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处于配合物中心位置的金属(中性)原子或金属离子称为形成体,在[Ag(NH3)2]+络离子中,形成体是Ag+。
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处于配合物中心位置的金属(中性)原子或金属离子称为形成体,在[Ag(NH3)2]+络离子中,形成体是Ag+。
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EDTA与金属离子形成的配合物的特点()
EDTA与金属离子形成的配合物的特点()
价键理论认为,所有中心离子(或原子)都既能形成内轨型配合物,又能形成外轨型配合物。
指示剂与金属离子形成配合物的稳定性应小于EDTA与金属离子形成的配合物的稳定性,否则会产生
有些金属和非金属离子并不与EDTA配合或形成的配合物不稳定,这时可采用返滴定法()
在络离子中,金属原子是络合物的形成体,称为()。
EDTA分子中有6个配位能力很强的配位原子,能和所有金属离子形成稳定的配合物
当金属离子与指示剂形成的显色配合物的稳定性大于金属离子与EDTA形成的配合物的稳定性时,易产生封闭现象()
由于EDTA能与金属离子形成( ),因此配合物稳定常数均较大。
EDTA能和大多数金属离子形成稳定的配合物。]()
由于EDTA能与金属离子形成(),因此配合物稳定常数均较大
只要金属离子能与EDTA形成配合物,都能用EDTA直接滴定()
已知某金属离子配合物的磁矩为4.90 B.M.,而同一氧化态的该金属离子形成的另一配合物,其磁矩为零,则此金属离子可能为()
已知某金属离子配合物的磁矩为 4.90 B.M . ,而同一氧化态的该金属离子形成的另一配合物 ,其磁矩为零 ,则此金属离子可能为()
配位滴定中,指示剂与金属离子形成的配合物
配合物形成体的配位数是指直接和中心原子 (或离子)相连的配体总数。
中国大学MOOC: 根据金属指示剂变色原理,金属离子指示剂与金属离子配合物的稳定性必须( )EDTA与金属离子配合物的稳定性。
由于EDTA与金属离子能广泛配位所形成的配合物的配合比多为( )。
由于EDTA与金属离子能广泛配位所形成的配合物的配合比多为()
EDTA与金属离子形成无色配合物,因此有利于滴定分析。
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