氯基和硫基
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常用化学基团化学基团是指化学分子中具有特定化学性质和反应特征的结构基团。
它们可以通过与其他基团的反应来改变或增加分子的性质,从而在有机合成、药物研发、材料科学等领域中发挥重要作用。
以下是一些常用的化学基团:1.羟基(-OH):羟基是氢原子被氧原子取代的基团,是醇、酚和酸的重要结构基础。
羟基的加入可以增加分子的极性和水溶性,改变化合物的化学性质和反应性。
2.氨基(-NH2):氨基是氮原子取代一个或多个氢原子得到的基团,是胺和氨基酸的核心结构。
氨基的存在可以提供碱性和配体性质,参与酸碱反应和配位反应。
3.碳酰基(-COOH):碳酰基是一个羧基和一个氧原子通过双键连接形成的基团,是羧酸的典型结构。
碳酰基的存在赋予分子酸性,参与酸碱中和和酯化等反应。
4.酰氯基(-COCl):酰氯基是一个羧酸中羧基上的氧原子被氯原子取代得到的基团,是酰氯的核心结构。
酰氯基的加入可以增加反应的活性和选择性,参与酰化、酰胺化等反应。
5.硝基(-NO2):硝基是一个氮原子和两个氧原子通过双键连接形成的基团,是硝酸酯和硝基芳香化合物的特征结构。
硝基的引入可以增加分子的极性和活性,参与亲电取代和氧化反应。
6.氯基(-Cl):氯基是氯原子取代一个氢原子得到的基团,是有机氯化合物的典型结构。
氯基的加入可以改变分子的极性和反应活性,参与亲电取代和还原反应。
7.溴基(-Br):溴基是溴原子取代一个氢原子得到的基团,是有机溴化合物的典型结构。
溴基的存在可以提供反应活性和选择性,参与亲电取代和溴化反应。
8.硫基(-SH):硫基是一个硫原子和一个氢原子通过单键连接形成的基团,是硫醇和硫醚的特征结构。
硫基的加入可以增加分子的极性和反应活性,参与亲电取代和还原反应。
9.硝酰基(-NO2):硝酰基是一个氮原子、一个氧原子和一个氧原子通过双键连接形成的基团,是硝酸酯和硝基化合物的特征结构。
硝酰基的存在可以增加分子的极性和活性,参与亲电取代和氧化反应。
10.羟甲基(-CH2OH):羟甲基是一个羟基和一个甲基通过单键连接形成的基团,是醇和糖的重要结构。
纯硫基复合肥的特点,适用范围回答纯硫基复合肥比较适旱田作物,比如喜硫忌氯的农作物或者缺硫、盐碱性的土壤,可以作底肥或追肥,用来满足作物不同生育时期对养分的需求,提高农作物的抗病、抗倒伏能力。
纯硫基复合肥作用于粮食作物有特别好的效果,可以显著的提高农作物的产量和质量,增加经济效益。
一、纯硫基复合肥的特点
1、高效:因为纯硫基含有硝态氮,使用后氮素营养可以被作物直接吸收,并且肥效快且明显,肥料利用效率高。
2、完全水溶:纯硫基具有溶解迅速,不留残渣,养分释放更均匀的特点,可以有效提高肥料利用率。
3、纯硫酸钾:在豆类、葱蒜、葡萄、番茄等喜欢硫元素的农作物上使用,可以很明显的提高蛋白质、维生素C等含量。
4、促根壮果:纯硫基可以协调土壤养分供应,改善作物生长环境提高根系活力,促进根系发育,增强植物的抗旱抗病能力。
二、纯硫基复合肥的适用范围
1、纯硫基复合肥适合大多数的土壤和农作物,但是特别适用于盐碱地和经济作物,比如果树、茶、桑、烟草、蔬菜、瓜类等。
2、纯硫基复合肥可以作基肥,又可以作追肥,但是最好是基肥与追肥相结合使用,以便提高肥效,增加产量。
3、因为纯硫基复合肥比较容易溶于水,易流失,所以不能在水田以及南方多雨地区使用;不能在旱地的大雨前后使用。
1。
硫基复合肥、氯基复合肥、尿基复合肥各有哪些区别:硫基复合肥:是指钾素的来源采用硫酸钾,或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥料,且氯离子的含量不能超过3%,否则就是氯基复合肥。
氯基复合肥:是指钾元素以氯化钾的形式存在,可分为单氯和双氯产品,单氯是指除钾元素是氯化钾形式外,氮元素为尿素等不含氯离子的制成,双氯是钾元素以氯化钾形式、氮元素以氯化氨的形式取得的复合肥。
尿基复合肥:是指复合肥中氮元素以尿素的形式获得,尿基复合肥一般都是高氮产品,特别是氮元素含量20以上的复合肥,氯化氨和碳铵生产不出这么高的氮含量。
这三种同样配比的复合肥硫基复合肥价格最贵,但氯基和尿基比较就复杂了,单氯产品一般都为尿基复合肥,双氯的复合肥价格稍比尿基复合肥同含量稍微低些。
