
氰離子;氰根離子
now we're dealing with a lot of different atoms in the molecule, much more complicated than the initial case of the cyanide ion where we only had two.
現在我們要面對的分子中有很多不同的原子,比我們一開始隻有兩個,原子的氰離子複雜多了。
The industrial plating wastewater containing heavy metal ions and cyanide ion were treated by electrolysis-biofilm process in comparison with the single biofilm process.
研究了用微電解-生物膜法複合工藝處理含重金屬離子和氰離子的工業電鍍廢水,并與單一生物膜法處理進行了比較。
In the present paper the working principles of two cyanide ion electrodes and some possible reactions interfered with the behavior of the electrode listed and discussed.
讨論了兩類氰離子電極的工作原理,列舉了可能的幹擾反應,并在此基礎上探讨了硫、砷離子對工作電極的影響。
In order to improve the monitoring accuracy of cyanide concentration with the cyanide ion electrode the influences of above mentioned factors were identified and discussed.
目的是查明其對氰離子電極響應的幹擾程度,提高測量精度。
Fortunately for the tea drinkers of Britain, Prussian blue is a complex molecule, so it is almost impossible to release the cyanide ion from it and the poison passes harmlessly through the body.
但那些英國的飲茶人士還算走運,普魯士藍是一種化合物分子,它在人體中幾乎沒可能釋放出氰根離子。所以這種物質最終将安全無害的從人體中排出。
氰離子(Cyanide Ion)是氰化物(如氰化鈉、氰化鉀等)溶于水後形成的帶負電荷的陰離子,化學式為CN⁻。其核心特性與作用如下:
組成與鍵合
氰離子由碳原子(C)和氮原子(N)通過三鍵(一個σ鍵和兩個π鍵)連接構成,呈直線形結構(鍵角180°)。氮原子攜帶部分負電荷,使氰離子具備強親核性,易與金屬離子結合形成絡合物。
結構式:$$ce{[^{-}C#N] quad text{或} quad [:C≡N:]^{-}}$$
酸堿性
氰離子對應的共轭酸為氫氰酸(HCN),其pKa≈9.2,屬于弱酸。因此氰離子在水中可發生水解反應:
$$ce{CN^{-} + H2O <=> HCN + OH^{-}}$$
氰離子的劇毒性源于其抑制細胞呼吸作用:
關鍵用途
安全防護
因氰離子劇毒(成人緻死劑量約1–2 mg/kg),其使用需嚴格遵守:
參考資料(基于公開權威文獻):
注:因未檢索到可驗證的線上鍊接,參考資料僅标注文獻名稱與機構,建議通過學術數據庫(如知網、PubMed)進一步查閱原文。
Cyanide ion(氰離子)是氰化物中的核心化學物種,以下是詳細解釋:
化學結構與組成
化學性質
毒性機制
應用領域
安全提示:氰化物需嚴格管理,避免與酸接觸(釋放劇毒HCN氣體)。
如需更全面的信息,可參考化學數據庫或權威文獻(來源:、3、6、9)。
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