碱式乙酸铅和乙酸碱一样吗?
不一样。
碱式乙酸铅
CAS:1335-32-6
英文名:lead subacetate或者plumbous subacetate
别名:盐基性醋酸铅
化学式:C4H8O6Pb2
结构式:Pb(CH3COO)2·Pb(OH)
化学式量:M=566.50
性状:白色质重粉末。溶于水;不溶于醇。吸收空气中的二氧化碳后,难溶于水。遇乙酸即生成乙酸铅,高温则分解成为氧化铅。有毒。
制备方法:在水浴上加热熔融固体乙酸铅,加入活化的一氧化铅,搅拌混匀后继续加热并搅拌至完全干燥,研细备用。
乙酸铅
CAS号 6080-56-4
中文名称 乙酸铅
英文名称 Lead acetate
别 名 醋酸铅
分子式 C4H6O4Pb.H2O;(CH3COO)2Pb.H2O 外观与性状 微有乙酸气味的无色透明晶体,工业品呈灰褐色的大块
分子量 379.33 沸 点 280℃/无水物
熔 点 75℃/失水 溶解性 溶于水,微溶于醇,易溶于甘油
二者的结构不一样,从上面的资料里能看出。
反应如下:
Pb(CH3COO)2,CH3COOH发生了同离子效应,平衡右移,离子积变大大于溶度积,自然会生成沉淀。在弱酸溶液中加入该酸的可溶性盐(如在醋酸溶液中加入少量固体醋酸钠),或在弱碱溶液中加入该碱的可溶性盐(如在氨水中加入氯化铵),都会发生同离子效应。
1.
加醋酸-醋酸钠是为了制造一个弱酸性环境,使铁离子保持离子状态,一般称这个为缓冲剂,其pH值一般在4~6之间,超过6就不好了; 醋酸钠,无色无味的结晶体,在空气中可被风化,可燃。 易溶于水,微溶于乙醇,不溶于乙醚。 123℃时失去结晶水。
2.
盐酸加入醋酸钠中会有醋酸生成,构成了缓冲溶液。所以不能用盐酸直接滴定醋酸钠。如果要标定醋酸溶液,建议用标准溶液硝酸铅。
3.
硼砂的碱性强,用甲基橙为指示剂恰好可行;醋酸钠碱性太弱,未能恰好反应之时甲基橙就已经变色,用酚酞作指示剂误差就更大。
4.
不能通过人眼观察指示剂的方式确定终点,由于人眼观察指示剂变色需要在一滴内溶液有0.2-0.3的pH变化,计算可知需要c×K大于10^(-8)。K为酸或碱的解离常数,c为浓度。醋酸钠为弱碱,pKb大于9,这就需要c大于10mol/L,显然是不现实的。但可以采用分光光度滴定或电导滴定,这些仪器的灵敏度比人眼大多了。
碱式乙酸铅
cas:1335-32-6
英文名:lead
subacetate或者plumbous
subacetate
别名:盐基性醋酸铅
化学式:c4h8o6pb2
结构式:pb(ch3coo)2·pb(oh)
化学式量:m=566.50
性状:白色质重粉末。溶于水;不溶于醇。吸收空气中的二氧化碳后,难溶于水。遇乙酸即生成乙酸铅,高温则分解成为氧化铅。有毒。
制备方法:在水浴上加热熔融固体乙酸铅,加入活化的一氧化铅,搅拌混匀后继续加热并搅拌至完全干燥,研细备用。
乙酸铅
cas号
6080-56-4
中文名称
乙酸铅
英文名称
lead
acetate
别
名
醋酸铅
分子式
c4h6o4pb.h2o;(ch3coo)2pb.h2o
外观与性状
微有乙酸气味的无色透明晶体,工业品呈灰褐色的大块
分子量
379.33
沸
点
280℃/无水物
熔
点
75℃/失水
溶解性
溶于水,微溶于醇,易溶于甘油
二者的结构不一样,从上面的资料里能看出。
1.Pb+2CH3COOH===Pb(CH3COO)2+H2(g)
2.PbO+2CH3COOH===Pb(CH3COO)2+H2O
目前主要用第1种方法.用这种方法时,铅不能用铅块,应该用”铅花”.
具体的方法是:
1.制造铅花:将铅块加热融化(330℃左右),然后迅速倒入水中,便形成多孔状的铅花.
2.溶解铅花:将铅花放入反应陶土缸内,每四只反应缸为一组,按梯级依次排列,缸底边沿有一放水孔,可以开启,缸中插一组通入缸底,将浓度约为12%的醋酸自最高的第一缸依次流入下面的缸,再从第四缸转入第一缸循环浸渍,直至液体浓度达60波美度为止.
3.过滤结晶:将已反应好的液体过滤,调节PH为7.1-7.2,静置;醋酸铅即结晶而出.
黄酮类化合物与三氯化铁反应可呈蓝色。
三氯化铁反应:常用 FeCl3水溶液或醇溶液作为酚类显色剂。多数黄酮类化合物含有酚羟基,反应显阳性,一般在含有氢键缔合的酚羟基时,颜色才明显。
基本介绍:
试剂为 1%三氯化铝或亚硝酸铝溶液。生成的络合物多为黄色(λmax=415nm), 在紫外光下有荧光,可用于定性及定量分析。
铅盐:常用 1%乙酸铅及碱式乙酸铅水溶液,可生成黄色至红色沉淀。乙酸铅只能与分子中具有邻二酚羟基或兼有 3-OH、4-酮基或 5-OH、4-酮基结构的化合物反应生成沉淀,但碱式乙酸铅的沉淀能力要大得多。可用于鉴定、提取及分离工作。
锆盐-枸橼酸反应:此反应可用于鉴别黄酮分子中有无游离的 3-OH 或 5-OH 的存在。样品甲醇溶液中,加入 2%二氯氧锆(ZrOCl2)甲醇溶液,3-羟基黄酮和 5-羟基黄酮均可与之生成黄色络合物但由于两种络合物稳定性不同。
3-OH,4-酮基络合物的稳定性强于5-OH,4-酮基络合物的稳定性(仅二氢黄酮除外)故当向反应液中继续加入枸橼酸后。5- 羟基黄酮的黄色溶液显著褪色,而 3-羟基黄酮溶液仍呈鲜黄色(锆-枸橼酸反应)。