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超硝酸:修订间差异

来自锑星百科
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==化学式及英文、别名==  
{{Infobox NFL player
(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>  Hypernitric acid  超硝镪水,超过氧亚硝酸
|image=Eli Manning US govt.jpg
==成分==
|image_size=250px
H:1.59%    N:22.23%    O:76.18%
|caption=
==理化常数及编号==  
|currentteam=纽约巨人
危规号:GW810020    M.I.30,66080    分子量:630.1    熔点:-41.59℃    沸点:分解    度:15.0269g/cm2    溶解度:混溶    分解热:25KJ/mol    标准摩尔生成焓:ΔHΘ=2.2×10^4KJ/mol    标准生成自由能:ΔGΘ=2.164×10^4KJ/mol    标准熵:SΘ=1.2×10^3KJ/mol    比热容:c=3.4×10^3J/(kg·K)    乙醇中溶解度:混溶    溶解热:ΔHsol=-2.37×10^4    电离热:-2.73×10^3KJ/mol    分解温度:65%浓度在101千帕下,37摄氏度时开始分解    标准电极电势:(NO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(10-)+20H(+)+10e-==10NO<sub>2</sub>+10H20:EΘ=2.100
|currentnumber=10
==性状==  
|currentposition=
该品为无机化学强腐蚀性物品,纯品为无色液体,有刺激性酸味,极易吸收空气中水分,极易溶于水或乙醇并放出大量的热,其溶液呈极强的酸性,在夺取质子能力弱的溶剂如无水甲醇中,与其他超强酸相比,它的强度便显示出来,在《普通光学放大镜》①下,找不到未离解的(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>或HNO3子,因此可以看作是:『真正的完全电离』,一个超硝酸子可以完全电离出10个水合氢离子和10个硝酸根离子:
|birth_date={{Birth date and age|1981|1|3}}
:10H<sub>2</sub>O+(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==10H3O(+)+10NO3-
|birth_place= [[路易斯安那州]][[新奥尔良]]
|heightft=6
安提莫尼光谱②测得:无论其表观电离度还是其有效电离度只要在有够溶剂子存在下电离度总无限接近100%,0.1mol/L溶液pH=0。该品无色,易挥发,但因工业品中会混有大量的HNO3分子,而HNO3(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>中极易分解,因此高浓度该品可能呈红棕色。一般商品纯超硝酸的浓度为96%~98%,商品浓超硝酸浓度为65%~68%,密度为11.62kg/L,还可在纯超硝酸中溶解N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>或NO<sub>2</sub>,因挥发在空气中易形成酸雾,通常称其为发烟超硝酸,它比纯超硝酸具有更强的氧化性,可作火箭燃料的氧化剂。
|heightin=4
|weight=218
|debutyear=2004年
|debutteam=纽约巨人
|college=[[密西西比大学|西西比]]
|draftyear=2004年
|draftround=1
|draftpick=1
|pastteams=<nowiki></nowiki>
* [[纽约巨人]](2004年至今)
|status=现役
|highlights=<nowiki></nowiki>
* 2次入选[[明星碗]](2008、2011)
* 2次[[超级碗]]冠军([[第四十二届超级碗|XLII]]、[[第四十六届超级碗|XLVI]])
* 2次超级碗最有价值球员(XLII、XLVI)
* NFL纪录:赛季第四节达阵传球数(15次)
* NFL纪录(并列):最长传球达阵(99码)
* NFL纪录:四分卫季后赛客场胜利(5场)
|statseason=2011
|statweek=17
|statlabel1=传球次数
|statvalue1=3,921
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|nfl=MAN473170
}}
'''伊莱·曼宁'''({{lang-en|Eli Manning}}{{bd|1981年|1月3日|||Manning, Eli}})[[美式球]][[四卫]]效力于[[国家橄榄球联盟]](NFL)[[纽约巨人]]队。他原NFL四卫[[阿奇·曼宁]](Archie Manning)之子,[[印第安纳波利斯小马]]四分卫[[佩顿·曼宁]]之弟。曾[[密西西比大学]]打球,2004年作为[[NFL状元秀|状元秀]]被[[圣地牙哥电光]]队选中,并立即交换至纽约巨人队。<ref name="Giantsbio">[http://www.giants.com/team/roster/Eli-Manning/076f2201-496c-4eb7-83e2-18a01a412059 Player: Eli Manning-Personal]. New York Giants official website. Retrieved 201-10-14.</ref>


