水合物列表

水合物列表收录了一些物质所对应水合物的种类及性质,物质按元素周期表的族排列,排列依据为金属离子,非金属物质则以中心原子排列。如果有多个阴(阳)离子则按中心原子(金属元素)最活泼的排列。

 
无水氯化钴(CoCl2)是蓝色固体其六水合物(CoCl2•6H2O)是红色固体
一些物质的无水物和水合物在物理、化学性质上有所区别

如硫酸铜归为铜分族,结晶水数目的0、1、3、5表示硫酸铜可以形成无水物、一水合物、三水合物和五水合物,粗体字5表示以五水合物最常见。

第1族(碱金属)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
高氯酸锂LiClO40, 3[1]
硫酸锂Li2SO40, 1无色晶体[2]
乙酸锂CH3COOLi0, 2[3]
氫氧化鋰LiOH0, 1[4][5]
高氯酸钠NaClO40, 1[1]
硫酸钠Na2SO40, 7, 8, 10[6]
硫酸氢钠NaHSO40, 1[7][8]
硝酸钠NaNO30无色晶体[9]
焦磷酸钠Na4P2O70, 10[10]
碳酸钠Na2CO30, 1, 1.5, 2, 4, 6, 7, 10白色粉末或无色晶体[11][12]
乙酸钠CH3COONa0, 3[10]
四硼酸钠Na2B4O70, 10[10]

第2族(碱土金属)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
硝酸铍Be(NO3)20, 4[13]
氯化镁MgCl20, 6无色[14]
高氯酸镁Mg(ClO4)20, 2, 4, 6[15]
硫酸镁MgSO40, 1, 1.25, 2, 3, 4, 5, 6, 7七水合物在0°C结晶得到;五水合物在50°C的硫酸酸化的溶液中析出,仅在溶液内稳定[16][17]
硝酸镁Mg(NO3)20, 6无色晶体(四水);无水物由Mg(NO3)2·N2O4分解得到[9][13]
重铬酸镁MgCr2O70, 5, 6[18]
氯化钙CaCl20, 2, 6无色[14][19]
硫酸鈣CaSO40, 0.5, 2無色 ,微溶於水[20]
氯化锶SrCl20, 2, 6无色[14]
硝酸锶Sr(NO3)20, 4[13]
氯化钡BaCl20, 2无色[21]
高氯酸钡Ba(ClO4)20, 3[1]
硝酸钡Ba(NO3)20[13]

