明矾吸附小分子有机物

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/29 07:40:16
明矾净水原理是胶体吸附吗?

对Al3++3H2O===Al(OH)3+3H+明矾水解产生Al(OH)3胶体,具有吸附作用,可以净水

食物中的大分子有机物在什么的作用下分解为能被细胞吸收的小分子有机物

大分子在消化液中的消化酶的作用下,分解为可被细胞吸收的小分子有机物.蛋白质由蛋白酶分解为氨基酸脂肪由脂肪酶分解为脂肪酸和甘油淀粉等多糖被淀粉酶分解为葡萄糖欢迎追问,希望可以帮到你.

蔗糖是小分子有机物,是不是所有的单糖,二糖都是小分子有机物,而多糖是大分子的?

没有绝对的“所有的单糖,二糖都是小分子有机物,而多糖是大分子”.有机物中分子大小往往是根据它的相对分子质量来说的,不过在自然界中,可以认为“所有的单糖,二糖都是小分子有机物,而多糖是大分子”.但不包括

为什么在生命起源的五阶段里,小分子无机物形成小分子有机物最重要

因为有机物是构成生命的物质基础,有了有机物才有可能形成原始的单细胞动物,从而进化.

使用明矾吸附水中杂质是物理变化还是化学变化?

2KAl(SO4)2+3H2O=K2SO4+Al(OH)3+1.5H2SO4Al(OH)3可以吸附杂质

明矾净水是属于沉淀还是吸附?

先吸附,形成絮状物后再沉淀,属物理变化

明矾净水中起什么作用?填吸附作用,还是填凝聚作用,或絮凝作用.

明矾为絮凝剂,所以是絮凝作用.明矾为十二水硫酸铝钾,溶于水形成胶体后能沉降不溶性的固体颗粒,最后还要通过过滤除去,从而达到净化水的目的.

水中杂质,使用明矾净水,操作是吸附.是否正确?

对,明矾中的氯离子水解生成Al(OH)3,Al(OH)3是絮状沉淀,具有很强的吸附能力,所以整个过程就是一个吸附过程

分子质量 150 有机物

只含碳氢氧的有机物满足以下化学式就行C3H2O7C4H6O6C5H10O5C6H14O4问题补充:有的是苯甲酸和甲酸的混合酸酐可以用C6H5COCl和HCOONa或者C6H5COONa和HCOCl反应

为什么在生命起源的五阶段里,是小分子无机物形成小分子有机物

CH4是有机物,而且是最简单的有机物.生命的起源应从生物学角度来思考,而不是从化学角度.CH4不是形成生物的小分子有机物.氨基酸,核苷酸等才是形成生命的小分子有机物.

净水过程中加明矾吸附是为了去除不溶性杂质还是可溶性杂质

这个是吸附一些不溶杂质(如有机质微粒).

如何解决明矾遇水的吸附问题?

在净化游泳池时,明矾被用来作为吸附剂,凝聚水中悬浮物,吸附色素、味素.如不想用吸附的性质,为什么不能用其他东西来代替明矾呢?

为什么老师说明矾与水反应产生氢氧化铝可吸附水中悬浮小颗粒,而习题上说明矾溶于水生成的胶状物(即氢氧化铝) 只能吸附水中悬

两句话的含义是一样的啦.本质是明矾溶于水电离出三价的铝离子,铝离子是弱碱阳离子,在水中可以较强烈的水解生成氢氧化铝胶体,氢氧化铝胶粒有较强的吸附能力,可以净水.前面老师的说的小颗粒是相对宏观的大石头来

分析原因为TiO2表面的电荷性质将直接影响反应体系中有机物分子在催化剂颗粒表面的吸附以及光生电子和空穴

AnalyzereasonsforTiO2surfacechargepropertieswilldirectlyinfluencethereactionsystemoforganicmolecules

水中悬浮物在过滤操作中,明矾吸附的水中悬浮颗粒是什么物质.

明矾一种铝盐,常用作净水剂用在净水处理的前处理,主要用来出去原水(来水)中的固体颗粒及分散相,其作用原理就是水解产生Al(OH)3,Al(OH)3在形成过程中,吸附水中的固体颗粒与悬浮物形成矾花,通过

过滤,蒸馏,沉淀,活性炭吸附,明矾吸附哪个是化学反应

过滤——两相分离(比如水相和固相分离),物质没发生化学变化.蒸馏——用于化合物的提纯(比如生产蒸馏水),只是使物质更纯,无化学变化.活性炭吸附——活性炭表面的微孔具有比较大的比表面积,能够吸附小分子物

明矾饱和溶液中放入一块明矾小晶体制明矾晶体

B因为玻璃杯中的水分要蒸发,温度不变,溶解度不变,所以饱和溶液中的溶质会析出.因此溶剂的质量减少,溶质的质量减少,溶液就减少的更多了.但是,因为温度不变,溶解度不变,此溶液一直是饱和溶液.设在此温度下

有机物分子通式

解题思路:重点掌握饱和一元醇、酚及其同系物、饱和一元醛、饱和一元羧酸的分子式通式。解题过程:解答:醇、酚、醛、羧酸的分子通式:饱和一元醇:CnH2n+1OH或CnH2n+2O(n≥1)酚及其同系物:C

生长激素属于蛋白质还是小分子有机物

高等动物和人体内的生长激素,其化学成分是蛋白质.而植物体内的生长素,其化学成分是吲哚乙酸,脑垂体前叶分泌的能促进身体生长的一种激素.生长激素能通过促进肝脏产生生长激素介质间接促进生长期的骨骺软骨形成,