一、成分不同:硫基复合肥中含氯离子低,国家标准规定小于3%,且含有大量的硫元素,能有效的改善土壤缺硫症状;氯基复合肥含有大量氯元素,对一些作物有不良的影响;尿基复合肥料中氮为尿素(酰胺态氮)尿素在土壤中经土壤微生物分泌的脲酶作用,水解成碳酸铵或碳酸氢铵当水分适当时,温度越高,水解越快转达化为碳酸铵速度越快,肥效也就越快,碳酸铵很不稳定,所以施用尿基复合肥时,应深施盖土,防止氮素损失。
二、工艺不同:硫基复合肥中氯离子含量极低,生产过程中脱去了氯离子;氯基复合肥在生产过程中没有去掉对忌氯作物有害的氯离子,因此产品中含有大量的氯元素;尿基复合肥在生产过程中把尿素制得的熔融尿液或将固体尿素加热制得的熔融尿液与氯化钾或硫酸钾配制成料浆。
三、适作范围不同:硫基复合肥适用于各类土壤和各种作物,且能有效提高各类经济作物的外观、品质,可显著提高农产品等级;氯基复合肥对忌氯作物的产量和品质均有不良影响,严重降低该类经济作物的经济效益;尿基复合肥在生产过程中容易产生缩二脲,作种肥时,应与种肥隔离。
四、肥效不同:硫基复合肥其硫元素继氮、磷、钾后的第四大营养元素,可有效改善土壤中缺硫状况,为作物直接提供硫元素;氯基复合肥在土壤中形成大量的氯离子的残留,易造成土壤板结、盐化、碱化等不良现象,从而恶化土壤环境使作物的养分吸收能力降低,但氯离子有促进光合作用和纤维形成等作用,对麻类等纤维作物施用尤为适宜。
硫基复合肥与氯基复合肥区别硫基复合肥与氯基复合肥氯基复合肥是指钾素来源采用氯化钾的复合肥;硫基复合肥是指钾素来源采用硫酸钾,或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥,且氯离子的含量不能超过3%,否则就是氯基复合肥。
那么硫基复合肥与氯基复合肥有哪些区别呢,1.成分不同硫基复合肥中含氯量低,国家标准小于3%,且含大量硫元素,能有效改善土壤缺硫症状,而氯基复合肥含有大量氯元素,对一些作物有不良影响。
2.工艺不同硫酸钾型复合肥中氯离子含量极低,生产过程中脱去了氯离子;而氯化钾型复合肥在生产过程中没有去掉对忌氯作物有害的氯元素,因此产品中含有大量氯元素。
3.适用范围不同氯基复合肥对忌氯作物的产量和品质均有不良影响,严重降低该类经济作物的经济效益;而硫基复合肥适用于各类土壤和各种作物,且能有效提高各类经济作物的外观、品质,可显著提高农产品等级。
4.肥效不同氯基复合肥在土壤中形成大量的氯离子的残留,易造成土壤板结、盐化、碱化等不良现象,从而恶化土壤环境使作物的养分吸收能力降低。
硫基复合肥其硫元素是继氮、磷、钾后的第四大营养元素,可有效改善缺硫状况,为作物直接提供硫营养。
5.施用方法不同氯基复合肥可作基肥和追肥,不宜作种肥,作基肥时在中性和酸性土壤上宜与有机肥、磷矿粉等配合混合使用,作追肥时宜提早施用。
而硫基复合肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。
硫基复合肥适用比较广泛,在缺硫土壤和需硫较多的蔬菜如洋葱、韭菜、大蒜等上面施用效果不错,在对缺硫比较敏感的油菜、甘蔗、花生、大豆和菜豆中,施用硫基复合肥有较好地反应,但在水生蔬菜中不宜施用。
对于氯基复合肥的使用要分清喜氯作物、耐氯作物和忌氯作物。
喜氯作物有:椰子、洋葱、菠菜、芹菜、甘蓝等;耐氯较强的作物有:甜菜、水稻、谷子、高粱、大麦、小麦、玉米、茄子、豌豆、菊花等;耐氯中等的作物有:棉花、大豆、油菜、番茄、柑橘、葡萄、茶、葱、萝卜等;忌氯作物有:莴苣、四季豆、烟草、薯芋类等。
硫基复合肥与氯基复合肥的区别
硫基复合肥与氯基复合肥名字非常的相似,不仔细看就看不出来,很多人对硫基复合肥与氯基复合肥的区别还是不算了解,今天就为大家介绍一下硫基复合肥与氯基复合肥的区别。
1、成分不同
硫基复合肥生产过程中有一个脱氯的过程,一般氯含量控制在3%以内(有的企业直接用硫酸钾生产,称为硫酸钾型)。
氯基复合肥中含有大量的氯离子(3%--15%为低氯;16-30%为中氯;大于30%为高氯)。
2、适用范围不同
氯基复合肥对忌氯作物如果树(如柑桔)、薯类、甜菜、烟草的产量和品质均有不良影响,不能用于忌氯作物上,但氯离子有促进光合作用和纤维形成等作用,对麻类等纤维作物施用尤为适宜。
硫基复合肥中的硫是作物必需的中量元素,因此硫基复合肥适用于各种作物。
3、施用方法不同
硫基复合肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。
氯基复合肥因氯含量较高,不能作种肥和根外追肥,只可作基肥和追肥用。
4、肥效不同
氯基复合肥在土壤中形成大量的氯根离子的残留,施入土壤后可增加土壤盐离子浓度,不适用于盐碱土壤中。
