将二价铜离子引进脱镁叶绿素,溶液呈什么颜色?

作者&投稿:苗郎 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
二价铜离子的颜色?~

二价铜离子是蓝色的。
二价铜盐是最常见的铜化合物,其水合离子常呈蓝色,而氯做配体则显绿色,是蓝铜矿和绿松石等矿物颜色的来源,历史上曾广泛用作颜料。
铜的活动性较弱,铁单质与硫酸铜反应可以置换出铜单质。铜单质不溶于非氧化性酸。


扩展资料:
用途
铜是与人类关系非常密切的有色金金属,被广泛应用于电气、轻工、机械制造、建筑工业、国防工业等领域,在中国有色金属材料的消费中仅次于铝。
铜是一种红色金属,同时也是一种绿色金属。说它是绿色金属,主要是因为它熔点较低,容易再熔化、再冶炼,因而回收利用相当地便宜。古代主要用于器皿、艺术品及武器铸造,比较有名的器皿及艺术品如后母戊鼎、四羊方尊。
参考资料:百度百科-铜

不一定。
通常,铜离子Cu2+在水溶液中实际上是以水合离子[Cu(H2O)4]2+的形式存在的,水合铜离子呈蓝色,所以我们常见的铜盐溶液大多呈蓝色.而在氯化铜的溶液中,不仅有水合铜离子[Cu(H2O)4]2+,还有氯离子Cl-与铜离子结合形成的四氯合铜络离子[CuCl4]2-,该离子的颜色为黄色.
根据光学原理我们知道,蓝色和黄色的混合色为绿色,这就是为什么我们常见的一般浓度的氯化铜溶液呈绿色的原因.如果我们向氯化铜溶液中加水,则溶液中氯离子浓度变小,水合铜离子相对增多,溶液主要呈现水合铜离子的颜色(蓝色).所以我们见到的氯化铜稀溶液一般呈蓝色.
同样道理,在硝酸跟铜的反应中,稀硝酸与铜反应所得的溶液呈蓝色,而浓硝酸与铜反应所得溶液呈绿色.这是因为,浓硝酸与铜反应时,产生大量的二氧化氮气体,二氧化氮溶解在溶液中呈黄色,二氧化氮的黄色跟水合铜离子的蓝色混合就出现了我们看到的绿色.

在酸性环境中,卟啉环中的镁可被H取代,称为去镁叶绿素,呈褐色,当用铜或锌取代H,其颜色又变为绿色,此种色素稳定,在光下不退色,也不为酸所破坏,浸制植物标本的保存,就是利用此特性。在光合作用中,绝大部分叶绿素的作用是吸收及传递光能,仅极少数叶绿素a分子起转换光能的作用。它们在活体中大概都是与蛋白质结合在一起,存在于类囊体膜上。
光谱特性
  脱镁叶绿素蓝光和红光吸收峰分别位于412和670nm波段,412nm波段脱镁叶绿素的比吸收系数远大于叶绿素a;440nm波段,叶绿素a的比吸收系数略大于脱镁叶绿素;670、675nm波段,叶绿素a的比吸收系数约为脱镁叶绿素的3倍。随脱镁叶绿素占色素总浓度比例的增大,浮游植物吸收曲线上蓝光吸收峰偏离440nm波段,逐渐向412nm波段靠近,并得到蓝光波段吸收峰的高度由脱镁叶绿素浓度决定,而红光波段吸收峰的高度由叶绿素a浓度决定。色素浓度与吸收系数进行乘幂函数拟合分析表明,412、440nm波段吸收系数与脱镁叶绿素浓度拟合相关性高于叶绿素a,而675nm波段相反。


将二价铜离子引进脱镁叶绿素,溶液呈什么颜色?
在酸性环境中,卟啉环中的镁可被H取代,称为去镁叶绿素,呈褐色,当用铜或锌取代H,其颜色又变为绿色,此种色素稳定,在光下不退色,也不为酸所破坏,浸制植物标本的保存,就是利用此特性。在光合作用中,绝大部分叶绿素的作用是吸收及传递光能,仅极少数叶绿素a分子起转换光能的作用。它们在活体中...