第3族

物质化学式结晶水数目性质参考文献
碘化钪ScI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
碘化钇YI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸钇Y(NO3)30, 3, 5, 648~50% H2SO4干燥得到六水合物(白色)[23]
乙酸钇Y(CH3COO)30, 0.2, 438~122°C脱水制得0.2水合物,122~144°C生成无水物[24]
碘化镧LaI30, 3, 6, 9三水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸镧La(NO3)30, 4,6氧化镧和硝酸铵反应制得无水物(无色),水合物于40~60% H2SO4干燥得到六水合物(无色或白色),43°C结晶出四水合物[23]
乙酸镧La(CH3COO)30, 1.5, 5白色固体,无水物通过水合物在乙酸酐中回流或在80~170°C脱水得到,倍半水合物在空气中于30~80°C干燥得到[25][24]
碘化铈CeI30, 3, 6, 9三水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸铈(III)Ce(NO3)30, 4, 645~60% H2SO4干燥得到六水合物(无色或白色),40~70°C结晶出四水合物[23]
乙酸铈Ce(CH3COO)30, 1.5倍半水合物在空气中干燥得到[25]
碘化镨PrI30, 3, 6, 9三水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸镨Pr(NO3)30, 2, 645~60% H2SO4干燥得到六水合物(翠绿色),90°C结晶出二水合物[23]
异硫氰酸镨Pr(NCS)37[26]
乙酸镨Pr(CH3COO)30, 1, 1.5, 4倍半水合物在空气中干燥得到,一水合物于35~112°C生成,无水物在112~168°C生成[25][24]
碘化钕NdI30, 3, 6, 9三水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸钕Nd(NO3)30, 4, 645~60% H2SO4干燥得到六水合物(紫红色),35~50°C结晶出四水合物[23]
乙酸钕Nd(CH3COO)30, 0.5, 1, 1.5, 2, 4二水合物在空气中干燥得到,一水合物和倍半水合物在真空干燥得到,半水合物在35~100°C得到,无水物在100~160°C[25][24]
碘化钐SmI30, 6, 9六水及九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸钐Sm(NO3)30, 4, 5, 645~60% H2SO4干燥得到六水合物(淡黄色),35~50°C结晶出五水合物,50~70°C结晶出四水合物[23]
乙酸钐Sm(CH3COO)30, 0.2, 4四水合物在空气中干燥得到,35~122°C得到0.2水合物,122~160°C得到无水物[25][24]
碘化铕EuI30, 6, 9六水及九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸铕Eu(NO3)30, 3.5, 5, 645~55% H2SO4干燥得到六水合物,45~60°C结晶出五水合物,60~95°C结晶出3.5水合物[23]
乙酸铕Eu(CH3COO)30, 0.2, 438~124°C得到0.2水合物,124~147°C得到无水物[25][24]
碘化钆GdI30, 6, 9六水及九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸钆Gd(NO3)30, 3.5, 5, 645~55% H2SO4干燥得到六水合物(无色或白色),40~67°C结晶出五水合物,70~85°C结晶出3.5水合物[23]
乙酸钆Gd(CH3COO)30, 0.2, 442~125°C得到0.2水合物,125~146°C得到无水物[24]
碘化铽TbI30, 6, 8, 9六水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸铽Tb(NO3)30, 3.5, 5, 645~55% H2SO4干燥得到六水合物(无色或白色),45~55°C结晶出五水合物,58~90°C结晶出3.5水合物[23]
乙酸铽Tb(CH3COO)30, 0.2, 438~125°C得到0.2水合物,125~145°C得到无水物[24]
碘化镝DyI30, 6, 8, 9六水至九水合物在真空干燥得到[22]
硝酸镝Dy(NO3)30, 3, 3.5, 5, 645~50% H2SO4干燥得到六水合物(淡黄),40~55°C结晶出五水合物,60~70°C结晶出3.5水合物,75~100°C结晶出三水合物[23]
乙酸镝Dy(CH3COO)30, 4四水合物在空气中干燥得到,48~125°C可以得到无水物[25][24]
异硫氰酸镝Dy(NCS)37[26]
碘化钬HoI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸钬Ho(NO3)30, 645~50% H2SO4干燥得到六水合物(淡黄)[23]
乙酸钬Ho(CH3COO)30, 4四水合物在空气中干燥得到,47~120°C可以得到无水物[24]
碘化铒ErI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸铒Er(NO3)30, 645~50% H2SO4干燥得到六水合物(粉红)[23]
乙酸铒Er(CH3COO)30, 4四水合物在空气中干燥得到,35~120°C得到无水物[25][24]
碘化铥TmI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸铥Tm(NO3)30, 550~52% H2SO4干燥得到五水合物(白色)[23]
乙酸铥Tm(CH3COO)30, 4四水合物在空气中干燥得到,48~119°C可以得到无水物[24]
碘化镱YbI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸镱Yb(NO3)30, 550~60% H2SO4干燥得到五水合物(白色)[23]
乙酸镱Yb(CH3COO)30, 4四水合物在空气中干燥得到,30~118°C得到无水物[25][24]
碘化镥LuI30, 6, 8六水及八水合物在真空干燥得到[22]
硝酸镥Lu(NO3)30, 3, 550~60% H2SO4干燥得到五水合物(白色)[23]
乙酸镥Lu(CH3COO)30, 430~115°C得到无水物[24]
硝酸钍Th(NO3)44, 5无色晶体[27]
甲酸钍Th(HCOO)40, 2/3, 3[28][29]
乙酸钍Th(CH3COO)40[29]
丙酸钍Th(C2H5COO)40[29]
苯甲酸钍Th(C6H5COO)40[29]
高氯酸铀酰UO2(ClO4)23, 5, 7五水合物可由相应的硝酸盐在浓HClO4溶液中结晶得到[30]
乙酸铀酰UO2(CH3COO)22[29]
草酸铀酰UO2C2O43[29]
丙二酸铀酰UO2CH2C2O42[29]
高氯酸镎酰NpO2(ClO4)23, 5五水合物可由相应的硝酸盐在浓HClO4溶液中结晶得到[30]
高氯酸钚酰PuO2(ClO4)25五水合物可由相应的硝酸盐在浓HClO4溶液中结晶得到[30]

第4、5族(钛分族、钒分族)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
磷酸氢钛Ti(HPO4)21, 2α形态的一水合物在10或14.4 mol/L H3PO4中生长得到;γ形态的二水合物在水热反应中得到[31]
磷酸氢锆Zr(HPO4)21, 2[32][33]
砷酸氢锆Zr(HAsO4)21一水合物在110°C干燥得到[33]
硫酸氧钒VOSO43, 5[34]

第6、7族(铬分族、锰分族)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
氯化铬CrCl30, 6六水合物有多种异构体[35]
硝酸铬Cr(NO3)39九水合物受热分解生成碱式盐Cr4O4(NO3)4[36]
硝酸锰Mn(NO3)20, 4粉色晶体(四水)[27]
硫酸锰MnSO40, 4, 5, 7七水合物在0°C结晶得到[16]

