Написати рівняння реакцій за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: zn-zno-zn(no3)2-zn(oh)2-zncl2-zn(oh)2-na2zno2 — Школьные Знания.net
Все предметы
Математика
Литература
Алгебра
Русский язык
Геометрия
Английский язык
Физика
Биология
Другие предметы
История
Обществознание
Окружающий мир
География
Українська мова
Информатика
Українська література
Қазақ тiлi
Экономика
Музыка
Беларуская мова
Французский язык
Немецкий язык
Психология
Оʻzbek tili
Кыргыз тили
Астрономия
Физкультура и спорт
Ответ дан
ElectroM17
4Zn + 2O₂ → 4ZnO
ZnO + 2HNO₃ → H₂O + Zn(NO₃)₂
Zn(NO₃)₂ + 2NaOH → 2NaNO₃ + Zn(OH)₂
Zn(OH)₂ + CaCl₂ → Ca(OH)₂ + ZnCl₂
ZnCl₂ + 2LiOH → 2LiCl + Zn(OH)₂
2NaOH + ZnOH →(сплавление) Na₂ZnO₂ + H₂O
Помни: чтобы получить готовый продукт, нужно меньшее соединять с большим по ряду активности металлов.
Кинетика нуклеации наночастиц ZnO из ZnCl2 в растворах этанола
Принадлежности автора
* Соответствующие авторы
и Departamento de Física Aplicada, CINVESTAV-IPN, Мерида, Юкатан, Мексика
б Centro de Investigacion en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, Instituto Politécnico Nacional, Irrigación, Mexico, DF, Mexico
с Departamento de Tecnología de Materiales, Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), Ocoyoacac, Mexico, DF, Mexico
Аннотация
Хроническая токсичность наночастиц ZnO и ZnCl2 для Daphnia magna и использование различных методов для оценки агрегации и растворения наночастиц
. 2014 ноябрь;8(7):709-17.
дои: 10.3109/17435390.2013.822594. Epub 2013 29 июля.
Натали Адам 1 , Клаудия Шмитт, Хосеп Гальсеран, Encarna Companys, Александр Вакуров, Рэйчел Уоллес, Дрис Кнапен, Ронни Бласт
Принадлежности
принадлежность
- 1
- PMID: 23837602
- DOI: 10. 3109/17435390.2013.822594
Натали Адам и др. Нанотоксикология. 2014 ноябрь
. 2014 ноябрь;8(7):709-17.
дои: 10.3109/17435390.2013.822594. Epub 2013 29 июля.
Авторы
Натали Адам 1
, Клаудия Шмитт, Хосеп Гальсеран, Encarna Companys, Александр Вакуров, Рэйчел Уоллес, Дрис Кнапен, Ронни Бластпринадлежность
- 1 Факультет биологии (системные физиологические и экотоксикологические исследования), Университет Антверпена, Антверпен, Бельгия.
- PMID: 23837602
- DOI: 10. 3109/17435390.2013.822594
Абстрактный
В этом исследовании влияние наночастиц ZnO и ZnCl2 на рост, репродукцию и накопление цинка в Daphnia magna определяли в ходе 21-дневного теста на хроническую токсичность. Для различения свободных ионов цинка, растворенных, наночастиц и агрегированных фракций цинка в тестовой среде Daphnia использовались различные методы. Результаты показали аналогичные хронические эффекты на рост, размножение и накопление наночастиц ZnO (EC10, 20, 50, воспроизведение: 0,030, 0,049)., 0,112 мг Zn/л) и ZnCl2 (EC10, 20, 50 воспроизведение: 0,014, 0,027, 0,082 мг Zn/л). Большая часть наночастиц быстро растворялась после введения в среду облучения. Также наблюдалась агрегация наночастиц, но в течение 48 часов воздействия большинство этих агрегатов ZnO растворялись. Основываясь на объединенных результатах кинетики растворения и токсичности, можно сделать вывод, что токсикологические эффекты наночастиц ZnO на хроническом уровне могут быть в значительной степени связаны с растворенной фракцией, а не с наночастицами или первоначально сформированными агрегатами.
