socl

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SOCl2对人体的伤害

属高毒类。为窒息性毒气。毒性比氯气大10倍。大鼠吸入20分钟的LC50为100mg/m^3。较低浓度时无明显的局部刺激作用,经一段时间后出现肺泡-毛细血管膜的损害,而导致肺水肿。较高浓度时可因刺激作用而引起支气管痉挛, 导致窒息。人的嗅觉阈为0.4~4mg/m^3。8mg/m^3对眼和鼻有轻度刺激作用。 临床表现 急性中毒:吸入一定量的光气当时可出现轻度眼和上呼吸道刺激症状,如流泪、咽部不适、咳嗽、胸闷; 或无明显症状。经1~24小时或长些时间的症状缓解期,后迅速出现肺水肿、成人呼吸窘迫综合征。可并发纵膈及皮下气肿、气胸等。血气分析示动脉血氧分压降低。胸部X线片呈支气管炎或肺水肿的表现。 部分患者在肺水肿消退后2周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。胸部X线片示两肺满布粟粒阴影。处理迅速脱离现场至空气新鲜处。绝对卧床静息。密切接触者即使无症状,亦应观察24~48小时, 注意呼吸率及肺部听诊等。 及时观察血气分析及胸部 X线片变化。 给予对症治疗。防治肺水肿, 给予合理氧疗; 保持呼吸道通畅 , 应用支气管解痉剂,肺水肿发生时给去泡沫剂如消泡净,必要时作气管切开、机械通气等;早期、适量、短程应用糖皮质激素,如可按病情轻重程度, 给地塞米松10~60mg/日,分次给药, 待病情好转后即减量,大剂量应用一般不超过3~5日,重症者为预防阻塞性细支气管炎, 可酌情延长小剂量应用的时间; 短期内限制液体入量。合理应用抗生素。脱水剂及吗啡应慎用。强心剂应减量应用。

高二化学,一道创新题。求思路:已知socl2易挥发,实验室中常用naoh溶液吸收socl2,有na2so3和nacl生成...

cl2有强氧化性

有一种锂电池,用金属锂和石墨作电极材料,电解质溶液是由四氯化铝锂(LiAlCl 4 )溶解在亚硫酰氯(SOClCl)

D 金属锂与水反应,故电解质溶液应用无水溶剂,A项错误;亚硫酰氯中硫元素化合价为+4价,反应中被还原为硫单质,B项错误;电池工作中锂的化合价升高被氧化,应为负极,C项错误;根据电子守恒可知D项正确。

8.羧酸不能与哪种试剂形成酰卤 A.PCls B.PCL C.SOCL D.HCI?

羧酸不能与HCl 试剂形成酰卤.原则上是可以生成的, 但同时生成的H2O 又水解了酰卤。

socl2是沉淀吗

socl2是液体。氯化亚砜是一种无机化合物,化学式为SOClu2082,呈无色或黄色有气味的液体,有强烈刺激气味,可混溶于苯、氯仿、四氯化碳等有机溶剂。遇水水解,加热分解。主要用于制造酰基氯化物,还用于农药、医药、染料等的生产。主要用途:用于有机物,如醇类羟基、酸酐、有机磺酸和硝基化合物合成或置换的氯化剂,也用于闭环反应中噻唑啉、吡咯烷、酰胺等合成的氯酰化剂,还用于制备药物中间体、有机酸酐、染料中间体等合成的催化剂。此外,还用作测定芳香族胺和脂肪族胺的分析试剂。可由亚硫酸钙与五氯化磷共热制得。用作有机合成的氯化剂,如醇类羟基的氯化、羧酸的氯化、酸酐的氯化、有机磺酸或硝基化合物的氯置换。制造酰基氯化物。制造医药中间体,例如驱虫净、无味合霉素。还用作脱水剂和溶剂。

