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硝酸,硫酸,盐酸,目前的市场价大概是多少

明理的山水
坚强的芹菜
2023-01-01 06:55:09

硝酸,硫酸,盐酸,目前的市场价大概是多少

最佳答案
欢喜的菠萝
热心的蜗牛
2025-07-12 07:22:47

一、工业浓硫酸价格:工业级98%浓硫酸 180.00元/吨。

二、硫酸,化学式为H2SO4,是一种具有高腐蚀性的强矿物酸,一般为透明至微黄色,有时亦会被染成暗褐色以提高人们对其的警惕性。

[1]其具有高沸点并易溶于水,在不同浓度下有不同的特性,故有不同的应用,也是许多化工产品的原料。它能透过不同的反应对皮肉造成很大的伤害,故在使用时宜多加小心。

[2]硫酸亦是其中一个六大无机强酸(硫酸、硝酸(HNO3)、盐酸(HCl,学名氢氯酸)、氢溴酸(HBr)、氢碘酸(HI)、高氯酸(HClO4),也是所有酸中最常见的强酸之一。

性状:无色的澄清粘稠油状液体。密度:98%的浓硫酸1.84g/mL摩尔质量:98g/mol物质的量浓度:98%的浓硫酸18.4mol/L折光率:1.42879相对密度:1.84。沸点:338℃溶解性:与水和乙醇混溶凝固点:无水酸在10℃,98%硫酸在3℃时凝固。

最新回答
细腻的舞蹈
谨慎的小鸽子
2025-07-12 07:22:47

乙醇

,俗称酒精,

常温

下是

液体

沸点

78.2度,易挥发,有特殊的刺激性气味!实验室常见的是工业酒精(乙醇含量为95%)价格从10元到85元

500ml

不等。

知性的猎豹
顺利的草丛
2025-07-12 07:22:47
高锰酸钾,药用的20元左右500克,分析纯的买不到,得开证明。

钾单质,我数年前买过100克,45元,现在应该涨了不少了。

钠单质,便宜,20多元250克。

浓硫酸,浓盐酸,浓硝酸,都是很便宜的,十多块就能买500毫升。但是浓盐酸和浓硫酸管制,要凭证购买,若无证购买,就很贵了。

双氧水,30%浓度的500毫升不超过20元。

酒精喷灯,几十块一个,具体可以在淘宝上搜。

俭朴的身影
美满的鸭子
2025-07-12 07:22:47
什么样的无水乙醇?

什么级别?纯度是多少?包装?哪个厂家的产品?

没有以上信息,很难给出无水乙醇的价格。

在这里给楼主一个参考吧:

品名:无水乙醇

规格:工业级

等级:优级

纯度:99.9%

包装:200kg/桶

生产商:中石化

价格:6000元/吨

泛泛地说,各种无水乙醇中,最贵的应该是光谱级的。

例如:

品名:无水乙醇

规格:光谱级

纯度:99.8%

包装:500mL/瓶

价格:65元/瓶

密度按照0.789计算的话,差不多合16.5万元/吨。比上边的工业级纯度99.9%的要贵25、26倍呢!

殷勤的小伙
仁爱的灯泡
2025-07-12 07:22:47
这个要看什么地方的,因为各地方的汽油价格是不统一的,广东这边的是6.3元一升:1、乙醇汽油是一种由粮食及各种植物纤维加工成的燃料乙醇和普通汽油按一定比例混配形成的新型替代能源;2、乙醇汽油是用90%的普通汽油与10%的燃料乙醇调和而成,可以有效的改善油品的性能和质量,降低一氧化碳和碳氢化合物等一些主要的污垢排放;3、不影响汽车驾驶性能,还减少有害气体的排放量,技术上成熟安全可靠,符合我国能源替代战略和可再生能源发展方向。

俊秀的钥匙
糊涂的唇膏
2025-07-12 07:22:47
不挣钱。废弃工业乙醇大多含水,和其它一些杂质。用精馏的方法回收乙醇,可得到95%的乙醇。作为工业95%乙醇出售,要注明是回收的,价格也相对要便宜点。还能继续处理得到无水乙醇,余下的废水去废水处理就行了。