硫基复合肥其硫元素是作物必需的中量营养元素,可有效的改善土壤缺硫状况,为作物直接提供硫养分。
%%de 非对映体过量百分比(不对称合成术语)%ee 对映体过量百分比(不对称合成术语)AA/MMA 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物AA 丙烯酸AAS 丙烯酸酯-丙烯酸酯-苯乙烯共聚物ABFN 偶氮(二)甲酰胺ABN 偶氮(二)异丁腈ABPS 壬基苯氧基丙烷磺酸钠Ac 乙酰基acac 乙酰丙酮基AIBN 2,2'-二偶氮异丁腈aq. 水溶液BBAA 正丁醛苯胺缩合物BAC 碱式氯化铝BACN 新型阻燃剂BAD 双水杨酸双酚A酯BAL 2,3-巯(基)丙醇9-BBN 9-硼二环[3.3.1]壬烷BBP 邻苯二甲酸丁苄酯BBS N-叔丁基-乙-苯并噻唑次磺酰胺BC 叶酸BCD β-环糊精BCG 苯顺二醇BCNU 氯化亚硝脲BD 丁二烯BE 丙烯酸乳胶外墙涂料BEE 苯偶姻乙醚BFRM 硼纤维增强塑料BG 丁二醇BGE 反应性稀释剂BHA 特丁基-4羟基茴香醚BHT 二丁基羟基甲苯BINAP(2R,3S)-2.2'-二苯膦-1.1'-联萘,亦简称为联二萘磷,BINAP是日本名古屋大学的No yori(2001年诺贝尔奖)发展的一类不对称合成催化剂BL 丁内酯BLE 丙酮-二苯胺高温缩合物BLP 粉末涂料流平剂BMA 甲基丙烯酸丁酯BMC 团状模塑料BMU 氨基树脂皮革鞣剂BN 氮化硼Bn 苄基BNE 新型环氧树脂BNS β-萘磺酸甲醛低缩合物BOA 己二酸辛苄酯BOC 叔丁氧羰基(常用于氨基酸氨基的保护)BOP 邻苯二甲酰丁辛酯BOPP 双轴向聚丙烯BP 苯甲醇BPA 双酚ABPBG 邻苯二甲酸丁(乙醇酸乙酯)酯BPF 双酚FBPMC 2-仲丁基苯基-N-甲基氨基酸酯BPO 过氧化苯甲酰BPP 过氧化特戊酸特丁酯BPPD 过氧化二碳酸二苯氧化酯BPS 4,4’-硫代双(6-特丁基-3-甲基苯酚)BPTP 聚对苯二甲酸丁二醇酯Bpy 2,2'-联吡啶BR 丁二烯橡胶BRN 青红光硫化黑BROC 二溴(代)甲酚环氧丙基醚BS 丁二烯-苯乙烯共聚物BS-1S 新型密封胶BSH 苯磺酰肼BSU N,N’-双(三甲基硅烷)脲BT 聚丁烯-1热塑性塑料BTA 苯并三唑BTX 苯-甲苯-二甲苯混合物Bu 正丁基BX 渗透剂BXA 己二酸二丁基二甘酯BZ 二正丁基二硫代氨基甲酸锌Bz 苯甲酰基Cc- 环-CA 醋酸纤维素CAB 醋酸-丁酸纤维素CAM 甲基碳酰胺CAN 硝酸铈铵CAN 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乙基戊丙酮EBM 挤出吹塑模塑EC 乙基纤维素ECB 乙烯共聚物和沥青的共混物ECD 环氧氯丙烷橡胶ECTEE聚(乙烯-三氟氯乙烯)ED-3 环氧酯EDA 乙二胺EDC 二氯乙烷EDTA 乙二胺四乙酸二钠EDTA 乙二胺四醋酸EE 乙氧基乙基EEA 乙烯-醋酸丙烯共聚物EG 乙二醇2-EH 异辛醇EO 环氧乙烷EOT 聚乙烯硫醚EP 环氧树脂EPI 环氧氯丙烷EPM 乙烯-丙烯共聚物EPOR 三元乙丙橡胶EPR 乙丙橡胶EPS 可发性聚苯乙烯EPSAN乙烯-丙烯-苯乙烯-丙烯腈共聚物EPT 乙烯丙烯三元共聚物EPVC 乳液法聚氯乙烯Et 乙基EU 聚醚型聚氨酯EVA 乙烯-醋酸乙烯共聚物EVE 乙烯基乙基醚EXP 醋酸乙烯-乙烯-丙烯酸酯三元共聚乳液FF/VAL 乙烯/乙烯醇共聚物F-23 四氟乙烯-偏氯乙烯共聚物F-30 三氟氯乙烯-乙烯共聚物F-40 四氟氯乙烯-乙烯共聚物FDY 丙纶全牵伸丝FEP 全氟(乙烯-丙烯)共聚物FMN 黄素单核苷酸FNG 耐水硅胶Fp 闪点或茂基二羰基铁FPM 氟橡胶FRA 纤维增强丙烯酸酯FRC 阻燃粘胶纤维FRP 纤维增强塑料FRPA-101 玻璃纤维增强聚癸二酸癸胺(玻璃纤维增强尼龙1010树脂)FRPA-610 玻璃纤维增强聚癸二酰乙二胺(玻璃纤维增强尼龙610树脂)FVP 闪式真实热解法FWA 荧光增白剂GGF 玻璃纤维GFRP 玻璃纤维增强塑料GFRTP玻璃纤维增强热塑性塑料促进剂GOF 石英光纤GPS 通用聚苯乙烯GR-1 异丁橡胶GR-N 丁腈橡胶GR-S 丁苯橡胶GRTP 玻璃纤维增强热塑性塑料GUV 紫外光固化硅橡胶涂料GX 邻二甲苯GY 厌氧胶Hh 小时H 乌洛托品1,5-HD 1,5-己二烯HDI 六甲撑二异氰酸酯HDPE 