简而言之,分情况讨论吧!
众所周知,植物的有氧呼吸第二阶段,是需要水的参与的(和丙酮酸生成二氧化碳、[H]、少量能量),况且水中还溶解着少量的氧气~~这么看来,适量增加水可以加强呼吸作用
但是如果水过量,植物周围都是水,接触不到空气,而水中溶氧有限,植物就会进行无氧呼吸,产生酒精。这样一来有氧呼吸减弱,无氧呼吸加强。如果长时间浸在水中,植物往往出现“烂苗”情况,即酒精中毒。对植物还是不利的
个人见解,有不周全之处请见谅~
首先更正一下,水是由氢元素和氧元素组成的,水是氧气和氢气结合的产物这种说法不正确。
说到氢气和氧气,如果让它们通过某种方式反应,您就得到了液态的水(H2O)。我们无法呼吸液态水的原因是,生成水的氧与两个氢原子束缚在一起,导致我们无法呼吸生成的这种液体。这种形态的氧对我们的肺来说是没有用处的。
鱼类呼吸的氧并不是H2O中的氧,而是溶解在水中的O2(氧气)。很多不同的气体都能够溶解在液体中,最常见的例子就是碳酸饮料。在这些饮料中,水中溶解的二氧化碳气体非常多,以致它们以泡泡的形式冒出来。
鱼类利用它们的鳃来“呼吸”溶解在水中的氧气。实际上从水中吸出氧气并不那么容易——空气中含有的氧气是同体积水中氧气的20倍。并且,水比空气更重更稠,所以移动它要要耗费更多的能量。鱼类的鳃能够起作用的主要原因是因为鱼类是冷血动物,这降低了它们对氧气的需求量。温血动物如鲸鱼同人类一样呼吸空气,因为它们很难用鳃来吸收足够的氧气。
人类无法在水下呼吸,因为我们的肺并没有足够大的表面积从水中吸收足够的氧气,我们的肺的内部构造更适合于处理空气而不是水。不过,人类进行过在其他液体中呼吸的尝试,如碳氟化合物的试验。碳氟化合物能够溶解足够多的氧气,这样我们的肺就能将其中的氧吸收出来
四氟化碳
单体四氟化碳的溶氧性很好,溶解度和空气中的氧气含量相当,所以即使在器官中充满了四氟化碳也不会缺氧。
四氟化碳是目前微电子工业中用量最大的等离子蚀刻气体,其高纯气及四氟化碳高纯气配高纯氧气的混合体,可广泛应用于硅、二氧化硅、氮化硅、磷硅玻璃及钨薄膜材料的蚀刻。对于硅和二氧化硅体系,采用CF4-H2反应离子刻蚀时,通过调节两种气体的比例,可以获得45:1的选择性,这在刻蚀多晶硅栅极上的二氧化硅薄膜时很有用。
在电子器件表面清洗、太阳能电池的生产、激光技术、气相绝缘、低温制冷、泄漏检验剂、控制宇宙火箭姿态、印刷电路生产中的去污剂等方面也大量使用。
由于化学稳定性极强,CF4还可以用于金属冶炼和塑料行业等。
四氟化碳的溶氧性很好,因此被科学家用于超深度潜水实验代替普通压缩空气。目前在老鼠身上获得成功,在275米到366米的深度内,小白鼠仍可安全脱险。
合成方法
由碳与氟反应,或一氧化碳与氟反应,或碳化硅与氟反应,或氟石与石油焦在电炉里反应,或二氟二氯甲烷与氟化氢反应,或四氯化碳与氟化银反应,或四氯化碳与氟化氢反应,都能生成四氟化碳。四氯化碳与氟化氢的反应在填有氢氧化铬的高温镍管中进行,反应后的气体经水洗、碱洗除去酸性气体,再通过冷冻,用硅胶除去气体中的水分,最后经精馏而得成品。
预先称取5~10g的碳化硅粉末和01g的单质硅粉,置于镍盘中,使硅和碳化硅充分接触后,将镍盘放入蒙乃尔合金反应管中,向反应管内通入氟气,氟气先和单质硅反应,反应放热后,氟开始和碳化硅进行反应,通入等体积的干燥氮气以稀释氟气,使反应继续进行,生成气体通过液氮冷却的镍制捕集器冷凝,然后慢慢地气化后,将其通过装有氢氧化钠溶液的洗气瓶除去四氟化硅,随后通过硅胶和五氧化二磷干燥塔得到最终产品。
以活性炭与氟为原料经氟化反应制备。在装有活性炭的反应炉中,缓缓通入高浓氟气,并通过加热器加热、供氟速率和反应炉冷却控制反应温度。产品经除尘,碱洗除去HF、CoF2、SiF4、CO2等杂质、再经脱水可获得含量约为85%的粗品。将粗品引入低温精馏釜中进行间歇粗馏,通过控制精馏温度,除去O2、N2、H2,得到高纯CF4。
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