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工業電解質有什麼用

發布時間:2022-10-01 09:35:28

Ⅰ 電解質是什麼

電解質的概念
英文:Electrolyte 電解質是溶於水溶液中或在熔融狀態下就能夠導電(解離成陽離子與陰離子)並產生化學變化的化合物。另外,存在固體電解質(導電性來源於晶格中離子的遷移)。離子化合物在水溶液中或熔化狀態下能導電;某些共價化合物也能在水溶液中導電。
[編輯本段]強電解質和弱電解質
導電的性質與溶解度無關,強電解質一般有:強酸強鹼,大多數鹽,如:硫酸 氫氧化鈉 硫酸銅;弱電解質一般有:(溶解的部分在水中只能部分電離的化合物)弱酸,弱鹼,如;醋酸 一水合氨(NH3·H2O),以及少數鹽,如:醋酸鉛。另外,水是極弱電解質。
[編輯本段]電解質的判斷
能導電的不一定是電解質判斷某化合物是否是電解質,不能只憑它在水溶液中導電與否,還需要進一步考察其晶體結構和化學鍵的性質等因素。例如,判斷硫酸鋇、碳酸鈣和氫氧化鐵是否為電解質。硫酸鋇難溶於水,溶液中離子濃度很小,其水溶液不導電,似乎為非電解質。但熔融的硫酸鋇卻可以導電。因此,硫酸鋇是電解質。碳酸鈣和硫酸鋇具有相類似的情況,也是電解質。從結構看,對其他難溶鹽,只要是離子型化合物或強極性共價型化合物,盡管難溶,但溶的那部分是完全電離的,所以也是電解質。因為溶解是絕對的,不溶是相對的。沒有絕對不溶的物質。 氫氧化鐵的情況則比較復雜,Fe3+與OH-之間的化學鍵帶有共價性質,它的溶解度比硫酸鋇還要小;而溶於水的部分,其中少部分又有可能形成膠體,其餘亦能電離成離子。但氫氧化鐵也是電解質。 判斷氧化物是否為電解質,也要作具體分析。非金屬氧化物,如SO2、SO3、P2O5、CO2等,它們是共價型化合物,液態時不導電,所以不是電解質。有些氧化物在水溶液中即便能導電,但也不是電解質。因為這些氧化物與水反應生成了新的能導電的物質,溶液中導電的不是原氧化物,如SO2本身不能電離,而它和水反應,生成亞硫酸,亞硫酸為電解質。金屬氧化物,如Na2O,MgO,CaO,Al2O3等是離子化合物,它們在熔融狀態下能夠導電,因此是電解質。 可見,電解質包括離子型或強極性共價型化合物;非電解質包括弱極性或非極性共價型化合物。電解質水溶液能夠導電,是因電解質可以離解成離子。至於物質在水中能否電離,是由其結構決定的。因此,由物質結構識別電解質與非電解質是問題的本質。 另外,有些能導電的物質,如所有的金屬既不是電解質,也不是非電解質。因它們並不是能導電的化合物,而是單質,不符合電解質的定義,例如,硫酸鋇雖然是難溶物質,但是溶解的成分在水中是完全電離,所以硫酸鋇是強電解質。 電解質是指在水溶液中或熔融狀態下能夠導電的化合物,例如酸、鹼和鹽等。凡在上述情況下不能導電的化合物叫非電解質,例如蔗糖、酒精等。
[編輯本段]電解
電能轉變為化學能的過程。即使直流電通過電解槽,在電極-溶液界面上進行電化學反應的過程 。例如,水的電解,電解槽中陰極為鐵板,陽極為鎳板 ,電解液為氫氧化鈉溶液。通電時,在外電場的作用下,電解液中的正、負離子分別向陰 、陽極遷移 ,離子在電極 - 溶液界面上進行電化學反應。在陰極上進行還原反應。 水的電解就是在外電場作用下將水分解為H2(g)和O2(g)。電解是一種非常強有力的促進氧化還原反應的手段,許多很難進行的氧化還原反應,都可以通過電解來實現。例如:可將熔融的氟化物在陽極上氧化成單質氟,熔融的鋰鹽在陰極上還原成金屬鋰。電解工業在國民經濟中具有重要作用,許多有色金屬和稀有金屬的冶煉及金屬的精煉,基本化工產品的制備,還有電鍍、電拋光、陽極氧化等,都是通過電解實現的。