安详的夕阳
执着的悟空
2025-07-12 07:22:47
我们用的酸乙醇是用无水乙醇吸收干燥氯化氢气体制得的,实验室可用浓盐酸加热,蒸出的气体通过装有浓硫酸的洗气瓶、再串联一个空洗气瓶后通入无水乙醇中,制的酸乙醇,测定浓度后,再用无水乙醇稀释,可得到0.001摩尔/升酸乙醇。

酷酷的小蝴蝶
儒雅的酸奶
2025-07-12 07:22:47
盐酸乙醇分化液可以把dab显色的背景弄浅一点。盐酸乙醇溶液是一种分化液,是常规病理苏木素-伊红(HE)染色中最常使用的分化液,通常使用的溶液为0.5%~1%盐酸溶于70%乙醇溶液所得。

鲤鱼薯片
苹果朋友
2025-07-12 07:22:47
很高兴为你解答问题

乙醚 34.6 微溶于水,易溶与盐酸.与醇、醚、石油醚、苯、氯仿等多数有机溶剂混溶 麻醉性

戊烷 36.1 与乙醇、乙醚等多数有机溶剂混溶 低毒性

二氯甲烷 39.75 与醇、醚、氯仿、苯、二硫化碳等有机溶剂混溶 低毒,麻醉性强

二硫化碳 46.23 微溶与水,与多种有机溶剂混溶 麻醉性,强刺激性

溶剂石油脑 与乙醇、丙酮、戊醇混溶 较其他石油系溶剂大

丙酮 56.12 与水、醇、醚、烃混溶 低毒,类乙醇,但较大

1,1-二氯乙烷 57.28 与醇、醚等大多数有机溶剂混溶 低毒、局部刺激性

氯仿 61.15 与乙醇、乙醚、石油醚、卤代烃、四氯化碳、二硫化碳等混溶 中等毒性,强麻醉性

甲醇 64.5 与水、乙醚、醇、酯、卤代烃、苯、酮混溶 中等毒性,麻醉性,

四氢呋喃 66 优良溶剂,与水混溶,很好的溶解乙醇、乙醚、脂肪烃、芳香烃、氯化烃 吸入微毒,经口低毒

己烷 68.7 甲醇部分溶解,比乙醇高的醇、醚丙酮、氯仿混溶 低毒。麻醉性,刺激性

三氟代乙酸 71.78 与水,乙醇,乙醚,丙酮,苯,四氯化碳,己烷混溶,溶解多种脂肪族,芳香族化合物

1,1,1-三氯乙烷 74.0 与丙酮、、甲醇、乙醚、苯、四氯化碳等有机溶剂混溶 低毒类溶剂

四氯化碳 76.75 与醇、醚、石油醚、石油脑、冰醋酸、二硫化碳、氯代烃混溶 氯代甲烷中,毒性最强

乙酸乙酯 77.112 与醇、醚、氯仿、丙酮、苯等大多数有机溶剂溶解,能溶解某些金属盐 低毒,麻醉性

乙醇 78.3 与水、乙醚、氯仿、酯、烃类衍生物等有机溶剂混溶 微毒类,麻醉性

丁酮 79.64 与丙酮相似,与醇、醚、苯等大多数有机溶剂混溶 低毒,毒性强于丙酮

苯 80.10 难溶于水,与甘油、乙二醇、乙醇、氯仿、乙醚、、四氯化碳、二硫化碳、丙酮、甲苯、二甲苯、冰醋酸、脂肪烃等大多有机物混溶 强烈毒性

环己烷 80.72 与乙醇、高级醇、醚、丙酮、烃、氯代烃、高级脂肪酸、胺类混溶 低毒,中枢抑制作用

乙睛 81.60 与水、甲醇、乙酸甲酯、乙酸乙酯、丙酮、醚、氯仿、四氯化碳、氯乙烯及各种不饱和烃混溶,但是不与饱和烃混溶 中等毒性,大量吸入蒸气,引起急性中毒

异丙醇 82.40 与乙醇、乙醚、氯仿、水混溶 微毒,类似乙醇

1,2-二氯乙烷 83.48 与乙醇、乙醚、氯仿、四氯化碳等多种有机溶剂混溶 高毒性、致癌

