
硝酸根离子
The nitrate ion has four fundamental modes of vibration .
硝酸离子有四个基频形式。
Nitrate ion has been examined as a corrosion inhibitor for aluminium in 1.
用失重法和动电位极化曲线方法研究了硝酸根离子对工业纯铝在1。
Both schemes indicate that the nitrite ion is not produced by the reduction of the nitrate ion.
这两种方案都表明亚硝酸根离子不是由硝酸根还原生成的。
An ion chromatography method with suppression-conductivity detection has been developed for the detection of residuary chlorate in the soil after explosion with a high concentration of nitrate.
本文建立了离子色谱-抑制电导检测测定含有高浓度硝酸根的爆炸尘土中残留氯酸根的方法。
Hence, the thesis was set out to studying the using of ion selective microelectrode in rice leaf and extends its application in studying nitrate uptake and utilization in rice root.
因此,本文着力于开发微电极技术测定植物叶片的方法以及其在水稻根系硝态氮的吸收和利用方面的研究。
硝酸根离子(nitrate ion)是化学中一种重要的多原子阴离子,化学式为$text{NO}_3^-$。它由一个氮原子和三个氧原子通过共价键构成,整体呈平面三角形结构,氮原子位于中心,氧原子分布在三个顶点。其共振结构使负电荷均匀分布在三个氧原子上,增强了稳定性。
在自然界中,硝酸根离子常见于土壤、水体和生物体内,是氮循环的关键组成部分。例如,植物通过根系吸收硝酸盐作为氮营养来源,而微生物活动会将硝酸盐转化为其他形式的氮化合物。工业上,硝酸根离子用于制造肥料(如硝酸铵)、炸药(如硝化甘油)和实验室试剂(如硝酸银溶液)。
硝酸根离子的环境与健康影响备受关注。过量硝酸盐进入水体可能引发富营养化,而饮用水中高浓度硝酸盐(超过10 mg/L)会导致婴幼儿患高铁血红蛋白血症。世界卫生组织(WHO)和美国环境保护署(EPA)均制定了严格的硝酸盐含量标准。
根据国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)命名规则,硝酸根离子的系统命名法为“nitrato”,常用于配位化合物命名,如硝酸铜($text{Cu(NO}_3text{)}_2$)。
硝酸根离子(Nitrate Ion)是硝酸盐中的阴离子部分,化学性质和应用如下:
1. 化学定义与结构
2. 常见化合物
3. 性质与用途
4. 安全与储存
如需进一步了解具体化合物的制备或毒性数据,可参考化学数据库或专业文献。
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