低压聚乙烯(高密度)HEDP 1-羟基乙叉-1,1-二膦酸HFP 六氟丙烯HIPS 高抗冲聚苯乙烯HLA 天然聚合物透明质胶HLD 树脂性氯丁胶HM 高甲氧基果胶HMC 高强度模塑料HMF 非干性密封胶HMPA 六甲基磷酸三胺HMPT 六甲基磷酰胺HOPP 均聚聚丙烯HPC 羟丙基纤维素HPMC 羟丙基甲基纤维素HPMCP羟丙基甲基纤维素邻苯二甲酸酯HPT 六甲基磷酸三酰胺HS 六苯乙烯HTPS 高冲击聚苯乙烯hv 光照IIEN 互贯网络弹性体IHPN 互贯网络均聚物IIR 异丁烯-异戊二烯橡胶IO 离子聚合物IPA 异丙醇IPN 互贯网络聚合物iPr 异丙基IR 异戊二烯橡胶IVE 异丁基乙烯基醚JJSF 聚乙烯醇缩醛胶JZ 塑胶粘合剂KKSG 空分硅胶LLAH 氢化铝锂(LiAlH4)LAS 十二烷基苯磺酸钠LCM 液态固化剂LDA 二异丙基氨基锂(有机中最重要一种大体积强碱)LDJ 低毒胶粘剂LDN 氯丁胶粘剂LDPE 高压聚乙烯(低密度)LDR 氯丁橡胶LF 脲LGP 液化石油气LHMDS六甲基叠氮乙硅锂LHPC 低替代度羟丙基纤维素LIM 液体侵渍模塑LIPN 乳胶互贯网络聚合物LJ 接体型氯丁橡胶LLDPE线性低密度聚乙烯LM 低甲氧基果胶LMG 液态甲烷气LMWPE低分子量聚乙稀LN 液态氮LRM 液态反应模塑LRMR 增强液体反应模塑LSR 羧基氯丁乳胶LTBA 氢化三叔丁氧基铝锂MMA 丙烯酸甲酯MAA 甲基丙烯酸MABS 甲基丙烯酸甲酯-丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物MAL 甲基丙烯醛MBS 甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物MBTE 甲基叔丁基醚MC 甲基纤维素MCA 三聚氰胺氰脲酸盐MCPA-6 改性聚己内酰胺(铸型尼龙6)mCPBA间氯过苯酸MCR 改性氯丁冷粘鞋用胶MDI 二苯甲烷二异氰酸酯(甲撑二苯基二异氰酸酯)MDI 3,3’-二甲基-4,4’-二氨基二苯甲烷MDPE 中压聚乙烯(高密度)Me 甲基Me MethylMEK 丁酮(甲乙酮)MEKP 过氧化甲乙酮MEM 甲氧基乙氧基甲基-MES 脂肪酸甲酯磺酸盐Mes 均三甲苯基(也就是1,3,5-三甲基苯基)MF 三聚氰胺-甲醛树脂M-HIPS 改性高冲聚苯乙烯MIBK 甲基异丁基酮Min 分钟MMA 甲基丙烯酸甲酯MMF 甲基甲酰胺MNA 甲基丙烯腈MOM 甲氧甲基MPEG 乙醇酸乙酯MPF 三聚氨胺-酚醛树脂MPK 甲基丙基甲酮M-PP 改性聚丙烯MPPO 改性聚苯醚MPS 改性聚苯乙烯Ms 甲基磺酰基(保护羟基用)MS 分子筛MS 苯乙烯-甲基丙烯酸甲酯树脂MSO 石油醚MTBE 甲基叔丁基醚MTM 甲硫基甲基MTT 氯丁胶新型交联剂MWR 旋转模塑MXD-10/6 醇溶三元共聚尼龙MXDP 间苯二甲基二胺NNaphth萘基NBD 二环庚二烯(别名:降冰片二烯)NBR 丁腈橡胶NBS N-溴代丁二酰亚胺?别名:N-溴代琥珀酰亚胺NCS N-氯代丁二酰亚胺.?别名:N-氯代琥珀酰亚胺NDI 二异氰酸萘酯NDOP 邻苯二甲酸正癸辛酯NHDP 邻苯二甲酸己正癸酯NHTM 偏苯三酸正己酯Ni(R) 雷尼镍(氢活性催化还原剂)NINS 癸二酸二异辛酯NLS 正硬脂酸铅NMO N-甲基氧化吗啉NMP N-甲基吡咯烷酮NODA 己二酸正辛正癸酯NODP 邻苯二甲酸正辛正癸酯NPE 壬基酚聚氧乙烯醚NR 天然橡胶OOBP 邻苯二甲酸辛苄酯ODA 己二酸异辛癸酯ODPP 磷酸辛二苯酯OIDD 邻苯二甲酸正辛异癸酯OPP 定向聚丙烯(薄膜)OPS 定向聚苯乙烯(薄膜)OPVC 正向聚氯乙烯OT 气熔胶PPA 聚酰胺(尼龙)PA-1010 聚癸二酸癸二胺(尼龙1010)PA-11 聚十一酰胺(尼龙11)PA-12 聚十二酰胺(尼龙12)PA-6 聚己内酰胺(尼龙6)PA-610 聚癸二酰乙二胺(尼龙610)PA-612 聚十二烷二酰乙二胺(尼龙612)PA-66 聚己二酸己二胺(尼龙66)PA-8 聚辛酰胺(尼龙8)PA-9 聚9-氨基壬酸(尼龙9)PAA 聚丙烯酸PAAS 水质稳定剂PABM 聚氨基双马来酰亚胺PAC 聚氯化铝PAEK 聚芳基醚酮PAI 聚酰胺-酰亚胺PAM 聚丙烯酰胺PAMBA抗血纤溶芳酸PAMS 聚α-甲基苯乙烯PAN 聚丙烯腈PAP 对氨基苯酚PAPA 聚壬二酐PAPI 多亚甲基多苯基异氰酸酯PAR 