Ⅱ 電解質起什麼作用

電解質是指溶於水或在熔融狀態下就能夠導電的化合物。根據其水溶液或熔融狀態下導電性的強弱,可分為強電解質和弱電解質。
電解質是以離子鍵或極性共價鍵結合的物質。化合物在溶解於水中或受熱狀態下能夠解離成自由移動的離子。離子化合物在水溶液中或熔化狀態下能導電;某些共價化合物也能在水溶液中導電,但也存在固體電解質,其導電性來源於晶格中離子的遷移。
強電解質(strong electrolyte)是在水溶液中或熔融狀態中幾乎完全發生電離的電解質,完全電離,不存在電離平衡。弱電解質(weak electrolyte)是在水溶液中或熔融狀態下不完全發生電離的電解質。強弱電解質導電的性質與物質的溶解度無關。
強電解質
強酸、強鹼,活潑金屬氧化物和大多數鹽等,如:硫酸、碳酸鈣、硫酸銅等。
弱電解質
弱酸、弱鹼,少部分鹽等,如:醋酸、一水合氨(NH₃·H₂O)、醋酸鉛、氯化汞。水是極弱電解質。
電解質和非電解質的區別:
電解質是在水溶液中或熔融狀態下能夠導電的化合物;非電解質是在水溶液或熔融狀態下都不能導電的化合物。單質、混合物不管在水溶液中或熔融狀態下是否能夠導電,都不是電解質或非電解質,因為它們都不是化合物。

Ⅲ 電解質可以干什麼

在電解池或者原電池中在陰/陽極(電解池)或者正/負極(原電池)參加反應或起導電,轉移離子等作用(電鍍、電解精煉銅等)。生產重要的化工產品時參加反應(如電解三氧化二鋁制鋁、電解無水氯化鎂制鎂,電解飽和食鹽水制氯氣和燒鹼),還有很多實驗都是用電解質之間的反應,離子反應(酸鹼中和,滴定等)。用途非常廣。

Ⅳ 電解質是什麼.有何作用

電解質是溶於水溶液中或在熔融狀態下就能夠導電(自身電離成陽離子與陰離子)的化合物。可分為強電解質和弱電解質。
電解質的作用:
1、維持細胞內外液的滲透壓、體液的分布和轉移、參與酸鹼平衡及神經肌肉興奮性的維持。細胞間液是血漿的超濾液,其電解質成分和濃度與血漿極為相似。
2、體液中陰離子總數與陽離子總數相等,並保持電中性;一般陰離子隨陽離子總量的改變升高或降低,以適應陽離子的改變。血漿中Cl--、HCO3-總和與陽離子Na+濃度之間保持有一定比例關系,即:Na+=HCO3-+Cl--+12(10)mmol/L.
3、各體液滲透壓相同,摩爾滲量為294~296mOsm/L;理論滲透壓為756~760kPa。

Ⅳ 電解質有甚麼用

電解質就是導電物質。像人體中的酸鹼鹽,是調節pH,滲透壓等生理環境,使人體內的細胞能夠正常工作的基礎。比如缺乏金屬陽離子,會導致滲透壓下降,細胞里的物質會流失到體液裡面,就會導致細胞失水,反之會使細胞吸水,導致水腫。

