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连多硫酸英文解释翻译、连多硫酸的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 polythionic acid

分词翻译:

连的英语翻译:

company; connect; join; link; even; in succession; including
【医】 sym-; syn-

多的英语翻译:

excessive; many; more; much; multi-
【计】 multi
【医】 multi-; pleio-; pleo-; pluri-; poly-

硫酸的英语翻译:

vitriol
【化】 spirit of alum; sulfuric acid
【医】 oil of vitriol; sulfuric acid; vitriol; vitriolic acid

专业解析

连多硫酸 (liánduō liúsuān) 是一个无机化学术语,指一类含有硫-硫键(S-S键)的含氧酸,其通式为 H₂SₙO₆,其中 n ≥ 2。这类酸的特点是分子结构中包含由多个硫原子直接相连形成的硫链(-S-S-),两端连接着磺酸基(-SO₃H)。

详细解释:

  1. 术语构成解析:

    • 连 (lián): 在化学术语中常表示“连接”、“链状”的含义,这里指硫原子之间直接相连形成链状结构。
    • 多 (duō): 表示“多个”,指分子中含有两个或两个以上的硫原子。
    • 硫酸 (liúsuān): 指硫的含氧酸。这里并非指单一的硫酸 (H₂SO₄),而是指一大类硫的含氧酸的总称。
    • 连多硫酸: 合起来就是指“硫原子之间通过直接相连形成链状结构的、含有多个硫原子的含氧酸”。
  2. 化学本质:

    • 连多硫酸是硫代硫酸盐 (如 Na₂S₂O₃) 在酸性条件下或与氧化剂反应时可能产生的中间产物或最终产物之一。
    • 它们的阴离子称为连多硫酸根离子 (Polythionate ions),通式为 [O₃S-Sₙ-₂-SO₃]²⁻ (n ≥ 2)。
    • 常见的成员包括:
      • 连二硫酸 (H₂S₂O₆): n=2。结构为 HO₃S-SO₃H。其盐称为连二硫酸盐 (Dithionates)。
      • 连三硫酸 (H₂S₃O₆): n=3。结构为 HO₃S-S-SO₃H。
      • 连四硫酸 (H₂S₄O₆): n=4。结构为 HO₃S-S-S-SO₃H。
      • 以此类推,理论上可以存在更长的硫链(n>4)。
    • 连多硫酸通常不稳定,容易分解,其盐类相对更稳定。它们在分析化学、湿法冶金和环境化学中有一定应用。

权威参考来源:

“连多硫酸”在汉英词典视角下,其核心含义是指一类具有通式 H₂SₙO₆ (n ≥ 2) 的含氧酸,其分子结构的显著特征是含有由多个硫原子直接相连形成的硫链(-S-S-),两端连接磺酸基(-SO₃H)。其标准英文对应词为Polythionic acid(s)。理解该术语的关键在于把握“连”(硫原子链状连接)和“多”(多个硫原子)这两个字所揭示的结构信息。

网络扩展解释

连多硫酸(Polythionic Acid)是一类含硫的多元酸,其名称中的“连”指硫原子之间通过单键直接相连的结构特征。以下是综合多个来源的详细解释:

一、基本定义与化学式

  1. 通式:连多硫酸的通用化学式为H₂SₓO₆,其中x为硫原子数,通常取值范围为2~6。例如:

    • 连二硫酸:H₂S₂O₆
    • 连四硫酸:H₂S₄O₆(最常见形式)
  2. 结构特点:硫原子之间通过单键连接形成链状结构,每个硫原子与氧原子通过双键或配位键结合。

二、化学性质

  1. 热不稳定性:受热易分解,例如:

    • $text{H}_2text{S}_2text{O}_6 xrightarrow{Delta} text{H}_2text{SO}_4 + text{SO}_2uparrow$
    • $text{H}_2text{S}_5text{O}_6 xrightarrow{Delta} text{H}_2text{SO}_4 + text{SO}_2uparrow + 3text{S}downarrow$
  2. 强酸性:稀溶液在常温下稳定,浓溶液易分解。

三、应用与腐蚀特性

连多硫酸主要与工业腐蚀相关,尤其在炼油设备中:

  1. 腐蚀对象:奥氏体不锈钢及其他奥氏体合金。
  2. 腐蚀机理:
    • 在设备停工期间,残留硫化物与氧气、水反应生成连多硫酸(如H₂S₄O₆)。
    • 引发晶间腐蚀,进而导致应力腐蚀开裂(沿晶开裂),裂纹扩展迅速,可能穿透设备壁厚。
  3. 高发场景:催化裂化、加氢裂化、脱硫塔等装置的焊缝或高应力区域。

四、防护措施

  1. 材料选择:降低碳含量(<10%)或使用稳定化不锈钢。
  2. 环境控制:停工期间充氮保护,避免硫化物氧化。
  3. 工艺优化:避免敏化温度区间(370~815℃)的长期操作。

如需进一步了解具体腐蚀案例或化学合成方法,、等来源。

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