第8~10族(铁系元素、铂系元素)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
氯化亚铁FeCl20, 2, 4, 6, 10[37]
氯化铁FeCl30, 6暗绿色固体(无水),橙黄色固体(六水)[21]
硫酸亚铁FeSO40, 7七水合物在0°C的酸性溶液中缓慢结晶得到[16]
硝酸铁Fe(NO3)39浅紫色晶体(九水)[27]
氯化钴CoCl20, 6蓝色固体(无水),红色固体(六水)[21]
硫酸钴CoSO40, 7七水合物在0°C结晶得到[16]
硝酸钴Co(NO3)20, 6红色晶体(六水)[9][27]
硫酸镍NiSO40, 6(α,β,γ), 7六水合物在40°C结晶,或脱水七水合物得到;七水合物在0°C结晶得到[16]
硝酸镍Ni(NO3)26绿色晶体(六水)[27]
硝酸钯Pd(NO3)22[9]

第11、12族(铜分族、锌分族)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
氯化铜CuCl20, 2蓝色固体(二水),黄色固体(无水)[21]
硫酸铜CuSO40, 1, 3, 5白色固体(无水),蓝色晶体(五水);50°C加热五水合物得到三水合物,三水合物在90°C分解为一水合物,230°C得到无水物[16]
硝酸铜Cu(NO3)20, 3蓝色晶体(三水)[27]
硝酸银AgNO30无色晶体[27]
硫酸锌ZnSO40, 6, 7七水合物在0°C结晶得到[16]
硝酸锌Zn(NO3)20, 6无色晶体[27]
硝酸镉Cd(NO3)20, 4无色晶体[27]
硝酸汞Hg(NO3)20, 1无色晶体[27]

第13族(硼族元素)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
硫酸铝Al2(SO4)30, 9, 14, 16, 18无色晶体[38][39]
硝酸铝Al(NO3)39[40]

第14族(碳族元素)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
硝酸铅Pb(NO3)20无色晶体[27]

第15族(氮族元素)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
NH30, 0.5, 1, 3无色[41]
四正丁基氢氧化铵(n-C4H9)4NOH2, 4, 31四水合物熔点26°C,31水合物熔点30.2°C[42]
四正丁基氟化铵(n-C4H9)4NF1818水合物熔点37°C[42]
四异戊基氢氧化铵(i-C5H11)4NOH4, 32四水合物熔点57.5°C,32水合物熔点31°C[42]
N2H40, 1, 4无色[43]
亚硫酸镧肼N2H5La(SO3)20, 2无色[44]
亚硫酸铈肼N2H5Ce(SO3)20无色[44]
亚硫酸镨肼N2H5Pr(SO3)20, 2浅绿[44]
亚硫酸钕肼N2H5Nd(SO3)20, 2紫色[44]
亚硫酸钐肼N2H5Sm(SO3)20, 2浅黄[44]
硝酸铋Bi(NO3)35无色[45]

第16~18族(氧族元素、卤素、稀有气体)

物质化学式结晶水数目性质参考文献
Cl20, 8[46]
Br20, 8.6[47]

有机化合物

物质化学式结晶水数目性质参考文献
甲烷CH40, 5.75[48]
草酸HOOC-COOH0, 2無色[49]

