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1. 核心成分与化学式差异 - 硫酸铁:化学式为 Fe₂(SO₄)₃,铁元素为 +3价(三价铁),是铁的高价态硫酸盐。 - 硫酸亚铁:化学式为 FeSO₄,铁元素为 +2价(二价铁),是铁的低价态硫酸盐,常见结晶形式为“绿矾”(FeSO₄·7H₂O)。 2. 关键物理性质差异 对比项 硫酸铁(Fe₂(SO₄)₃) 硫酸亚铁(FeSO₄) 颜色 固体为灰白色/淡黄色,溶液呈 棕黄色 固体为浅绿色(结晶),溶液呈 浅绿色 溶解性 易溶于水,水溶液呈酸性 易溶于水,水溶液易被氧化(变棕黄) 稳定性 稳定,不易被氧化/还原 不稳定,易被氧化为三价铁(需密封保存) 3. 主要用途差异(数据化实践场景) 硫酸铁(Fe₂(SO₄)₃) - 水处理:作为絮凝剂,投加量 20-50mg/L,用于去除水中悬浮物、COD,适用pH范围6-9,絮凝速度比硫酸亚铁快30%。 - 工业领域:电镀行业用于铁盐钝化液(浓度5%-10%);印刷制版中作为腐蚀剂。 - 农业:酸性土壤改良剂,每亩用量 10-15kg,同时补充铁元素(但吸收率低于硫酸亚铁)。 硫酸亚铁(FeSO₄) - 农业/水产:果树缺铁性黄化症防治,叶面喷施浓度 0.2%-0.5%;水产养殖中调节水质(每亩用量5-8kg),预防鱼类贫血。 - 水处理:作为还原剂(如处理含铬废水),或与石灰配合作为絮凝剂(投加量30-80mg/L)。 - 工业:制造铁系颜料(如氧化铁红),或作为食品添加剂(铁强化剂,每日允许摄入量0.8-1.5mg/kg体重)。 4. 化学性质核心差异 - 氧化性/还原性:硫酸铁(三价铁)具有 氧化性,可与铁粉反应生成硫酸亚铁;硫酸亚铁(二价铁)具有 还原性,易被空气中氧气氧化为三价铁(如溶液放置后变棕黄)。 - 水解性:硫酸铁水解程度更强,水溶液酸性更显著(1%溶液pH≈1.5-2.0);硫酸亚铁1%溶液pH≈3.0-4.0,水解产物易形成氢氧化亚铁沉淀(后续氧化为氢氧化铁)。
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人民反应之巴顿自由基脱羧反应 你知道如何脱去酸类化合物中的羧基吗?今天和大家分享一下巴顿自由基脱羧反应,巴顿自由基脱羧反应指的是羧酸转化为硫羟肟酸酯,随后在AIBN和三丁基锡氢化物存在下脱去羧基的反应,反应机理如下所示,注意了:自由基反应电子转移用单箭头,电子对转移用双箭头: 首先,AIBN在加热条件下发生均裂生成自由基,该自由基从三正丁基锡氢化物中夺取一个氢原子,生成三丁基锡基自由基,随后,羧酸与氮-羟基吡啶硫酮钠盐反应生成硫代羟肟酸酯,三丁基锡自由基进攻硫代羟肟酸酯中的硫原子,形成较强的锡硫键。接下来,二氧化碳逸出,释放出的烷基自由基通过从另一个三正丁基锡氢化物分子中夺取氢原子而被还原为产物,而生成的锡自由基则继续进入另一个反应循环。那么问题来了,请问在整个反应中总共用到几当量的三丁基锡氢,AIBN又起到什么作用呢? 该反应应用非常广泛,例如在天然产物Verrcarol的合成中,通过巴顿自由基脱羰反应合成了高级中间体,最后,我发现巴顿这人比较有意思,他发现的这个反应不仅可以脱羧,还可以脱除化合物中的羟基,反应机理和脱羧一样,那么机理你会画吗?以上便是巴顿自由基脱羰反应得反应过程,反应机理以及应用等等,你学会了吗?好了,我们下期再见。#知识科普 #每天跟我涨知识 #化学#有机化学 #考研
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