浓度,使平衡向生成沉淀的方向移动。沉淀的生成与溶解二、沉淀的溶解1.生成弱电解质(弱酸、弱碱、水、难电离的盐)2.发生氧化还原3.生成配合物沉淀溶解的必要条件:Q<Kspθ使Q减小的方法有:沉淀的生成与溶解二、沉淀的溶解A...

    2024-05-26023.49 MB0
  • (15)--2.9由标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓计算标准摩尔反应焓

    (15)--2.9由标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓计算标准摩尔反应焓

    物理化学由标准摩尔生成焓和标准摩尔燃烧焓计算标准摩尔反应焓物理化学1.标准摩尔生成焓及由标准摩尔生成焓计算标准摩尔反应焓几点说明:1)所谓“一定温度”,一般指25°C。2)所谓“稳定相态单质”,碳指C(石墨);硫指S(正交);磷,过去指白磷,近年有些文献指红磷;溴指Br2(l);汞指Hg(l);稀有气体指单原子气体;氢、氟、氧、氮等指双原子气体。定义:物质B在某温度的标准摩尔生成焓是,在一定温度T,由热力学生成化合物B,...

    2024-05-260212.28 KB0
  • (1.5.13)--4.4.4 固相完全不互溶且生成不稳定化合物的系统

    (1.5.13)--4.4.4 固相完全不互溶且生成不稳定化合物的系统

    CaF2-CaCl2的相图737℃•能否知道C的熔点?•有几个最低共熔点?•标出各区的相态?•杠杆规则如何应用?•相律进行分析?•相图指导实际问题?3、固相完全不互溶且生成化合物的系统生成不稳定化合物的相图SAL1CaF2-CaCl2的相图3、固相完全不互溶且生成化合物的系统生成不稳定化合物的相图c假设生成稳定化合物3、固相完全不互溶且生成化合物的系统生成不稳定化合物的相图如何获得纯C?O1O4O2O3O1:先A后C,不纯O2:先A后应...

    2024-05-260568.54 KB0
  • (1.5.12)--4.4.3 固相完全不互溶且生成稳定化合物的系统

    (1.5.12)--4.4.3 固相完全不互溶且生成稳定化合物的系统

    CCl4(A)—C6H4(CH3)2(B)的相图•实质是由两个相图组合而成(A-C)+(C-B);•有2个最低共熔点E1和E2;•各区的相态已标明;•杠杆规则可用;•相律分析点、线、面3、固相完全不互溶且生成化合物的系统生成稳定化合物的相图H2O(A)—H2SO4(B)的相图•由几个简单相图组合?•有几个最低共熔点?•发现什么规律?•标出各区的相态?•杠杆规则如何应用?•相律进行分析?•相图指导实际问题?3、固相完全不互溶且生成化合物的系...

    2024-05-260165.46 KB0
  • (1.1.7)--1.10.2标准摩尔生成焓与标准摩尔燃烧焓、标准摩尔熵

    (1.1.7)--1.10.2标准摩尔生成焓与标准摩尔燃烧焓、标准摩尔熵

    3、标准摩尔生成焓定义由最稳定的单质生成该物质时的标准摩尔反应焓。单位kJmol1。OOfm2rmΔ(CO,g)ΔHHO2(g)+C(石墨)CO2(g)OrmΔH0.5O2(g)+H2(g)H2O(g)OrmΔHOOfm2rmΔ(HO,g)ΔHH最稳定单质的标准摩尔生成焓等于零H2(g)、N2(g)、O2(g)、Cl2(g)、C(石墨)、S(正交硫)、Hg(l)、Sn(白锡)、Cu(s)OfmΔ0H=3、标准摩尔生成焓由标准摩尔生成焓计算反应的标准摩尔反应焓oormBfmBΔΔ(B)HH2oooo3C4H,2...

    2024-05-260340.22 KB0
  • (6.1)--9.2沉淀生成的计算与应用

    (6.1)--9.2沉淀生成的计算与应用

    9.2沉淀生成的计算与应用根据溶度积原理,当Qi>Ksp时,将生成沉淀。已知Ksp(CdS)=8.010-27例9-4向1.010-2mol•dm-3的CdCl2溶液中通入H2S气体,求(1)开始有CdS沉淀生成时的cS2-;(2)Cd2+沉淀完全时的cS2-。()()解:(1)CdSCd2++S2-Ksp()=cS2-()cCd2+Ksp=cCd2+cS2-()()=1.010-28.010-27=8.010-25=8.010-25mol•dm-3时,开始有CdS沉淀生成()cS2-Ksp()=cS2-()cCd2+(2)一般认...