乙二醇二甲醚 85.2 溶于水,与醇、醚、酮、酯、烃、氯代烃等多种有机溶剂混溶。能溶解各种树脂,还是二氧化硫、氯代甲烷、乙烯等气体的优良溶剂 吸入和经口低毒

三氯乙烯 87.19 不溶于水,与乙醇.乙醚、丙酮、苯、乙酸乙酯、脂肪族氯代烃、汽油混溶 有机有毒品

三乙胺 89.6 水:18.7以下混溶,以上微溶。易溶于氯仿、丙酮,溶于乙醇、乙醚 易爆,皮肤黏膜刺激性强

乐观的日记本
野性的戒指
2025-07-12 07:22:47
现列举不同浓度的酒精在高中生物实验中的应用如下。

(一)体积分数为50%的酒精

1.1 作用:洗去浮色。

1.2 原理:苏丹Ⅲ是弱酸性染料,易溶于体积分数为50%酒精。

1.3 应用:

脂肪的鉴定实验。在该实验中,用苏丹Ⅲ对花生子叶薄片染色后,在薄片上滴1~2滴体积分数为50%的酒精溶液,可以洗去被染玻片标本上的苏丹Ⅲ染液浮色。

(二)体积分数为95%的酒精

2.1 作用:

① 解离;

② 析出提取含杂质较少的DNA。

2.2 原理:

① 解离原理:用质量分数为15%的盐酸和体积分数为95%的酒精1∶1混合,能使组织中的细胞相互分离开来;

② 析出提取含杂质较少的DNA的原理:DNA不溶于酒精,尤其是体积分数为95%的冷冻酒精,而细胞中的某些物质可以溶解于酒精。

2.3 应用

① 观察植物细胞的有丝分裂;

② DNA的粗提取与鉴定。

(三)体积分数为75%的酒精

3.1 作用:消毒杀菌。

3.2 原理:

体积分数为75%的酒精,能够顺利地渗入到细菌体内,吸收细菌蛋白的水分,使其脱水变性凝固而失去功能,以达到消毒杀菌的目的。高于体积分数为75%浓度的酒精与细菌接触时,就可能使得菌体表面迅速凝固,形成一层薄膜,阻止了酒精继续向菌体内部渗透,待到适当时机,薄膜内的细胞可能将薄膜冲破而重新复活。在此高浓度下,酒精迅速凝固蛋白质的作用往往随着其浓度升高而增强,因此,其消毒杀菌的效果也就越差。若酒精的浓度低于75%,也因不能顺利地渗入到细菌体内而彻底杀死细菌。如果使用体积分数为75%的酒精,既能使组成细菌的蛋白质凝固,又不能形成薄膜,这样,酒精可继续向内部渗透,从而达到较好的消毒效果。值得注意的是,体积分数为75%的酒精溶液的杀菌能力不是绝对很强,它对芽孢就不起作用。

3.3 应用:

学习微生物的培养技术。在接种开始时,待用肥皂将双手洗干净后,再用体积分数为75%的酒精棉球擦拭双手,然后在进行接种操作。

(四)无水酒精

4.1 作用:提取色素。

4.2 原理:

叶绿体中的各种色素均是有机物,能溶解在有机溶剂中,各色素在无水酒精中的溶解度较大,且酒精无毒,方便操作。

4.3 应用:叶绿体中色素的提取与分离。

(五)工业酒精(一般是体积分数为95%的酒精)

5.1 作用:燃烧加热。

5.2 原理:

酒精是富含能量的有机物,燃烧能产生大量的热量。

5.3 应用:

此处包括各类必须加热的实验,如生物组织中还原糖的鉴定、比较过氧化氢酶和Fe3+的催化效率、探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的作用、DNA的粗提取与鉴定、温度对酶活性的影响、学习微生物培养的基本技术、自身固氮菌的分离等实验。