硝酸是一种强酸,它除了具酸的通性外,还它本身的特性:
2008年曼宁率领巨人队在[[第四十二届级碗]]中击败[[新英格兰爱国者]]并获得[[级碗最价值球员|最价值球员]]称号。2012年他率领球队在[[第四十六届级碗]]中再度击败新英格兰爱国者并第次荣获最价值球员。由此他也成为了历史上第五两度获得级碗最有价值球员四分卫
*硝酸的不稳定性:超硝酸不稳定,易分解。不仅超硝酸沸腾时分解室温下见强光也会分解,受热时分解更快:
:2(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==20NO<sub>2</sub>↑+5O2↑+10H<sub>2</sub>O-280KJ
:超硝酸越浓,越易分解,分解出的氧化氮溶于超硝酸中使酸呈黄色。为防止超硝酸分解,常贮藏于内层镀钫③的棕色瓶中,低温暗处保存。
*超硝酸的氧化性:超硝酸是一种极强的氧化剂,无论浓、稀超硝酸均具有极强的氧化性,它能和所金属和除氟、氧、氮及氦之外的所有非金属发生氧化还原反应,而且反应常常是很猛烈的,伴随着燃烧和爆炸于超硝酸的氧化性和超硝酸根离子的配性太强,导致金属钫在其中发生钝化,生成一种特别稳定的配合物:
:(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+Fr==H10Fr(NO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>[硝酸根合超钫酸,无色]
:因此,可用内层镀钫容器贮存,或用室温下呈固态的O6(┻氧┳)盛装超硝酸


超硝酸与非金属反应时的情况:
此外曼宁还曾是美国[[统府体适能、运动、营养咨询委员会]](President's Council on Physical Fitness and Sports)成员。<ref>{{cite web|url=http://www.fitness.gov/about_bios.htm|date=2012-02-06|title=About the Council: Council Members Biographies|author=President's Council on Physical Fitness and Sports|accessdate=2012-02-06}}</ref>
:7(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+5Cl2==10HClO4+70NO<sub>2</sub>+3H<sub>2</sub>O
:3(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+5S==5H2SO4+30NO<sub>2</sub>↑+10H<sub>2</sub>O
:7(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+5I2==10H5IO6+70NO<sub>2</sub>↑+10H<sub>2</sub>O
超硝酸与非金属反应时通常发生爆炸性剧烈反应,而且是将它们氧化为最高价含氧酸,而自身则被还原为二氧化氮
超硝酸和金属反应时,无论浓、稀超硝酸与金属反应,皆被还原为NO<sub>2</sub>:
:12(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+10Pt==[Pt(NO<sub>3</sub>)6]<sub>10</sub>+60NO<sub>2</sub>↑+60H<sub>2</sub>O
:4(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+10Na==[Na(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]10[超硝酸高钠,钠+2价]+20NO<sub>2</sub>↑+20H<sub>2</sub>O『危险!!!切勿尝试!!!』


除钫外,其它以超硝酸根为配体的配合物只能在低温低压下制得
== 参考文献 ==
超硝酸与Sn,Cr,Ge,Mo,W,U等偏酸性的金属反应时,生成含氧酸或含水化合物:
{{Reflist}}
:5Sn+2(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+xH<sub>2</sub>O==5SNO<sub>2</sub>·xH<sub>2</sub>O+20NO<sub>2</sub>↑+10H<sub>2</sub>O
:5Mo+3(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==5H2MoO4+30NO<sub>2</sub>↑+10H<sub>2</sub>O
:5W+3(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==5H2WO4+30NO<sub>2</sub>↑+10H<sub>2</sub>O