    2024-05-220190.92 KB0
  • (4.5)--2.2.3生成热无机化学

    (4.5)--2.2.3生成热无机化学

    无机化学2.2.3生成热已知某反应反应物———生成物利用生成热求反应热,是一种比Hess定律更好的方法。则rHm=H生-H反无机化学焓的定义式为H=U+pVU的数值不可求,所以H的值也不可知。若能知道各种反应物和生成物的H值,即可求出rHm。rHm=H生-H反无机化学但关键是求H。在不能求得H时,是否有办法求出rH?从O点出发的射线上,有两点A和BOABAB的长度等于OB-OA先考虑一个简单的几何问题。无机化学由于有障碍物,OB和OA不...

    2024-05-220432.35 KB0
  • (3.53)--5.9 沉淀的生成和溶解

    (3.53)--5.9 沉淀的生成和溶解

    9.6沉淀的生成和溶解1、如何判断是否有沉淀生成?2、如何判断开始沉淀和沉淀是否完全?3、关于沉淀溶解的计算?例1:0.20molL-1氨水与等体积0.20molL-1的MnSO4溶液混合,问是否有Mn(OH)2沉淀生成?已知:-5NHb,-13sp,Mn(OH).178101.91032==KK,解:根据溶度积规则,当JK时,有沉淀生成。Өsp22)()(ccJOH-Mn+=ӨӨ对于Mn(OH)2沉淀:ӨӨ9.6.1沉淀的生成例1:0.20molL-1氨水与等体积0.20molL-1的MnSO4溶液混合,问...

    2024-05-220815.17 KB0
  • (2.4.2)--2 沉淀的生成和溶解

    (2.4.2)--2 沉淀的生成和溶解

    2.沉淀的生成和溶解1、如何判断是否有沉淀生成?2、如何判断开始沉淀和沉淀是否完全?3、关于沉淀溶解的计算?例1:0.20molL-1氨水与等体积0.20molL-1的MnSO4溶液混合,问是否有Mn(OH)2沉淀生成?已知:-5NHb,-13sp,Mn(OH).178101.91032KK,解:根据溶度积规则,当时,有沉淀生成。JKӨsp22)()(ccJOH-MnӨӨ对于Mn(OH)2沉淀:ӨӨ2.1沉淀的生成例1:0.20molL-1氨水与等体积0.20molL-1的MnSO4溶液混合,...

    2024-05-220156.76 KB0
  • (42)--27 酮体的生成与利用

    (42)--27 酮体的生成与利用

    血脑屏障肝循环长期禁食肾肌肉心脏葡萄糖脂肪酸酮体主讲人:王琪琳酮体的组成及特点酮体的生成酮体的利用酮体生成的生理意义酮体与酮血症、酸中毒在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。01①②③酮体①丙酮(极少)②乙酰乙酸(30%)③β-羟丁酸(70%)组成特点分子量小呈酸性02脂肪脂肪酸乙酰CoA脱氢、加水、再脱氢、硫解(细胞质)(细胞质)脂酰CoA活化β-氧化作用穿梭(线粒体...

    2024-05-1503.3 MB0
  • (19)--019酮体的生成和利用

    (19)--019酮体的生成和利用

    糖尿病酮症酸中毒酮体的生成和利用乙酰CoA脂肪酸氧化分解转化为酮体β-羟丁酸(β-hydroxybutyrate)乙酰乙酸(acetoacetate)丙酮(acetone)1.酮体的概念定义酮体(ketonebody),是指在肝脏中,脂肪酸氧化分解的中间产物乙酰乙酸、β-羟基丁酸及丙酮,三者统称为酮体。肝脏具有较强的合成酮体的酶系,但却缺乏利用酮体的酶系。β-羟丁酸(β-hydroxybutyrate)乙酰乙酸(acetoacetate)丙酮(acetone)2.酮体的生成过程CO2CoASHCoASHNAD+...

    2024-05-110698.87 KB0
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