Похожие статьи
Поглощение и удаление наночастиц ZnO и CuO в Daphnia magna при сценариях хронического воздействия.
Адам Н., Леру Ф., Кнапен Д., Балс С., Бласт Р. Адам Н. и др. Вода Res. 2015 1 января; 68: 249-61. doi: 10.1016/j.waters.2014.10.001. Вода Res. 2015. PMID: 25462733
Острые и хронические эффекты нано- и ненаноразмерных частиц TiO(2) и ZnO на подвижность и размножение пресноводных беспозвоночных Daphnia magna.
Винч К., Волллебен В., Хисген В., Радке К., Салинас Э., Зок С., Ландзидель Р. Винч К. и соавт. Хемосфера. 2009 сен; 76 (10): 1356-65. doi: 10.1016/j.chemosphere.2009.06.025. Epub 2009 5 июля. Хемосфера. 2009. PMID: 19580988
Паттерны транскрипции генов и запасы энергии у Daphnia magna не проявляют специфической токсичности наночастиц при воздействии наночастиц ZnO и CuO.
Адам Н., Вергаувен Л., Бласт Р., Кнапен Д. Адам Н. и др. Окружающая среда Рез. 2015 Апр; 138:82-92. doi: 10.1016/j.envres.2015.02.014. Epub 2015 19 февраля. Окружающая среда Рез. 2015. PMID: 25704829
[Прогресс исследований биологической токсичности наночастиц оксида цинка и ее механизма].
Ян С, Цзян МЗ. Ян X и др. Чжэцзян Да Сюэ Сюэ Бао И Сюэ Бан. 2014 март; 43(2):218-26. doi: 10.3785/j.issn.1008-9292.2014.03.016. Чжэцзян Да Сюэ Сюэ Бао И Сюэ Бан. 2014. PMID: 24782381 Обзор. Китайский.
Инженерные наночастицы оксида цинка; Биологические взаимодействия на органном уровне.
Шрути С., Моханан П.В. Шрути С. и др. Курр Мед Хим. 2016;23(35):4057-4068. дои: 10. 2174/0929867323666160607224628. Курр Мед Хим. 2016. PMID: 27281296 Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Многофункциональный полиэфиркетоновый имплантат, армированный углеродным волокном, для быстрой остеоинтеграции в инфицированной среде.
Ван С, Пань Л, Чжэн А, Цао Л, Вэнь Дж, Су Т, Чжан С, Хуан Ц, Цзян С. Ван Х и др. Биоакт Матер. 2022 24 декабря; 24: 236-250. doi: 10.1016/j.bioactmat.2022.12.016. электронная коллекция 2023 июнь. Биоакт Матер. 2022. PMID: 36606257 Бесплатная статья ЧВК.
Использование аддукта ДНК и гистопатологических дефектов в качестве показателей биоперсистенции наночастиц оксида цинка у брюхоногих моллюсков Monacha cartusiana (Müller) после кратковременного воздействия.
Абдель-Халим К.Ю., Осман С.Р., Нассар А.К., Хозими А., Эль-Данасури Х.М. Абдель-Халим К.Ю. и др. Environ Anal Health Toxicol. 2022 сен;37(3):e2022025-0. doi: 10.5620/eaht.2022025. Epub 2022 8 сентября. Environ Anal Health Toxicol. 2022. PMID: 36262069Бесплатная статья ЧВК.
Новая серия исследований: наночастицы металлов в пресной воде: трансформация, биодоступность и воздействие на беспозвоночных.
Ван Т, Лю В. Ван Т и др. Environ Sci Nano. 2022 6 мая; 9 (7): 2237-2263. дои: 10.1039/d2en00052k. Электронная коллекция 2022 14 июля. Environ Sci Nano. 2022. PMID: 35923327 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Влияние термической эволюции на стехиометрические реакции на нано-ZnO при нагревании не является общим: выводы из экспериментальной эволюции.