浓超硝酸与稀有气体Ne反应:
{{Super Bowl MVPs}}
:15Ne+(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==5NeN2+10NeO3+5H<sub>2</sub>
{{NFL Number One Draft Picks}}
浓超硝酸与浓超盐酸[(HCl)10]按物质的量之比1:3的比例混合即得'''超王水'''[Hypernitrohyperhydrochloric acid],它能与几乎所有物质发生反应,也能溶解超盐酸所不能溶解的金属铯和超硝酸所不能溶解的金属钫,所以它的盛装便成了一个大问题,现在一般只能在实验室中用固态氟或O6(┻氧┳)盛装;例如与氟化钠反应:
:130NaF+4(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+12(HCl)<sub>10</sub>==[Na(NO3)2]<sub>10</sub>+5F<sub>2</sub>↑+12Na10Cl10+20H<sub>2</sub>O+20NO<sub>2</sub>↑+12(HF)<sub>10</sub>[超氟化氢,无色]
超王水自身便会发生反应:
:(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>+3(HCl)<sub>10</sub>==(NOCl)<sub>10</sub>+10Cl2↑+20H<sub>2</sub>O
超硝酸与超氢氟酸的混合酸也具有强氧化性,易形成超强的氟络合物,它能使氧氧化到正6价,因其氧化性太强,一般只能用固态氟盛装。


*超硝酸的硝化性
{{DEFAULTSORT:Manning, Eli}}
超硝酸与超硫酸的混合酸在有机反应中常作超强的硝化剂,在常温下就可把三硝基苯硝化为六硝基苯:
[[Category:美式足球四分卫]]
:10C6H3(NO<sub>2</sub>)3+3(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==[(H2SO4)10]==10C6(NO<sub>2</sub>)6+30H<sub>2</sub>O
[[Category:纽约巨人队球员]]
或把立方辛烷硝化为八硝基立方烷:
[[Category:那州]]
:5C8H8+4(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>==[(H2SO4)10]==5C8N8O16+40H<sub>2</sub>O
因此可用这种方法制备烈性炸药八硝基立方烷。
==超硝酸的结构==
超硝酸分子为平面结构,氮原子以sp2的杂化轨道分别和3个氧原子的p轨道成了三个σ单键,余下一个pπ轨道中的一个电子和1个氧原子pπ轨道中的单电子形成离域π键,此时形成的是硝酸分子,但由于其中一个氧原子仅与氮原子成单键,因此该硝酸分子有强烈结合另一孤电子的趋势.之后这个硝酸分子中的氧与另一个硝酸分子中的一个氧原子通过σ键结合,形成过氧键,此时存在形式为(HNO3)2,但后来的硝酸分子中只剩一个可结合电子的氧(另一个氧需要和另一个硝酸分子中的氧结合,还有一个正常的氧,与氮、氢原子结合,这个氧以后忽略),且这个氧只能与该硝酸分子中的N成一个σ单键,于是就成了这种形态:
:H-O-N(=O)-O-O-(-O)N-O-H
继续结合,直到(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>形成时第一个硝酸分子中的双键成π键的一个突然被打开,与最后一个硝酸分子中只与氮原子成了单键,而又不与氢成键的O原子以σ键结合,于是乎,超硝酸分子便成了环状的平面分子结构:(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>
该过氧键键长较长:为178pm,故其氧化性很强 。
细心的读者一定会发现:不对啊,与一个硝酸分子中氮共用的电子对只有3对啊!没错,这就是为什么它的别名是“超过氧亚硝酸”的原因,氮其实呈3价,氧有-1,-2两种价态,氧化性不体现在氮原子上,而体现在过氧键上,但习惯起见还是认为氮5价,氧2价;至于它与有机物发生的硝化反应,以及其他被还原为二氧化氮的反应,可以认为超硝酸既是氧化剂,又是还原剂(氮回归到5价或4价,氧回归到-2价),但一般只把它看作氧化剂 。
==用途==
超强氧化剂,助燃剂,化工产品原料,制备各种超硝酸盐,有机物硝化剂,炸药制备等很多用途
==制法==
===工业制法===
现代生产超硝酸的关键问题是硝酸分子的聚合,使其通过一种特殊的、不太稳定的共价键结合在一起,但普通的高温高压催化法已经难以使其聚合,只能通过特殊的方法
首先取浓硝酸,将其转移至冰库中,加速降温至-255℃,浓硝酸会呈现一种特殊的,无定形的“玻璃态”,此时加高压使氢气液化,通入玻璃态的硝酸周围,使其缓慢渗入硝酸分子中,等待63天,升温至室温,即得超硝酸
===实验室制法===
于基质实验室内,将纯硝酸急剧冷却至-255K(注意这回是热力学温标,已低于绝对零度④),用纯净的钛及钔⑤两种金属与其接触,慢慢地,负的化学能转化为热能,发生反应,生成以超硝酸根为配体的配合物:H10Ti(NO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>和H10Md(NO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>,将其在255K,255Pa下自行分解255天,可制得纯净的超硝酸,以金属钫包围,然后为防止钫发生燃烧,应立即转移至内层镀钫的棕色瓶中密封保存
==运输==
大量的超硝酸要用内层镀钫的棕色卡车运输
==注意事项==
该品具有强腐蚀性,能引起严重烧伤,挥发、分解,其气味具有强烈的刺激性,使用时应得到有关部门的审核与批准,使用时应穿防护服,戴手套和防护镜或面罩,使用时应避免其与皮肤接触,万一接触应立即用大量清水冲洗后请医生诊治。该品高度助燃,遇活泼金属及有机物会引起燃烧和爆炸。该品溶于水放出大量的热,稀释时应将本品缓缓倒入水中并不断搅拌,切不可加水入酸!使用时如有事故发生或不适之感,应立即请医生诊治,应密封于内层镀钫的棕色瓶中保存,或贮藏于O6(┻氧┳)中保存。
==参考纯度价格==
超纯超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(≥99.9998%)275元/500g
光谱纯超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(≥99.99%)245元/500g
pH工作基准超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(≥99.97%)220元/500g
GR优级纯超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(96%~98%)150元/500g
AR分析纯超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(65%~69%)85元/500g
CP化学纯超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(65%~68%)75元/500g
工业级超硝酸(HNO<sub>3</sub>)<sub>10</sub>(45%~55%)45元/500g
==对一些超理学词汇的注释==
(原文已经标注)
#普通光学放大镜:这是一种特殊的,放大倍数0.002~0.001之间的,能观察到分子、原子、离子的放大镜,最初由 超理继承人1号 制成,为此他获得2078年“挪杯儿”物理学奖
#提莫尼光谱:即Antimony光谱,一种特殊的,具有透视性的,能扫描出微观粒子状态的光谱,最初由 超理继承人4号 发现,并广泛应用
#钫:这里指的是钫-194,钫的最稳定的放射性同位素,半衰期为255年,最初由 超理继承人127号 用铹-256的质子轰击砹-202的中子的方法制得
#低于绝对零度:最初由超理继承人255号用酸性熟石灰作制冷剂,结果一不小心使温度降到了0K以下,而且直达-255K,从此以后们就用酸性熟石灰作制冷剂,以达到低于绝对零度的低温
#钛及钔:(先要看一下我的名字)这里的钔指的是钔-255,钔的最稳定的放射性同位素,半衰期为65535年,最初由太极门255用锘-256的质子轰击锝-98的中子的方法制得
[[Category:无机化合物]]
[[Category:无机化合物]]
[[Category:超强酸]]
[[Category:超强酸]]

