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这从元素符号开始。
例如,h,没有宏观含义。 由于符号 h 可以表示氢元素(核电荷的数量。
是所有原子的总称1)也可以代表氢原子,所以不清楚它代表的是元素还是原子,如果它代表一个原子,当然它没有宏观意义。如果你在谈论一个宏观问题,你应该使用氢或H的概念,而不仅仅是h,(除非以一种不具有误导性的方式)。
像 H+ 这样的东西可以代表氢离子。
也可以说氢元素中有一个单位正电荷。
原子的总称。 当然,后一种情况是宏观概念。 例如,“一个(或,例如,五个)h+(离子)[注:
在严格的情况下,离子一词不能省略]可以与一个(或例如5)oh-(离子)“反应,其中h+仅具有微观意义,没有宏观意义。H+ (离子) 可以与 OH- 离子反应。
这里的H+只有宏观意义,没有微观意义,这与“H可以与氧气同在”是一样的。
反应“,仅表达宏观含义。
当没有上下文时,H+既有微观含义,也有宏观含义。 因此,为了准确,在使用时必须明确定义(除非它没有误导性)。
如果您有任何问题,请随时提问。
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离子符号:元素符号右上角的符号表示离子携带的正电荷和负电荷的数量。
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常见的离子符号如下:
钾+、钙Ca2+、Na+、Mg2+、Al3+、Zn2+、Fe3+、Fe2+、Fe2+、TFe2+、H+、Cu2+、HG2+、Ag+、Ba2+、Ox2-、Cl-、SO42-、氢氧化物、OH-、氯酸盐、CL3-、硝酸盐、NO3-、CO32-、铵、NH4+等。
离子符号表示离子的化学符号。 离子符号表达式xn+或xn-,x表示元素符号或原子团簇的化学式,x右上角的“+”或“-”表示离子带正负电荷。
离子符号书写规则:
正确书写离子符号需要两件事:如何确定离子的电荷数,以及离子的电荷数应该在哪里标记。
首先是如何确定离子携带的电荷数量。 有两种方法可以确定离子携带的电荷数量。
第一种方法基于元素或原子簇的化合价,其中离子携带的电荷数与元素或原子簇的化合价一致。 记住“一价氢、氯、钠、钾、银、二价氧、钙、钡、镁、锌、三、五氮、磷和铝、铜是。
1. 2 铁。 二、三、硫磺有。
二、四、六,锰有。
四、六、七,碳为正二,正四,元素化合价为零。 ”
一价氢、氯、钠、钾、银,其中氯为负一价,其他为正一价。 二价氧、钙、钡、镁、锌,其中氧为负二价,其他为正二价。 “一价铵、硝酸盐、氢氧化物、二价碳酸、硫酸盐。
一价铵、硝酸盐、氢氧化物,其中铵为正一价,硝酸盐、氢氧化物为负一价; 二价碳酸、硫酸盐、碳酸盐、硫酸盐均为负二价。
如果忘记了元素或原子组的化合价,则可以使用第二种方法来确定离子携带的电荷数,该电荷数由原子最外层的电子数决定。
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, Mg2+, (2) 此符号表示每个镁离子带有 2 个单位的正电荷。
一个镁离子:Mg2+
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表示离子和离子携带的电荷。 例如,SO4(2-) 表示硫酸根离子的负电荷为 2 个单位。
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钾 K+ 钙 Ca2+ Na+ 镁 Mg2+ 铝 Al3+ 锌 Zn2+ 铁 Fe3+ 亚铁 Fe2+ 氢 H+ 铜 Cu2+ 汞 2+ 银 Ag+ 钡 Ba2+ 氧 O2- 氯化物 Cl-硫酸盐 SO42- 氢氧化物 OH-氯酸盐 Cl3- 硝酸盐 NO3- 碳酸盐 CO32-铵 NH4+(注:所有加号和减号应写在右上角)。
扩展信息: 离子符号:元素符号右上角的符号,表示离子携带的正电荷和负电荷的数量。
例如,一个钠原子失去一个土地并携带一个电子成为带有单位正电荷的钠离子,用“Na+”表示。 硫原子获得两个电子并带有元素符号:元素拉丁名称的第一个字母用于表示元素的符号。
通常正负电位数写在正负电号前面)常见的金属离子有: 锂离子: Li+钾离子:
K+钠:Na+钙:Ca2+镁:
镁2+ 钡离子: Ba2+ 铝离子: Al3+ 锌离子:
锌2 + 铁离子: Fe3+ 亚铁离子: Fe2+ 铜离子:
Cu2+ 亚铜离子: Cu + 银离子: Ag+ 汞离子:
HG2+常见的非金属离子有氟离子: F-氯离子: Cl-溴离子:
Br-碘化物离子:I-硫代早熟离子:S2-氢离子:H+
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离子符号是元素符号右上角的符号,表示离子携带的正电荷和负电荷的数量。
例如,一个钠原子失去一个电子,变成一个带单位正电荷的钠离子。 硫原子获得两个电子后,带有元素符号,统一采用元素拉丁名的第一个字母来表示元素的符号。
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