Ⅵ 電解質的作用是什麼

電解質在人體中的作用及平衡調節
電解質在人體中具有重要作用。那麼人體內的電解質是以一個什麼形式存在的呢?水和電解質廣泛分布在細胞內外,參與體內許多重要的功能和代謝活動,並且電解質對正常生命活動的維持起著非常重要的作用。人體內電解質分布情況是這樣的:在正常人體內,鈉離子占細胞外液陽離子總量的92%,鉀離子占細胞內液陽離子總量的98%左右。鈉、鉀離子的相對平衡,維持著整個細胞的功能和結構的完整。水、電解質代謝紊亂可使全身各器官系統,特別是心血管系統、神經系統的生理功能和機體的物質代謝發生相應的障礙,嚴重時常可導致死亡。
水、電解質的平衡,受神經系統和某些激素的調節,而這種調節又主要是通過神經特別是一些激素對腎處理水和電解質的影響而得以實現的。
一、渴感的作用
下丘腦視上核側面有口渴中樞,使這個中樞興奮的主要剌激是血漿晶體滲透壓的升高,因為這可使口渴中樞的神經細胞脫水而引起渴感。渴則思飲尋水,飲水後血漿滲透壓回降,渴感乃消失。此外,有效血容量的減少和血管緊張素Ⅱ的增多也可以引起渴感。
二、抗利尿激素的作用
抗利尿激素主要是下丘腦視上核神經細胞所分泌並在神經垂體貯存的激素。抗利尿激素能提高腎遠曲小管和集合管對水的通透性,從而使水的重吸收增加。 促使抗利尿激素釋放的主要剌激是血漿晶體滲透壓的增高和循環血量的減少。此外,動脈血壓升高可通過剌激頸動脈竇壓力感受器而反射性地抑制抗利尿激素的釋放;疼痛剌激和情緒緊張可使抗利尿激素釋放增多;血管緊張素Ⅰ增多也可剌激抗利尿激素的分泌。
三、醛固酮的作用
醛固酮是腎上腺皮質球狀帶分泌的鹽皮質激素。醛固酮的主要作用是促進腎遠曲小管和集合管對鈉的主動重吸收,同時通過鈉、鉀和鈉、氫交換而促進鉀和氫的排出,所以說醛固酮有排鉀、排氫、保鈉的作用。隨著鈉主動重吸收的增加,氯和水的重吸收也增多,可見醛固酮也有保水作用。 醛固酮的分泌主要受腎素?血管緊張素系統和血漿鈉、鉀濃度的調節。
四、「第三因子」的作用
當細胞外液容量增加時,血漿中出現一種抑制腎小管重吸收鈉從而導致尿鈉排出增多的性質未明的物質,稱為「利鈉激素」或「第三因子」。但這方面還有許多問題有待闡明。
五、心房利鈉多肽的作用
心房利鈉多肽主要存在於哺乳動物其中也包括人的心房肌細胞的細胞漿中。動物實驗證明,急性的血容量增加可使心房利鈉多肽釋放進入血中,從而引起強大的利鈉和利尿作用。反之,限制鈉、水攝入或減少靜脈回心血量則能減少心房利鈉多肽的釋放。心房利鈉多肽及其與腎素?醛固酮系統以及抗利尿激素之間的相互作用,對於精密地調節水、電解質平衡起著重要作用。
六、甲狀旁腺激素的作用
甲狀旁腺激素是甲狀旁腺分泌的激素。它能促進腎遠曲小管的集合管對鈣的重吸收,抑制近曲小管對磷酸鹽的重吸收,抑制近曲小管對鈉、鉀和碳酸氫根的重吸收。甲狀旁腺激素還能促進腎小管對鎂的重吸收。甲狀旁腺激素的分泌主要受血漿鈣濃度的調節:鈣濃度下降可使甲狀旁腺激素的分泌增加,反之則甲狀旁腺激素的分泌減少。

Ⅶ 電解質有啥作用

人體內電解質的作用是維持體內滲透壓的平衡。
電解質劑的葯理特性及其作用
電解質劑類葯物是控制細胞內外滲透壓及水分分配的主要因素。賽鴿長期訓練、長距離比賽,消耗能量,體液流失而引起細胞外液變濃時,水分即由細胞內移至細胞外,由此細胞內產生脫水現象,致使賽鴿口渴或體溫升高而失去協調作用。若僅供飲清水就會引起細胞內水腫症狀及血中氧氮含量減少,血壓降低,易造成腎功能失調,進而影響賽飛及鴿體健康。所以,電解質劑類葯物適時適量的補充是在所必需的,鴿友切莫忽視。
此外,電解質劑類葯物在賽鴿體內的作用過程,往往被鴿友忽視。水分及電解質劑類葯物是細胞外液主要成分。當鴿友在飲水中投放電解質劑類葯物時,水可以經過細胞與細胞結合處,借擴散作用滲透到血液中及組織間隙,但電解質劑類葯物因其分子量大,需要藉助主動運輸的作用,才能進入血液中及組織間隙。主動運輸進行時,葯物攜帶者消耗能量,旋轉其位置,將電解質劑類葯物帶入腸道細胞內加以吸收利用。同時,當電解質劑類葯物進入腸道上皮細胞欲進入血液或組織間隙,又需要有受質及其供應能量的物質(即ATP),其功能也才能進行。
所以,電解質劑類葯物除本身含有「電解質」外,更需要有「受質」(氨基酸)及「供應能量的物質」(葡萄糖),才能在短期時間內供鴿體利用,才能增進其效果。所以,較好的電解質劑類葯物其本身應含有電解質、受質,以及供應能量的物質,這樣才能被鴿體較好的吸收利用。

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