聚芳酯(双酚A型)PAR 聚芳酰胺PAS 聚芳砜(聚芳基硫醚)PB 聚丁二烯-〔1,3]PBAN 聚(丁二烯-丙烯腈)PBI 聚苯并咪唑PBMA 聚甲基丙烯酸正丁酯PBN 聚萘二酸丁醇酯PBS 聚(丁二烯-苯乙烯)PBT 聚对苯二甲酸丁二酯PC 聚碳酸酯PC/ABS 聚碳酸酯/ABS树脂共混合金PC/PBT 聚碳酸酯/聚对苯二甲酸丁二醇酯弹性体共混合金PCC 吡啶氯铬酸盐PCD 聚羰二酰亚胺PCDT 聚(1,4-环己烯二亚甲基对苯二甲酸酯)PCE 四氯乙烯PCMX 对氯间二甲酚PCT 聚己内酰胺PCT 聚对苯二甲酸环己烷对二甲醇酯PCTEE聚三氟氯乙烯PD 二羟基聚醚PDAIP聚间苯二甲酸二烯丙酯PDAP 聚对苯二甲酸二烯丙酯PDC 重铬酸吡啶PDMS 聚二甲基硅氧烷PEG 聚乙二醇Ph 苯基PhH 苯PhMe 甲苯Phth 邻苯二甲酰Pip 哌啶基Pr n-丙基Py 吡啶Qquant.定量产率RRE 橡胶粘合剂Red-Al [(MeOCH2CH2O)AlH2]NaRF 间苯二酚-甲醛树脂RFL 间苯二酚-甲醛乳胶RP 增强塑料RP/C 增强复合材料RX 橡胶软化剂SS/MS 苯乙烯-α-甲基苯乙烯共聚物SAN 苯乙烯-丙烯腈共聚物SAS 仲烷基磺酸钠SB 苯乙烯-丁二烯共聚物SBR 丁苯橡胶SBS 苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物sBu 仲丁基sBuLi仲丁基锂SC 硅橡胶气调织物膜SDDC N,N-二甲基硫代氨基甲酸钠SE 磺乙基纤维素SGA 丙烯酸酯胶SI 聚硅氧烷Siamyl二异戊基SIS 苯乙烯-异戊二烯-苯乙烯嵌段共聚物SIS/SEBS 苯乙烯-乙烯-丁二烯-苯乙烯共聚物SM 苯乙烯SMA 苯乙烯-顺丁烯二酸酐共聚物SPP 间规聚苯乙烯SPVC 悬浮法聚氯乙烯SR 合成橡胶ST 矿物纤维TTAC 三聚氰酸三烯丙酯TAME 甲基叔戊基醚TAP 磷酸三烯丙酯TASF 三(二乙胺基)二氟三甲基锍硅酸盐TBAF 氟化四丁基铵TBDMS,?TBS 叔丁基二甲基硅烷基(羟基保护基)TBE 四溴乙烷TBHP 过氧叔丁醇TBP 磷酸三丁酯t-Bu 叔丁基TCA 三醋酸纤维素TCCA 三氯异氰脲酸TCEF 磷酸三氯乙酯TCF 磷酸三甲酚酯TCPP 磷酸三氯丙酯TDI 甲苯二异氰酸酯TEA 三乙胺TEAE 三乙氨基乙基纤维素TEBA 三乙基苄基胺TEDA 三乙二胺TEFC 三氟氯乙烯TEMPO四甲基氧代胡椒联苯自由基TEP 磷酸三乙酯Tf?or?OTf 三氟甲磺酸TFA 三氟乙酸TFAA 三氟乙酸酐TFE 四氟乙烯THF 四氢呋喃THF 四氢呋喃THP 四氢吡喃基TLCP 热散液晶聚酯TMEDA四甲基乙二胺TMP 三羟甲基丙烷TMP 2,2,6,6-四甲基哌啶TMPD 三甲基戊二醇TMS 三甲基硅烷基TMTD 二硫化四甲基秋兰姆(硫化促进剂T T)TNP 三壬基苯基亚磷酸酯Tol 甲苯基TPA 对苯二甲酸TPE 磷酸三苯酯TPS 韧性聚苯乙烯TPU 热塑性聚氨酯树脂Tr 三苯基TR 聚硫橡胶TRIS 三异丙基乙磺酰TRPP 纤维增强聚丙烯TR-RFT 纤维增强聚对苯二甲酸丁二醇酯TRTP 纤维增强热塑性塑料Ts?(Tos) 对甲苯磺酰基TTP 磷酸二甲苯酯UU 脲UF 脲甲醛树脂UHMWPE超高分子量聚乙烯UP 不饱和聚酯VVAC 醋酸乙烯酯VAE 乙烯-醋酸乙烯共聚物VAM 醋酸乙烯VAMA 醋酸乙烯-顺丁烯二酐共聚物VC 氯乙烯VC/CDC 氯乙烯/偏二氯乙烯共聚物VC/E 氯乙烯/乙烯共聚物VC/E/MA 氯乙烯/乙烯/丙烯酸甲酯共聚物VC/E/VAC 氯乙烯/乙烯/醋酸乙烯酯共聚物VC/MA 氯乙烯/丙烯酸甲酯共聚物VC/MMA 氯乙烯/甲基丙烯酸甲酯共聚物VC/OA 氯乙烯/丙烯酸辛酯共聚物VC/VAC 氯乙烯/醋酸乙烯酯共聚物VCM 氯乙烯(单体)VCP 氯乙烯-丙烯共聚物VCS 丙烯腈-氯化聚乙烯-苯乙烯共聚物VDC 偏二氯乙烯VPC 硫化聚乙烯VTPS 特种橡胶偶联剂WWF 新型橡塑填料WP 织物涂层胶WRS 聚苯乙烯球形细粒XXF 二甲苯-甲醛树脂XMC 复合材料YYH 改性氯丁胶YM 聚丙烯酸酯压敏胶乳YWG 液相色谱无定型微粒硅胶ZZE 玉米纤维ZH 溶剂型氯化天然橡胶胶粘剂ZN 粉状脲醛树脂胶。
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1. 原料预处理,将硫酸铵、磷酸二铵等原料按配方进行粉碎、混合。