2012年10月1日 (一) 05:02的版本

Template:Infobox NFL player 伊莱·曼宁Template:Lang-enTemplate:Bd),美式橄榄球四分卫,效力于国家橄榄球联盟(NFL)的纽约巨人队。他是原NFL四分卫阿奇·曼宁(Archie Manning)之子,印第安纳波利斯小马四分卫佩顿·曼宁之弟。曾在密西西比大学打球,2004年作为状元秀圣地牙哥电光队选中,并立即交换至纽约巨人队。[1]

2008年曼宁率领巨人队在第四十二届超级碗中击败新英格兰爱国者并获得最有价值球员称号。2012年他率领球队在第四十六届超级碗中再度击败新英格兰爱国者,并第二次荣获最有价值球员。由此他也成为了历史上第五位两度获得超级碗最有价值球员的四分卫。

此外,曼宁还曾是美国总统府体适能、运动、营养咨询委员会(President's Council on Physical Fitness and Sports)的成员。[2]

参考文献

Template:Reflist

Template:Super Bowl MVPs Template:NFL Number One Draft Picks

  1. Player: Eli Manning-Personal. New York Giants official website. Retrieved 201-10-14.
  2. President's Council on Physical Fitness and Sports. About the Council: Council Members Biographies. 2012-02-06 [2012-02-06]. 
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