镁离子不会置换出硫酸铜中的铜吗
镁单质具有强还原性,二价铜离子具有氧化性,可以置换硫酸铜溶液中的铜离子,但二价镁离子是镁单质失电子后得到的,已失去强还原性,所以不能与二价铜离子发生置换反应。求采纳

H+和 Cu2+ 对叶绿素分子中Mg2+的取代作用有何实用价值?
其次,铜代叶绿素是在去镁叶绿素的基础上形成的。铜离子(Cu2+)与去镁叶绿素结合,形成铜代叶绿素。这种叶绿素的颜色比原来的更稳定,因此也常用于植物标本的保存。所以,H+和Cu2+对叶绿素分子中Mg2+的取代作用在实用上的价值主要体现在延长绿色植物标本的保存时间和保持植物标本颜色的稳定性上。

镁离子和铜离子配位哪个稳定 镁离子和铜离子配位谁更稳定
1、铜离子更加稳定。铜离子是由铜原子失去最外层的两个电子得到的,显正2价,书写为Cu2+,通常显蓝色,铜离子Cu2+在水溶液中实际上是以水合离子2+的形式存在的,水合铜离子呈蓝色,所以我们常见的铜盐溶液大多呈蓝色。2、英国戴维于1808年用钾还原氧化镁制得金属镁。它是一种银白色的轻质碱土金属...

Cu2+为什么使溶液显酸性
铜离子会水解,结合氢氧根,溶液显酸性,因为氢氧化铜含量低于氢氧化铜的ksp,所以不沉淀 常见金属的活泼性顺序递减:K, Ca, Na, Mg, Al,Zn, Fe, Sn, Pb (H)Cu, Hg, Ag, Pt , Au钾,钙,钠,镁,铝锌,铁,锡,铅(氢)铜,汞,银,铂,金 其中Mg, Al,Zn, Fe, Sn, Pb Cu...

二价铜离子对人体有害吗
铜离子对人体有害,微量可以忽略,请参照国家标准。

叶片在沸水加热5min后还翠绿翠绿的原因…(叶绿素不是分解了吗)_百度知 ...
1.pH pH是决定脱镁反应速度的一个重要因素。由于酸的作用,氢离子易进入叶绿体,叶绿素发生脱镁反应生成脱镁叶绿素,并进一步生成焦脱镁叶绿素,使叶片呈褐色。卟啉环中的镁原子可被氢离子、铜离子、锌离子所置换。去镁叶绿素易再与铜离子结合,形成铜代叶绿素,颜色比原来更稳定。人们常根据这一原理用...

脱镁叶绿素与硫酸铜溶液
脱镁叶绿素易再与铜离子结合,形成铜代叶绿素。。大概就是这个原因吧。。。详细可参见《植物生理学》。。。希望能帮到你啊。。。

铵根离子,二价铜离子,镁离子,铬离子混合溶液如何鉴定分离
鉴定Cu²⁺:加碱,产生蓝色絮状沉淀即为铜离子。鉴定NH₄⁺:也是加碱,产生有刺激性气味的气体即为铵根离子。检验Mg²⁺:还是加碱,产生白色沉淀的即为镁离子。检验Cr³⁺:仍然加碱,产生绿色沉淀的即为铬离子。分离方法也是上面的方法。

氢离子和铜离子对叶绿素分子中镁离子的取代作用现象的原因
叶绿素是一种镁卟啉,卟啉的主体——吡咯环上面的氮原子(N)上的氢(H)不稳定,可以被Fe2+、Fe3+、Mg2+等金属原子替换,叶绿素的卟啉环中间的金属原子——镁,也同样易于被氢和铜替换。ps. 部分人采用含铜离子的水煮野菜,将野菜上叶绿素中的镁置换成铜,这样野菜会显得绿而不枯黄,这种包装的野菜...