氯离子和硫离子结合质子的能力引言氯离子和硫离子是常见的离子化合物中的两种离子。
它们与质子的结合能力对于了解溶液的酸碱性质、离子反应以及环境中的化学反应等都具有重要意义。
本文将就氯离子和硫离子结合质子的能力进行探讨。
氯离子的结合质子能力氯离子(Cl-)是一种带负电的离子,其结合质子的能力与其在溶液中的酸碱性质有关。
当氯离子与质子结合时,会形成盐酸(HCl)。
盐酸是一种强酸,具有强烈的腐蚀性和刺激性。
这表明氯离子具有较强的结合质子的能力。
在化学反应中,氯离子的结合质子能力可以促使一些离子反应的进行。
例如,在溶液中氯离子能够与银离子结合形成白色的沉淀副产物氯化银(AgCl)。
这个反应在分析化学中被广泛应用,用于检测溶液中的氯离子的存在。
此外,氯离子的结合质子能力也影响着环境中的化学反应。
例如,在自然界中,氯离子可以与自由基反应生成臭氧破坏物质氯代甲烷。
这种反应对于臭氧层的破坏具有重要作用。
硫离子的结合质子能力硫离子(S2-)是一种多价离子,其结合质子的能力较氯离子较弱。
在酸性溶液中,硫离子可以与质子结合形成硫酸(H2SO4)。
硫酸是一种常用的强酸,具有广泛的应用。
在化学反应中,硫离子的结合质子能力也参与了一些重要的离子反应。
例如,在电池中,硫酸可以与铅离子反应产生二氧化硫和铅。
这个反应在铅酸蓄电池中起到了重要的作用。
另外,硫离子的结合质子能力还影响着矿物的形成和溶解。
在自然界中,硫离子可以与铁离子结合形成硫铁矿。
硫铁矿是一种常见的矿石,在冶炼过程中具有重要意义。
氯离子和硫离子结合质子的比较通过比较氯离子和硫离子结合质子的能力,可以发现它们在酸碱性质和离子反应中的差异。
氯离子具有较强的结合质子的能力,而硫离子的结合质子能力较弱。
这种差异可以从它们的电子结构中得到解释。
氯离子是一种一价阴离子,电子结构稳定。
其负电荷可以有效地吸引正电的质子。
而硫离子是一种二价阴离子,其较弱的结合质子能力可能与电子结构的不稳定有关。
复合肥中“硫基”与“氯基”不光是差一个字那么简单!我们知道氯基复合肥比硫基复合肥的适用范围要小,特别是对氯离子敏感的作物,如葡萄、薯类、烟草等,应尽量不用。
下面咱们就详细了解一下硫基复合肥与氯基复合肥。
硫基复合肥与氯基复合肥有哪些区别?1、成分不同硫基复合肥中含氯量低,国家标准小于3%,且含大量硫元素,能有效改善土壤缺硫症状,而氯基复合肥含有大量氯元素,对一些作物有不良影响。
2、工艺不同硫酸钾型复合肥中氯离子含量极低,生产过程中脱去了氯离子;而氯化钾型复合肥在生产过程中没有去掉对忌氯作物有害的氯元素,因此产品中含有大量氯元素。
3、适用范围不同氯基复合肥对忌氯作物的产量和品质均有不良影响,严重降低该类经济作物的经济效益;而硫基复合肥适用于各类土壤和各种作物,且能有效提高各类经济作物的外观、品质,可显着提高农产品等级。
4、肥效不同氯基复合肥在土壤中形成大量的氯离子的残留,易造成土壤板结、盐化、碱化等不良现象,从而恶化土壤环境使作物的养分吸收能力降低。
硫基复合肥其硫元素是继氮、磷、钾后的第四大营养元素,可有效改善缺硫状况,为作物直接硫营养。
5、施用方法不同氯基复合肥可作基肥和追肥,不宜作种肥,作基肥时在中性和酸性土壤上宜与有机肥、磷矿粉等配合混合使用,作追肥时宜提早施用。
而硫基复合肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。
硫基复合肥适用比较广泛,在缺硫土壤和需硫较多的蔬菜如洋葱、韭菜、大蒜等上面施用效果不错,在对缺硫比较敏感的油菜、甘蔗、花生、大豆和菜豆中,施用硫基复合肥有较好地反应,但在水生蔬菜中不宜施用。
对于氯基复合肥的使用要分清喜氯作物、耐氯作物和忌氯作物。
喜氯作物有:椰子、洋葱、菠菜、芹菜、甘蓝等;耐氯较强的作物有:甜菜、水稻、谷子、高粱、大麦、小麦、玉米、茄子、豌豆、菊花等;耐氯中等的作物有:棉花、大豆、油菜、番茄、柑橘、葡萄、茶、葱、萝卜等;忌氯作物有:莴苣、四季豆、烟草、薯芋类等。
氯基复合肥中含有氯离子,且浓度不低,因此很多商家以此大打广告,现在很多农民朋友受广告宣传的影响,都认为硫基复合肥好,这是不正确的。
氯基复合肥是指钾素来源采用氯化钾的复合肥;硫基复合肥是指钾素来源采用硫酸钾,或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥,且氯离子的含量不能超过3%,否则就是氯基复合肥。
那么硫基复合肥与氯基复合肥有哪些区别呢?