参见

参考文献

  1. Brink G, Falk M. Infrared studies of water in crystalline hydrates: NaClO4• H2O, LiClO4• 3H2O, and Ba (ClO4) 2• 3H2O[J]. Canadian Journal of Chemistry, 1970, 48(13): 2096-2103.
  2. A. N. Modestov, P. V. Poplaukhin, N. Z. Lyakhov. . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2001, 65 (1): 121–130 [2018-09-13]. ISSN 1418-2874. doi:10.1023/a:1011576502046. (原始内容存档于2018-06-05) (英语).
  3. Amirthalingam V, Padmanabhan V M. The crystal structure of lithium acetate dihydrate CH3COOLi·2H2O[J]. Acta Crystallographica, 1958, 11(12): 896-896.
  4. . 物竞数据库. [2021-01-19].
  5. . 物竞数据库. [2021-01-19].
  6. Oswald I D H, Hamilton A, Hall C, et al. In Situ Characterization of Elusive Salt Hydrates The Crystal Structures of the Heptahydrate and Octahydrate of Sodium Sulfate[J]. Journal of the American Chemical Society, 2008, 130(52): 17795-17800.
  7. Hui Liu, Kaisong Xiang, Bentao Yang, Shu Yang, Qingzhu Li. . Chemical Engineering and Processing: Process Intensification. 2015-09, 95: 208–213 [2018-09-13]. ISSN 0255-2701. doi:10.1016/j.cep.2015.06.002. (原始内容存档于2018-07-03).
  8. Beidin, V. K. (author), Amirova, S. A (editor). Study of the production of sodium bisulfate during reaction of sodium sulfate and sulfuric acid(俄文). Tezisy Dokl. Vses. Nauchno-Tekh. Konf. Tekhnol. Neorg. Veshchestv Miner. Udobr., 9th, 1974. 1: 174-175. CODEN:34PSAU
  9. Hiroshi Kimura, Junjiro Kai. . Solar Energy. 1985, 35 (6): 527–534 [2018-09-13]. ISSN 0038-092X. doi:10.1016/0038-092x(85)90121-5. (原始内容存档于2018-09-14).
  10. MILOSLAV HARTMAN, OTAKAR TRNKA, VÁCLAV VESELÝ, KAREL SVOBODA. . Chemical Engineering Communications. 2001-04, 185 (1): 1–16 [2018-09-13]. ISSN 0098-6445. doi:10.1080/00986440108912851. (原始内容存档于2018-09-14) (英语).
  11. K Buijs, C.J.H Schutte. . Spectrochimica Acta. 1961-01, 17 (9-10): 917–920 [2018-09-13]. ISSN 0371-1951. doi:10.1016/0371-1951(61)80026-x. (原始内容存档于2018-06-18).
  12. Addison C C, Walker A. 227. Anhydrous nitrates of the group II metals[J]. Journal of the Chemical Society (Resumed), 1963: 1220-1226.
  13. David L. Bryce, Elijah B. Bultz. . Chemistry - A European Journal. 2007-06-04, 13 (17): 4786–4796 [2018-09-14]. ISSN 0947-6539. doi:10.1002/chem.200700056 (英语).
  14. L.M. Besley, G.A. Bottomley. . The Journal of Chemical Thermodynamics. 1969-01, 1 (1): 13–19 [2018-09-13]. ISSN 0021-9614. doi:10.1016/0021-9614(69)90032-9. (原始内容存档于2018-06-26).
  15. Chihara H, Seki S. Studies of crystalline hydrates. II. Thermal transition and dehydration of Ni-, Fe-, Co-, Zn-, Mn-, and Mg-sulfate hydrates[J]. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1953, 26(2): 88-92.
  16. Baur W H, Rolin J L. Salt hydrates. IX. The comparison of the crystal structure of magnesium sulfate pentahydrate with copper sulfate pentahydrate and magnesium chromate pentahydrate[J]. Acta Crystallographica Section B, 1972, 28(5): 1448-1455.
  17. Raymond L. Costa, Winslow H. Hartford. . Journal of the American Chemical Society. 1958-04, 80 (8): 1809–1811 [2018-09-14]. ISSN 0002-7863. doi:10.1021/ja01541a009 (英语).
  18. Hans Feilchenfeld, Sara Sarig. . Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development. 1985-03, 24 (1): 130–133 [2018-09-14]. ISSN 0196-4321. doi:10.1021/i300017a024 (英语).
  19. 楊慧珠. . 國家教育研究院. [2020-11-28].
  20. Jeung Ho So, Philip Boudjouk. . Inorganic Chemistry. 1990-04, 29 (8): 1592–1593 [2018-09-13]. ISSN 0020-1669. doi:10.1021/ic00333a032 (英语).
  21. S.J. Ashcroft, C.T. Mortimer. . Journal of the Less Common Metals. 1968-04, 14 (4): 403–406 [2018-09-13]. ISSN 0022-5088. doi:10.1016/0022-5088(68)90164-1.
  22. 高胜利, 刘翊纶, 杨祖培. 稀土硝酸盐的制法、性质及结构[J]. 稀土, 1990(4):23-28.
  23. 王增林, 庄文德, 孙万明,等. 稀土乙酸盐水合物热分解机理的研究[J]. 中国稀土学报, 1992, 10(1):18-22.
  24. D.G. Karraker. . Journal of Inorganic and Nuclear Chemistry. 1969-09, 31 (9): 2815–2832 [2018-09-13]. ISSN 0022-1902. doi:10.1016/0022-1902(69)80198-3. (原始内容存档于2018-06-30).
  25. 无机化学丛书. 第七卷 钪 稀土元素. pp 276. 表 22.51 稀土水合盐的组成
  26. Addison C C, Gatehouse B M. 125. The infrared spectra of anhydrous transition-metal nitrates[J]. Journal of the Chemical Society (Resumed), 1960: 613-616.
  27. Chevreton, Maurice; Claudel, Bernard; Mentzen, Bernard. Structural study of thorium tetraformate at various levels of hydration(法文). Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique, 1968. 65 (5): 890-894. ISSN:0021-7689
  28. Thakur, Sanjeeve; Kumar, A. Standard heats of formation of some uranyl (II) and thorium (IV) carboxylates. Proceedings of the National Academy of Sciences, India, Section A: Physical Sciences, 1992. 62 (1): 15-18. ISSN:0369-8203
  29. M. S. