化学物品颜色机理(化学各种颜色物质)

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什么叫作珠宝的多色性,变色效应,其机理分别是什么?

〖壹〗、可见多色性是由于宝石中微量金属离子元素含量、种类不同或者晶型的变化而引起的色彩变化。是内因引起的变色。变色效应是指宝石在不同的温度、光照、湿度等外界环境影响下显现出不同颜色的现象。是外因引起的变色。

〖贰〗、定义:多色性是非均质体有色宝石的一种光学性质,表现为宝石的颜色随观察方向的不同而发生改变。这是由于光波在宝石晶体中的振动方向不同,导致宝石对光波的选择吸收及吸收总强度也随方向而异。

〖叁〗、多色性是非均质有色宝石在透射光照射下,不同方向显示出两种或三种颜色的现象。这是由于光线进入非均质体宝石后会发生分解,不同平面偏振光的选择性吸收不同则残余色不同,从而出现多色性。一轴晶宝石光线分解为常光和非常光,可能出现两种颜色,称为二色性。二轴晶宝石有三个振动方向,可能出现三种颜色,称为三色性。

〖肆〗、变色效应 亚历山大变石最为显著的特征是其独特的变色效应。在灯光下,它通常呈现出深红色到紫红色的色调;而在日光下,则会变为淡黄绿色或蓝绿色。这种变色效应使得亚历山大变石在珠宝市场上独树一帜,深受消费者喜爱。

〖伍〗、这是鉴定宝石多色性的重要依据。观察变色效应:变色效应是指宝石在不同光源照射下呈现不同颜色的现象。这通常与宝石中的某些特定元素(如铬或钒)有关。观察红色闪光效应:在暗处用聚光手电照射宝石时,观察是否伴有红色闪光现象。这是某些特定宝石(如祖母绿)所特有的光学效应,有助于识别其真伪。

〖陆〗、色散:低 0.018 (7)多色性:二色性明显,常表现为:紫红/褐红,深红/红,红/橙红,玫瑰红/粉红 (8)光性:U—(一轴晶负光性)。

化学物品颜色机理(化学各种颜色物质)

玻璃着色配方

〖壹〗、玻璃着色配方根据着色机理可分为四种主要类型,每种类型使用不同的化学物质和工艺实现特定颜色效果。

〖贰〗、铈(Ce?/Ce3?):四价铈强吸收紫外光(350nm),使玻璃呈浅黄色,常用于防紫外玻璃;三价铈在紫外区也有吸收。 胶体着色金胶体(Au?):纳米级金颗粒通过表面等离子体共振强吸收绿光(500-550nm),透射宝石红色,用于高端装饰和滤光片。

〖叁〗、添加氧化物着色剂:在玻璃熔融过程中加入适量氧化物,如氧化铜产生红色,氧化钴产生蓝色,这些氧化物与玻璃中其他成分反应形成稳定着色物质,色彩丰富且持久稳定。表面镀膜着色:利用物理或化学方法在玻璃表面镀上一层具有特定颜色的薄膜,不影响玻璃透光性,颜色多样且易于更换。

〖肆〗、如果在玻璃配料中加入这些氧化物就给玻璃着上了色。例如加入氧化铬(Cr2O3),玻璃现绿色;加入二氧化锰(MnO2),玻璃呈紫色;加人氧化钴(Co2O3),玻璃呈蓝色,炼钢工人和电焊工人用的保护目镜就是用这种玻璃制成的。

〖伍〗、离子着色:是向玻璃料中添加钴(Co)、锰(Mn)、镍(Ni)、铁(Fe)、铜(Cu)等过渡元素的化合物,以离子状态存在于玻璃中,由于它们的价电子在不同能级(基态和激发态)之间跃迁,引起对可见光的选择吸收而着色,如钴蓝、锰紫、镍绿等颜色玻璃。

重铬酸钾溶液的颜色为什么变化

〖壹〗、当重铬酸钾溶液处于中性条件下,颜色呈橙黄色。这是因为在中性环境中,重铬酸钾分子不发生离解,保持完整的分子结构。重铬酸钾分子本身呈橙黄色,因此整个溶液呈橙黄色。碱性条件下当重铬酸钾溶液处于碱性条件下,颜色呈绿色。这是因为在碱性环境中,重铬酸钾分子发生水解反应,生成Cr04 2-离子和OH-离子。

〖贰〗、重铬酸钾溶液在酸性条件下能与酒精发生化学反应而变成灰绿色,这是因为重铬酸钾能与酒精发生氧化还原反应,颜色由橙色变绿。重铬酸钾为橙红色三斜晶系板结晶。温度为398℃,沸点为500℃。具有苦和金属的味道。浓度为676 g/cm3温度为398℃。略溶于冷水,水溶液酸性弱,易溶于热水,不溶于乙醇,有毒。

