1、我们可以通过电解分解水来获取氢气和氧气,将氧气使用后剩下的单质氢气可以用于燃料电池。 |
2、放在水中的碱土金属会与水剧烈反应,产生大量氢气。 |
3、我用气球充满了氢气和氧气,然后把氢氧吹管插入气球,慢慢地吹出了美丽而多彩的气球。 |
4、经过高压和低温处理,氢气可以被液化成为液态氢。 |
5、使用电解过程可以将水分解成氢气和氧气。 |
6、当各触媒层接触氢气时,通过光触媒作用将薄膜层可逆地氢化,并且使电阻值可逆地变化。 |
7、建立了减压阀开口系统的热力学模型,利用MATLAB软件分析了氢气绝热节流过程中的制冷和制热转换曲线和等焓曲线。 |
8、开始,它还是一团光球,非常的刺眼,我不敢正眼看它。这光球还像一个固定住的氢气球一样悬在天空,一直不降落。我期盼着它快落下去,好看到日落的美丽景象,可它下得慢极了。 |
9、本发明公开了一种催化氢气还原卤代烃脱卤制备烃的方法。 |
10、理论家曾认为,这样一个世界无法形成,因为如此巨大的一个星球会随着它的不断增长而吸附太多的氢气,并成为一个像木星那样的大气团。 |
11、据悉,南昌出租车所烧“酒精”实为甲醇,以木材干馏制得或以一氧化碳和氢气加压加热催化下合成,是工业酒精的组成元素。 |
12、为了充分利用液氢的低温火用,在氢能燃气轮机循环中附加了一个空气预冷器和氢气透平。 |
13、热化学方程式是一种描述化学反应中吸热或放热过程的方程式。
例如:当氢气与氧气在适当条件下发生反应时,生成水的热化学方程式可以写为:
\[2H_{2(g)} + O_{2(g)} \rightarrow 2H_2O_{(l)} \quad \Delta H = -286 \, \text{kJ/mol}\]
这个方程式表明了在生成1摩尔水时释放出286千焦耳的热量。 |
14、碱金属如钠和钾具有极强的化学活性,在与水反应时能产生剧烈的火花和氢气,因此在实验室中处理时需要极大的谨慎和专业技巧。 |
15、在化学实验室里,老师演示了如何制备氢氧化镁,将镁片缓慢地溶解在稀盐酸中,产生氢气,然后将氢气通入氢氧化钠溶液中,生成了洁白的氢氧化镁沉淀。 |
16、在化学实验室里,小明小心翼翼地加入氢氧化钾溶液,立即看到了产生的氢气和氢氧化钾溶液燃烧的壮观景象。 |
17、在实验室里,化学家小张正在进行一项还原反应实验,他将氧化铁粉末加入到氢气中,观察到了颜色的变化,这就是典型的还原反应。 |
18、在化学实验室里,我看到了一位科学家正在使用氢气对氧化铁进行减铁反应,这个过程中产生的纯铁闪闪发光,非常壮观。 |
19、在实验室里,化学老师小心翼翼地向试管中加入了氢气,然后点燃了它,我们看到了氧化反应的奇妙过程:氢气和氧气迅速结合,产生了水,这就是一个典型的氧化反应。 |
20、在实验室中,化学家通过添加氢气,成功地将氧化铁还原为纯铁,这是一个典型的还原反应。 |
21、在实验室的一角,化学家们正在进行一项还原反应实验,他们将氧化铁和氢气混合在一起,结果生成了铁和水,这就是一个典型的还原反应。 |
22、在分子中,两个原子之间的非极性键是由于它们电负性相近,从而使得电子云在两个原子之间均匀分布,例如氢气分子中的氢-氢键就是典型的非极性键。$$H_2: H - H$$ |
23、在实验室的一角,化学家们正在进行一项还原反应实验,他们将氧化铁粉末加入到氢气的环境中,观察着铁粉的颜色逐渐变深,这就是还原反应的魅力所在。 |
24、在实验室里,我看到了一场精彩的氧化还原反应:铁钉在氧气的作用下逐渐生锈,这就是铁的氧化反应,而氢气可以将这层锈还原为铁,这就是氢的还原反应。这两个过程共同构成了一场生动的氧化还原反应。 |
25、在化学实验室里,我小心翼翼地将氢气引入到氧气中,生成了氢氧化物,这是一种无色无味的化合物,但它对生命的存在却有着重要的意义。 |
26、在化学实验室里,一位研究员正在进行一项还原反应,他小心翼翼地将氧化铁粉末加入到氢气的环境中,期待着铁粉能够被还原为纯铁。 |
27、在化学实验室里,我仔细地观察着氧气和氢气通过共价键结合成水,这个过程让我对自然界的奥秘有了更深的理解。 |
28、在化学实验室里,我们使用氢气将氧化铁还原,实现了减铁反应,这个过程既神奇又有趣。 |