Li-SOCl 2 电池可用于心脏起搏器。电极材料分别为锂和碳,电解液是LiAlCl 4 —SOCl 2 。电池的总反应可表

D 试题分析:A.由方程式4Li+2SOCl 2 =4LiCl +S +SO 2 可知:Li的化合价从反应前L单质Li的0价→反应后LiCl 中的+1价,化合价升高,失去电子所以锂电极发生氧化反应 。正确。B.该电池电极材料分别为锂和碳。锂作负极,失去电子,发生氧化反应;碳电极作正极,正极上发生还原反应,所以电子从锂电极通过外电路流向碳电极。正确。C.由方程式可知:每生成1mol SO 2 有4摩尔的Li失去电子变为LICl,转移4mol电子 。正确。D.在反应在S元素的化合价从反应前SOCl 2 的+4价变为反应后S单质中的0价,化合价降低,得到电子,SOCl 2 作氧化剂。错误。 2 电池的化学反应原理的知识。

有一种锂电池,用金属锂和石墨作电极材料,电解质溶液是由四氯铝锂溶解在亚硫酰氯(SOCl 2 )中形成,电池

D 试题分析:A、缺少标准状况,无法确定2.24LCl 2 的物质的量,无法确定电子转移的物质的量,错误;B、锂化学性质活泼,易与水反应,则电解质为非水溶液,不能用硫酸溶液,错误;C、根据电池的总反应式判断,亚硫酰氯(SOCl 2 )被还原为S,错误;D、根据电池的总反应式判断,8mol锂参加反应生成2molS,负极消耗锂与正极区析出的S的质量之比为7:8,正确。

lialcl4--socl4显什么性

是LiAlCl4(固体)溶解在亚硫酰氯(液体)中;作为电解质,使溶液导电Li—SOCl2电池可用于心脏起搏器。该电池的电极材料分别为锂和碳,电解液是LiAlCl4—SOCl2。电池的总反应可表示为:4Li+2SOCl2 =4LiCl+S +SO2 下列说法错误的是A.该电池工作时,正极反应为:2SOCl2+4e-= 4Cl-+S+SO2B.锂电极作该电池负极,负极反应为:Li-e-=Li+C.该电池工作时,电子通过外电路从正极流向负极D.该电池组装时,必须在无水无氧条件下进行

化合物SOCl 2 是一种液态化合物,沸点为77℃。在盛有10mL水的锥形瓶中,小心地滴加8~10滴SOCl 2 ,可观察

(1)SOCl 2 +H 2 O=2HCl+SO 2 (2)SOCl 2 +4NaOH=2NaCl+Na 2 SO 3 +2H 2 O(3)SOCl 2 +2Na 2 CO 3 =2NaCl+Na 2 SO 3 +2CO 2 略

亚硫酰氯(SOCl 2 )是重要的有机物卤化剂和电池的介质,生产上和生活中有着广泛应用,亚硫酰氯易水解,在1

D SOCl 2 中硫元素的化合价为+4价,氯元素为-1价,据反应方程式可知,1mol SOCl 2 受热分解,转移6 mol电子,故A错误;S 2 Cl 2 分子的结构可以类比过氧化氢,等物质的量的氯气和二氧化硫可以恰好与水反应,反应后氯气剩余,故C正确。

SOCL2与NAOH,题目为什么不说有na2so3和nacl和h2o,水为什么没了?

解析:NaOH溶液吸收SOCl2,有Na2SO3和NaCl生成【NaOH溶液】里面就有水亚硫酰氯水解:SOCl2 + 2H2O → H2SO3 + 2HCl两种酸再与氢氧化钠反应生成Na2SO3和NaCl。如果用滴管将水滴到亚硫酰氯上,则只发生部分水解:SOCl2 + H2O → SO2 + 2HCl(不是在溶液中,就不能形成亚硫酸 H2SO3)