〖叁〗、浓溶液是橙红色,稀溶液为橙黄色或黄色。,一定量的重铬酸钾氧化水样中还原性物质,过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂、用硫酸亚铁铵溶液回滴。根据用量算出水样中还原性物质消耗的氧。

〖肆〗、Cr2O7 2-是橙黄色的,CrO4 2-是黄色的。

〖伍〗、浓重铬酸钾溶液呈现橙红色,稀释后则变为橙黄色或黄色。这种特性使得重铬酸钾在水样检测中具有重要应用,通过定量氧化水样中的还原性物质,可以计算出样品中还原性物质消耗的氧量。重铬酸钾在酸性环境下氧化能力极强,可以氧化大部分有机物。

〖陆〗、稀溶液现象:当使用重铬酸钾滴定铁矿石中的全铁时,如果溶液比较稀,终点颜色可能会出现蓝紫色或是绿紫色。这是因为溶液的浓度会影响颜色的显现,稀溶液中的颜色往往不如浓溶液鲜艳和典型。指示剂特性:二苯胺磺酸钠:如果你使用的指示剂是二苯胺磺酸钠,那么颜色的变化会依据其特性而定。

有色宝石的颜色及呈色机理

〖壹〗、致色元素以宝石的主要化学成分出现,且颜色是恒定的,这种宝石叫自色宝石。如菱锰矿总是呈红色—橙黄色,孔雀石总是呈绿色,蓝铜矿总是呈蓝色。表1-3-2为常见自色宝石的颜色及致色元素。 他色 组成宝石的主要元素不产生特征的颜色,因微量元素而致色的宝石称为他色宝石。

〖贰〗、蓝宝石主要有无色、蓝色、绿色、黄色、橙色、棕色、粉红色、紫色、灰色、黑色等多种颜色。国际珠宝界依据颜色将刚玉宝石划分为红宝石、蓝宝石两大品种。传统划分中,中到深红色刚玉宝石统称为红宝石,除去红宝石以外的其他所有颜色的刚玉宝石统称为蓝宝石。

〖叁〗、宝石呈色的原因根本上可分为两大类,一是物理光学呈色,这是一种纯物理现象,是由于宝石对光的干涉、衍射、色散等作用引起;另一是电子跃迁造成的对电磁波的选择性吸收的结果。后者可以是物质呈色,如各种致色离子,包括我们常说的自色、他色;也可以是结构呈色,如各种色心导致的宝石致色。

〖肆〗、祖母绿具有特征的由铬、钒元素致色的翠绿色,有时略带黄或蓝色调,其颜色柔和且鲜亮,具丝绒质感,如雨后嫩绿的草坪一般。图3-10 祖母绿的呈色机理 祖母绿的呈色机理如下(图3-10):由于铬离子的离子半径与铝离子的离子半径类似,可以进行类质同像替代,从而铬可以替代铝进入祖母绿的晶格。

铜粉的氧化机理及颜色介绍

〖壹〗、雾化铜粉:雾化铜粉是通过雾化法制备的铜粉,其颜色呈浅玫瑰红色。氧化铜粉:氧化铜粉是铜粉经过氧化处理后的产物,其颜色是黑色的。此外,纳米铜粉的颜色也是白色的。需要注意的是,铜粉在氧化后会失去本色,随着氧化程度的加重,其颜色会依次变为深红、紫红、微黑、深黑等。

〖贰〗、含银量对银包铜粉的颜色、导电性影响较大,对松比的影响较小。银含量大于13wt%后,电阻减小的趋势变缓。

〖叁〗、反应机理:基于催化实验、同位素标记实验、光谱分析和密度泛函理论(DFT)计算,作者提出了一种反应机理。即在氧化过程中,C-H键被产生的表面氧化物所激活,从而形成作为关键反应中间体的烷基。这一机理的提出有助于深入理解轻烷烃在温和条件下的活化过程。

〖肆〗、含银量对颜色、导电性影响较大,对松比影响较小。银含量超过13wt%后,电阻减小趋势放缓。耐氧化能力测试表明,理论含银量为8wt%的银包铜粉常温耐氧化能力较好,高温时,理论含银量为3wt%的银包铜粉开始氧化温度接近铜粉,理论银含量大于8wt%后,提高含银量不能同等提高较高温度耐氧化能力。

〖伍〗、反应机理与产物该反应属于催化氧化过程,铜(通常为铜粉或氧化铜)作为催化剂,氧气为氧化剂。1-苯基-2-丙醇(二级醇)的羟基所在碳原子上的氢被氧化脱去,最终生成相应的酮(苯丙酮)。

〖陆〗、高温: 苯并三氮唑在超过200℃的环境下容易发生热分解,导致其分子结构断裂,失去对铜粉的缓蚀保护作用。同时,高温会加速铜的氧化反应,即便有BTA覆盖层也可能因高温膨胀出现裂纹,降低防护效果。日常储存或使用时应远离热源,如锅炉、加热设备等。

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