硝基复合肥和尿素应该不一样吧?
磷复肥呢,又怎么定义的?
1.成分不同硫基复合肥中含氯量低,国家标准小于3%,且含大量硫元素,能有效改善土壤缺硫症状,而氯基复合肥含有大量氯元素,对一些作物有不良影响。
2.工艺不同硫酸钾型复合肥中氯离子含量极低,生产过程中脱去了氯离子;而氯化钾型复合肥在生产过程中没有去掉对忌氯作物有害的氯元素,因此产品中含有大量氯元素。
3.适用范围不同氯基复合肥对忌氯作物的产量和品质均有不良影响, 严重降低该类经济作物的经济效益; 而硫基复合肥适用于各类土壤和各种作物, 且能有效提高各类经济作物的外观、品质, 可显著提高农产品等级。
4.肥效不同氯基复合肥在土壤中形成大量的氯离子的残留, 易造成土壤板结、盐化、碱化等不良现象, 从而恶化土壤环境使作物的养分吸收能力降低。
硫基复合肥其硫元素是继氮、磷、钾后的第四大营养元素, 可有效改善缺硫状况, 为作物直接提供硫营养。
5.施用方法不同氯基复合肥可作基肥和追肥, 不宜作种肥, 作基肥时在中性和酸性土壤上宜与有机肥、磷矿粉等配合混合使用, 作追肥时宜提早施用。
而硫基复合肥可作基肥、追肥、种肥和根外追肥。
氯化钾和硫酸钾型复合肥的肥效有什么区别?
1、硫酸钾复合肥又称为硫基氮磷钾复合肥,它不同于其他的复合肥或和复混肥,是采用硫酸、氯化钾、磷酸铵、尿素等为主要原料,经化学反应过程化合而成的,与复混肥相比,具有养分含量高、颗粒、色泽均匀,养分利用率高等特点。
一般在薯类、瓜类等喜钾作物上使用效果最佳。
氯化钾复合肥含氯高,不能适用于烟草、甘蔗、马铃薯、茶叶、甜菜等忌氯作物,而硫酸钾复合肥因氯离子含量低于2%。
适用性广,能广泛适用于各类粮食作物和经济作物,对农作物的品质改善和产量提高,发挥着极为重要的作用。
此外,由于硫酸钾复合肥在进行化学反应过程中,化合了硼、锰、铜、锌等农作物必需的微量元素,从而更有效的提高了农作物对微量元素的利用率。
主要是看具体的作物种类,其实这两种效果都好,只是不同的作物需要不同类型的钾。
硫酸钾姓复合肥和氯化钾型复合肥哪个更好?
氯离子浓度过大,对作物有危害。
硫酸根又会使土壤板结。
所以,权衡利弊,针对不同作物和土壤情况对症下药。
硫基复合肥、氯基复合肥、尿基复合肥各有哪些区别:
硫基复合肥:是指钾素的来源采用硫酸钾,或将氯化钾脱去氯离子制成的复合肥料,且氯离子的含量不能超过3%,否则就是氯基复合肥。
氯基复合肥:是指钾元素以氯化钾的形式存在,可分为单氯和双氯产品,单氯是指除钾元素是氯化钾形式外,氮元素为尿素等不含氯离子的制成,双氯是钾元素以氯化钾形式、氮元素以氯化氨的形式取得的复合肥。
尿基复合肥:是指复合肥中氮元素以尿素的形式获得,尿基复合肥一般都是高氮产品,特别是氮元素含量20以上的复合肥,氯化氨和碳铵生产不出这么高的氮含量。
这三种同样配比的复合肥硫基复合肥价格最贵,但氯基和尿基比较就复杂了,单氯产品一般都为尿基复合肥,双氯的复合肥价格稍比尿基复合肥同含量稍微低些。
一、成分不同:硫基复合肥中含氯离子低,国家标准规定小于3%,且含有大量的硫元素,能有效的改善土壤缺硫症状;氯基复合肥含有大量氯元素,对一些作物有不良的影响;尿基复合肥料中氮为尿素(酰胺态氮)尿素在土壤中经土壤微生物分泌的脲酶作用,水解成碳酸铵或碳酸氢铵当水分适当时,温度越高,水解越快转达化为碳酸铵速度越快,肥效也就越快,碳酸铵很不稳定,所以施用尿基复合肥时,应深施盖土,防止氮素损失。
二、工艺不同:硫基复合肥中氯离子含量极低,生产过程中脱去了氯离子;氯基复合肥在生产过程中没有去掉对忌氯作物有害的氯离子,因此产品中含有大量的氯元素;尿基复合肥在生产过程中把尿素制得的熔融尿液或将固体尿素加热制得的熔融尿液与氯化钾或硫酸钾配制成料浆。
三、适作范围不同:硫基复合肥适用于各类土壤和各种作物,且能有效提高各类经济作物的外观、品质,可显著提高农产品等级;氯基复合肥对忌氯作物的产量和品质均有不良影响,严重降低该类经济作物的经济效益;尿基复合肥在生产过程中容易产生缩二脲,作种肥时,应与种肥隔离。