Li-SOCl 2 电池可用于心脏起搏器.该电池的电极材料分别为锂和碳,电解液是LiAlCl 4 —SOCl 2 .电池的总

(1)Li;4Li – 4 e- =" 4" Li + ;(2)2SOCl 2 +4 e - = 4Cl - +S+SO 2 ↑;(3)SOCl 2 + H 2 O = SO2↑+2HCl;(4)SOCl 2 遇水易发生水解反应,其中S元素具有还原性,可被氧气氧化;(5)0.224 ; 7 试题分析:结合电池总反应:4Li+2SOCl 2 ="==4LiCl" +S +SO 2   ,可知Li作负极,发生的电极反应为4Li – 4 e- =" 4" Li + ;正极是碳,发生的电极反应是:2SOCl 2 +4 e - = 4Cl - +S+SO 2 ↑。把少量水滴到SOCl 2 中,反应的化学方程式为SOCl 2 + H 2 O = SO2↑+2HCl。由于SOCl 2 遇水易发生水解反应,且其中S元素具有还原性,可被氧气氧化,所以组装该电池必须在无水、无氧的条件下进行。(5)用此蓄电池电解含有0. 1 mol CuSO 4 和0. 1 mol NaCl的混合溶液100 mL,假如电路中转移了0.02 mol e - ,且电解池的电极均为惰性电极,阳极发生的反应是:2Cl — -2e - =Cl 2 ↑,负极发生的阴极反应是:Cu 2+ +2e - =Cu,阳极产生的气体在标准状况下的体积是 ,阴极有 Cu析出,即Cu 2+ 全部析出,则将电解后的溶液加水稀释至1 L,此时溶液为Na 2 SO 4 溶液,为中性溶液,pH为7。点评:主要考查电解池原理知识及其计算题,此题为历年高考的常考题型,具有一定的难度,重在考查学生对电化学原理的掌握情况,以及培养学生分析问题,解决问题的能力。

TCL-SOCL100TWS蓝牙耳机恢复出厂设置怎么弄

比较常用的蓝牙耳机恢复出厂设置的方法:一个是强制一个是非强制。在使用蓝牙耳机时,会遇到即使我们按正规的操作方法进行配对,出现蓝牙设备搜索不到的情况;或者是搜索到了蓝牙设备但是输入的正确配对的密码确提示密码错误。这样的情况主要的原因还是因为蓝牙耳机内置的芯片程序还没有激活,或者是蓝牙耳机的记忆功能因为连接次数过多而终止记忆功能。就要用到非强制方法-同时按住“电源开关”和“音量+”按键15秒不要放开,等到有反应就可以了。第二个方法就是强制恢复的方法-先把耳机打开(不需要进入配对状态),这时给我们的蓝牙耳机充大约5-10秒的电,这样大部分的蓝牙耳机在开机状态下充电的时候会强制关机,进入出厂设置的状态。这种方法谁说是强制性的,但是有的时候对部分的蓝牙耳机没有效果

socl2与氰基反应吗?

H + O=SCl2 →RC(=O)-Cl + SO2 + HCl R-OH + O=SCl2 → R-Cl + SO2 + HCl磺酸与氯化亚砜反应生成磺酰氯。亚磺酸与氯

tcl socl 100tws只有一个听得到了怎么办

先把两个同时放进充点仓,再拿出即可。_炎笥叶狈沤涞绮郑淮系闹甘镜屏潦保卑醋∽笥叶δ芗?10秒;待左右耳机红灯闪烁两次后,取出耳机;可以看到耳机指示灯闪烁,此时耳机双耳模式就恢复了。_衾堆蓝挥幸桓鲇猩舻幕翱梢越幸韵虏僮鳎?1、重新插拔蓝牙耳机插头。检查电脑的蓝牙耳机插头是否全部插进去,如果蓝牙耳机插头只插进去一部分没有全部插进去,是会导致蓝牙耳机只有一边又声音的现象的。2、清洗蓝牙耳机插头。如果上述操作无用,可以拔出蓝牙耳机插头,观察蓝牙耳机插头是否有接触不良的地方,可以用无水酒精擦拭蓝牙耳机插头,如果没有无水酒精也可用橡皮擦拭后,再插入蓝牙耳机插孔。3、换个蓝牙耳机试听。擦拭蓝牙耳机插头重新插入后仍旧无用的话,就建议换个蓝牙耳机试试,如果换了蓝牙耳机使用就好了,说明是蓝牙耳机的问题。

锂电池广泛用于手机、数码相机及便携式电脑中.此种锂电池的负极通常由金属锂构成,正极由二氯亚砜(SOCl

A、放电时电池内部Li+向正极移动,故A错误;B、放电过程中,电池负极材料为锂,失电子发生氧化反应,质量减少,故B正确;C、放电时电池负极反应为:4Li-4e-=4Li+,总反应为:4Li+2SOCl2=4LiCl+S+SO2↑,两式相减得到正极反应为:2SOCl2+4e-=SO2+S+4Cl-,故C正确;D、总反应为:4Li+2SOCl2=4LiCl+S+SO2↑,放电时每转移4mol电子,有1mol S元素被还原,故D错误;故选BC.

