Fe2O3 和 Fe3O4 的区别

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主要区别 - Fe23 与铁34

23 和铁34 是两种常见的铁氧化物,可以与一些杂质一起天然存在。铁23 也被称为赤铁矿,一种矿物,其中纯铁23 可以通过加工和Fe获得34 出于同样的原因被称为磁铁矿。这些矿物是纯金属铁生产的原料。 Fe之间存在许多物理和结构差异23 和铁34. Fe之间的主要区别23 和铁34 就是它 23 是一种仅含有 Fe 的顺磁性矿物2+ 氧化态而 Fe34 是一种铁磁材料,同时具有 Fe2+ 和铁3+ 氧化态。

涵盖的关键领域

1.什么是铁23 – 定义、属性和应用 2.什么是铁34 – 定义、化学性质 3、Fe有什么区别23 和铁34 – 主要差异的比较

关键术语:铁磁性、赤铁矿、铁、磁铁矿、氧化态、氧化物、顺磁性、锈

什么是铁23

23 是氧化铁(III)。它是一种无机化合物(三大主要氧化铁之一)。铁23 在自然界中以矿物赤铁矿的形式存在。赤铁矿是钢铁工业铁的主要来源。铁23 呈暗红色(砖红色)固体,无味。铁23 是顺磁性的。这意味着它可以被强大的外部磁场吸引。这种化合物很容易被酸腐蚀。 Fe 的别称23 是“锈”。

图 1:纯铁23 粒子

Fe的摩尔质量23 是 159.687 克/摩尔。该化合物的熔点为 1565C;在较高温度下,它通常会分解。铁23 易溶于酸和糖溶液。它不溶于水。

23 存在两种主要的多晶型; α 相和 γ 相。阿尔法铁23 具有菱形结构。这种结构是最常见的 Fe 形式23.它是赤铁矿存在的形式。伽马铁23 具有立方结构,不太常见。这种结构是在高温下由 α 相形成的。 Fe的其他相23 包括β相、epsilon 相等,它们很少被发现。

Fe的主要应用23 是在铁生产。在那里,铁23 用作高炉的原料(其中以铁水的形式生产铁)。此外,极细的 Fe 颗粒23,俗称胭脂,用于首饰的抛光,以获得产品的最终饰面。

什么是铁34

34 是氧化铁(II,III)。它之所以如此命名是因为它同时包含 Fe2+ 和铁3+ 离子。这使得 Fe34 铁磁。这意味着铁34 甚至可以被微弱的外部磁场吸引。 Fe的矿物学名称34 是磁铁矿。它是地球上天然发现的主要氧化铁之一。

图 2:纯 Fe3O4 颗粒

34 具有深色(黑色)颜色。 Fe的摩尔质量34 为 231.531 克/摩尔。该化合物的熔点为 1597C、沸点2623C、常温下为黑色固体粉末,无味。当考虑 Fe 的晶系时34,它具有立方、反尖晶石结构。

34 是良好的电导体(电导率约为 106 比 Fe 高几倍23)。当适当诱导时,Fe34 粒子可以像微小的磁铁一样发挥作用。这种化合物用作黑色颜料,被称为火星黑。它在哈伯工艺(用于生产氨)中用作催化剂。纳米铁34 颗粒用于 MRI 扫描(作为造影剂)。

铁的区别23 和铁34

定义

23:23 是氧化铁(III),也称为赤铁矿。

34:34 是氧化铁(II,III),也称为磁铁矿。

外貌

23:23 呈深红色或砖红色固体粉末。

34:34 外观为黑色固体粉末。

铁的氧化态

23:23 有铁3+ 氧化态。

34:34 有两个 Fe2+ 和铁3+ 氧化态。

摩尔质量

23: Fe的摩尔质量23 是 159.687 克/摩尔。

34: Fe的摩尔质量34 为 231.531 克/摩尔。

熔点

23: Fe的熔点23 是 1565°C

34: Fe的熔点34 是 1597°C

沸点

23:23 在高温下分解。

34: Fe的沸点34 是 2623°C。

磁性

23:23 是顺磁性的。

34:34 是铁磁性的。

对磁场的吸引力

23:23 可以被强大的外部磁场吸引。

34:34 甚至可以被微弱的外部磁场吸引。

晶体结构

23:23 存在两种主要的多晶型; α 相、γ 相和其他一些相。 α相具有菱面体结构,γFe23 具有立方结构。

34:34 具有立方、反尖晶石结构。

电导率

23:23 与 Fe 相比,导电性较差34.

34:34 是良好的电导体,电导率约为106 比 Fe 高几倍23.

结论

赤铁矿和磁铁矿是工业金属铁生产过程中铁的主要来源。这些矿物被用作该生产的原料。赤铁矿主要以Fe的形式含有铁23 而磁铁矿含有以 Fe 形式存在的铁34.这些化合物是自然界中可以找到的铁的主要氧化物。 Fe之间的主要区别23 和铁34 是铁吗23 是一种仅含有 Fe 的顺磁性矿物2+ 氧化态而 Fe34 是一种铁磁材料,同时具有 Fe2+ 和铁3+ 氧化态。

参考:

1. “氧化铁(III)。”维基百科,维基媒体基金会,2018 年 2 月 11 日,可在此处获取。 2. “氧化铁(II,III)。”维基百科,维基媒体基金会,2018 年 2 月 10 日,可在此处获取。

图片提供:

1. Benjah-bmm27 的“Iron(III)-oxide-sample” – 通过 Commons Wikimedia 自己的作品(公共领域) 2. Leiem 的“Fe3O4” – 通过 Commons Wikimedia 自己的作品(CC BY-SA 4.0)

Fe2O3 和 Fe3O4 的区别