四、肥效不同:硫基复合肥其硫元素继氮、磷、钾后的第四大营养元素,可有效改善土壤中缺硫状况,为作物直接提供硫元素;氯基复合肥在土壤中形成大量的氯离子的残留,易造成土壤板结、盐化、碱化等不良现象,从而恶化土壤环境使作物的养分吸收能力降低,但氯离子有促进光合作用和纤维形成等作用,对麻类等纤维作物施用尤为适宜。
尿基复合肥中的氮元素施入土壤后,需转化为氨态氮和硝态氮植物才能吸收,因此在施用过程中,气温较低的地区应提前施入。
五、施用方法不同:硫基复合肥可物基肥、追肥、种肥和根外追肥;氯基复合肥可作基肥和追肥,用基肥和种肥时在中性土壤和配性土壤上宜与有机肥、磷矿粉等配合混合使用;尿基复合肥中含有缩二脲,在施用过程中,应注意烧苗,同时施用时要深施覆土,防止氨的损失。
尿基复合肥具体适用范围要看,肥料中是含有氯离子还是硫元素,如含有氯离子适用范围按照氯基复合肥,含有硫元素尿基复合肥适用范围按照硫基复合肥的适用范围。
忌氯作物
编辑本段简介
茶树、葡萄、马铃薯、甘薯、甜菜、柑桔,甘蔗、西瓜,氯对茄科作物会产生不利影响桃树为忌氯作物大白菜不是忌氯作物,可以施用氯化钾,但硫酸钾对大白菜产量和品质的效果好于氯化钾。
编辑本段详细介绍
有些植物对氯离子非常敏感,当吸收量达到一定程度,会明显地影响产量和品质,通常称这些植物为忌氯植物。
氯离子较多时,不利于糖转化为淀粉,块根和块茎作物的淀粉含量会降低;氯离子能促进碳水化合物的水解,西瓜、甜菜、葡萄会降低含糖量;氯离子多,会影响烟草的燃烧性,卷烟易熄火;氯离子多时,常对敏感作物的幼苗造成危害。
烟草、马铃薯、甘薯、甘蔗、西瓜、葡萄、柑橘、甜菜、苹果、茶叶、白菜、辣椒、莴笋、苋菜等都是忌氯作物。
氯对茄科作物会产生不利影响。
大豆、四季豆抗氯性能较弱。
相关信息
用肥讲究
1.碳铵和尿素不能混用。
尿素中的酰胺态氮不能被作物吸收,只有在土壤中腺酶的作用下,转化为铵态氮后才能被作物利用;碳铁施入土壤后,造成土壤溶液短期内呈酸性反应,会加速尿素中氮的挥发损失,故不能混合施用。
碳铵也不可与菌肥混用,因为前者会散发一定浓度的氨气,对后者的活性菌有毒害作用,会使菌肥失去肥效。
2.酸性化肥不可与碱性肥料混用。
碳铵、硫铵、硝酸铵、磷铵不能与草木灰、石灰、窑灰钾肥等碱性肥料混施,会发生中和反应,造成氮素损失,降低肥效。
3.含氮复合肥忌多施于豆科作物。
大豆、绿豆、花生等豆类作物都有固氮根瘤菌,过多施用含氮复合肥,不仅造成浪费,而且还会抑制根瘤菌的活动,降低其固氮能力。
4.硝态氮肥忌施在稻田里。
硝酸铵、硝酸钠等会离解出硝酸根离子,在稻田易被淋失至土壤深层,产生反硝化作用而损失氮素;旱地施用硝态氮肥也忌用于大雨之前,或者施后浇水。
5.硫酸铵忌长期施用,硫酸铵为生理酸性肥料,长期在同一土壤施用,会增加其酸性,破坏团粒结构;在碱性土壤中,硫酸铵的铵离子被吸收,而酸根离子残留在土壤中与钙发生反应,使土壤板结变硬。
6.碳铵不宜浅施,应深施在6厘米以下,施后立即覆土。
也不宜在温室中使用。
因碳铵俗称气肥,在温室极易分解为氨气而挥发,造成浪费;且氨浓度过大时,还会灼伤作物叶片。
7.钾肥忌在作物后期追施。
钾能从作物下部茎叶中转移到顶部细嫩部分再利用,缺钾症状比缺氮、缺磷症状表现晚,钾肥最好作底肥一次性施下,或在幼苗期追施。
8.含氯化肥如氛化钾、氯化铵,忌施于盐碱土壤和忌氯作物上。
含氯化肥中的氯离子会残留积累在土壤中,导致土壤酸化,在盐碱地里施用会加重盐害;在忌氯作物上施用,会影响产量和品质。
9.尿素施后忌立即浇水。
更忌顺水撒施尿素。
尿素施入土壤转化为酰胺,容易随水流失,施后不可马上浇水,也不能在大雨前施用,施后覆土可提高肥效。
此外,磷肥要集中施,不可撒施,以防固定,最好是沟施或条施,施在根系附近。
稀土微肥忌直接施用于土中,而应作种肥或叶面肥喷施等等。