对硝基苯甲酸和socl2的反应

生成酰氯。对氨基苯甲酸(PABA)是苯甲酸的苯环上的对位(4-位)被氨基取代后形成的化合物,氯化亚砜是一种无机化合物,化学式为SOCl_,两者反应之后可形成酰氯类物质。二者发生的是化学反应即分子破裂成原子,原子重新排列组合生成新分子的过程。在反应中常伴有发光、发热、变色、生成沉淀物等,判断一个反应是否为化学反应的依据是反应是否生成新的分子。

li-socl电池为什么不要稀硫酸做电解液

  因为锂可以和水或稀硫酸发生反应:2Li+2H2O=2LiOH+H2、2Li+H2SO4=Li2SO4+H2。

SOCl2的自偶电离为何是SOCl2 → SOCl+ + Cl- 而不是2SOCl2 → SOCl+ + SOCl3-

二者表示方法没有很大区别,因为一个是完整写法,一个是习惯性简写:1、自偶电离2SOCl2 → SOCl+ + SOCl3 -这是SOCl2作为溶剂的自偶电离方程式,类似于以溶剂H2O的自偶电离:2H2O = H3O+ + OH-2、简写水的自偶电离可以写成简化形式:H2O = H+ + OH-将溶剂合质子H3O+ 写成质子形式,溶剂水脱掉之后简写为H+;同样,对于亚硫酰氯:溶剂合氯离子 SOCl3 - 脱掉溶剂 SOCl2 后,简写为Cl-SOCl2 → SOCl+ + Cl-

想知道socl2叫什么?

socl2叫氯化亚砜。氯化亚砜是一种无机化合物,化学式为SOClu2082,常温常压下为无色或淡黄色液体,有刺激性臭味。相对密度1.676,熔点104.5℃,沸点78.8℃。遇水易分解成二氧化硫和氯化氢。溶于苯、氯仿和四氯化碳中。加热至150°C开始分解,500°C分解完全。用途氯化亚砜主要用于医药、农药、染料工业及有机合成工业,作氯化剂。农药行业是我国氯化亚砜目前最主要的消费领域,主要用于生产抗倒胺、戊菊酯、氰戊菊酯、灭蚊菊酯、氟氰戊菊酯、灭幼脲、水胺硫磷、甲氰菊酯、硫丹、溴氰菊酯、甲(乙)基毒死蜱、恶唑烷酮、喹禾灵以及杀鼠灵等。可用于制造电池的原材料。以上内容参考 百度百科--氯化亚砜

苯甲醛和SOCL反应

被氧化 。苯甲醛在碱性条件下发生歧化反应,具体反应进程为苯甲醛和碱反应生成苯甲醇,苯甲酸盐和水。在浓碱如氢氧化钠作用下,发生 Cannizzaro 反应,生成苯甲醇和苯甲酸钠盐。这是歧化反应,一分子苯甲酸被还原,一分子甲醛被氧化。

socl/甲苯反应类型?

SOCL (Sodium Ortho-chlorophenoxide) 与甲苯反应的类型为不对称催化。这是一种重要的有机合成反应,用于生产对映异构体。在此反应中,甲苯作为烯烃与 SOCL 反应生成反异构体。该反应受到一种不对称的催化剂的控制,这种催化剂使得反应产生高度选择性的产物。

SoCloseTo这什么意思?

So Close To如此接近

socloseandsofar是什么意思

so close and so far如此近又如此遥远;若即若离close 英[klu0259u028az] 美[klou028az] adj. 亲密的; 紧密的; 亲近的

Sarahissoclever改为一般疑问句?

be动词一般疑问句就是把be动词提前Is Sarah so clever?下次加上空格吧,老年人差点把眼睛看花…

神华csclc和soclc分别代表什么?是什么意思?

亲。csclc的意思是:中国神华煤制油化工soclc的意思是:神华鄂尔多斯煤制油