合成氯的合成路线以及生物固氮技术PPT
合成氯的合成路线氯气的实验室制法主要有以下几种:通过二氧化锰和浓盐酸的反应这个反应在加热的条件下进行,生成氯化锰、水和氯气。反应方程式为:MnO2 + 4...
合成氯的合成路线氯气的实验室制法主要有以下几种:通过二氧化锰和浓盐酸的反应这个反应在加热的条件下进行,生成氯化锰、水和氯气。反应方程式为:MnO2 + 4HCl(浓) == △== MnCl2 + 2H2O + Cl2↑通过高锰酸钾和浓盐酸的反应这个反应同样在加热的条件下进行,生成氯化钾、氯化锰、水和氯气。反应方程式为:2KMnO4 + 16HCl(浓) == 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 8H2O通过氯酸钾和浓盐酸的反应这个反应在加热的条件下进行,生成氯化钾、水和氯气。反应方程式为:KClO3 + 6HCl(浓) == KCl + 3Cl2↑ + 3H2O此外,氯气的工业制法主要有两种:电解饱和食盐水(氯碱工业)这个过程中,饱和食盐水在电解的条件下生成氢氧化钠、氢气和氯气。反应方程式为:2NaCl + 2H2O == 2NaOH + H2↑ + Cl2↑电解熔融的氯化钠在电解的条件下,熔融的氯化钠会生成钠和氯气。反应方程式为:2NaCl(熔融) == 2Na + Cl2↑生物固氮技术生物固氮是指固氮微生物将大气中的氮气还原成氨的过程。固氮生物都属于个体微小的原核生物,因此又被称为固氮微生物。根据固氮微生物的固氮特点以及与植物的关系,可以将它们分为自生固氮微生物、共生固氮微生物和联合固氮微生物三类。自生固氮微生物这类微生物能够在土壤中独立进行固氮。例如,圆褐固氮菌就是一种自生固氮微生物,它呈杆状或球状,具有较强的固氮能力,并且能够分泌生长素,促进植物的生长和果实的发育。其代谢类型为异养需氧型,固氮量较小共生固氮微生物这类微生物与一些绿色植物互利共生,例如根瘤菌。根瘤菌在土壤中分布广泛,呈棒形、“T”形或“Y”形,只有侵入到豆科植物的根内才能完成固氮作用,具有一定的专一性。它们与豆科植物的共生关系表现为:豆科植物通过光合作用制造的有机物,一部分提供给根瘤菌,根瘤菌通过固氮作用制造的氨则提供给豆科植物。共生固氮微生物的固氮量较大联合固氮微生物这类微生物能够生活在玉米、雀稗、水稻和甘蔗等植物根内的皮层细胞之间。它们与共生的植物之间具有一定的专一性,但不形成根瘤那样的特殊结构。它们的固氮特点介于自生固氮和共生固氮之间生物固氮在常温常压下就可以进行,是生物圈中氮循环的主要氮源之一。与工业固氮的高温高压条件相比,生物固氮不仅减少了能源的消耗,而且无污染物排放,有利于保护生态环境。同时,由于减少和免除了化学氮素的投入,农产品中的硝酸和亚硝酸物质也会大幅度降低,从而提高农产品的品质,减少致癌物质对人类的危害。总的来说,生物固氮技术是一种环保、高效的固氮方式,对于提高农作物产量、改善土壤质量、保护生态环境等方面都具有重要的意义。