北市区17094087147: 将新鲜叶片放入盐酸 - 醋酸铜溶液中,加热过程中叶片颜色会发生哪些变化若用蒸馏水煮会有何种现象 -
英卿联苯: 第一种处理会使植物叶片逐渐呈现墨绿色.这是由于铜离子替换了叶绿素中镁离子所致. 第二种处理会使叶片逐渐变为黄色或橙色,这是由于叶绿素中镁离子游离出来,使叶绿素退色,这时叶片中的叶黄素和花青素的颜色则显现了出来.

北市区17094087147: 脱镁叶绿素与硫酸铜溶液 -
英卿联苯: 脱镁叶绿素易再与铜离子结合,形成铜代叶绿素.. 大概就是这个原因吧... 详细可参见《植物生理学》... 希望能帮到你啊...

北市区17094087147: 为什么将叶绿素中的镁离子替换成铜离子更稳定,在化 -
英卿联苯: 这是因为铜离子与叶绿素形成的配为化合物更加稳定.铜离子含有3d空轨道,比较容易形成此类化合物. 如果对配为化合物不熟悉的话,可以把它理解为由一个电子受体和一个电子供体组成的化合物,在这个例子里,受体是金属离子,电子供体是叶绿素

北市区17094087147: 铜在溶液中显什么颜色 -
英卿联苯: 硫酸铜、硝酸铜、氯化铜等含二价铜的溶液都为蓝色.氢氧化铜是沉淀,不溶于水但溶于酸,也为蓝色

北市区17094087147: 将新鲜叶片放入盐酸 - 醋酸铜溶液中,加热过程中叶片颜色会发生哪些变化
英卿联苯: 变黄后变绿.叶绿素a和b中都有Mg元素,在盐酸-醋酸铜溶液中加热过程失去Mg,成为去镁叶绿素(黄色),去镁叶绿素可以结合溶液中的铜离子,颜色又恢复成绿色.

北市区17094087147: 二价铜离子对植物有毒性作用吗? -
英卿联苯: 一般不会有. 以前的波尔多液就含有铜离子,但广泛用来杀虫. 铜离子的毒性机理是会使动物蛋白质变性,而产生毒性. 不过把这种溶液对植物施肥,却不能保证铜不经过食物链传递到人身上!

北市区17094087147: 二价铜离子是如何在溶液中稳定存在的 -
英卿联苯: 通常,铜离子Cu2+在水溶液中实际上是以水合离子[Cu(H2O)4]2+的形式存在的,因为铜离子与水作用的水合热比较大,所以稳定. 从原子结构来看,铜原子核外电子排布是3d104s1,Cu+离子具有d10结构,所以它有一定的相对稳定性,在干态下Cu...

北市区17094087147: CuO+2HCl=CuCl2+H2O 黑色固体溶解、溶液呈蓝色为什么 -
英卿联苯: CuO是黑色固体,它跟HCl反应消耗掉了,所以是黑色固体溶解 反应生成的CuCl2是蓝色的(其实是因为二价铜离子是蓝色的啦),所以溶液呈蓝色的啰!

北市区17094087147: 如何提取菠菜的叶绿素? -
英卿联苯: 叶绿素的提取中加入碳酸钙的原理是什么? a'ming问: 在提取过程中用碳酸钙的目的是为了防止色素的破坏,其中的原理是什么? 广东 方仲扬 :钙离子取代镁离子,形成物理性质不变化学更稳定的化合物. 山东 王彬 :中和酸!在酸的作用下...

北市区17094087147: 硫酸铜浸泡粽叶 利用什么原理 -
英卿联苯: 叶绿素分子结构中有镁离子,用硫酸铜溶液可以将镁离子置换成铜离子.含镁的叶绿素结构不稳定,会被环境破坏变色,含铜的叶绿素结构非常稳定,不掉色.

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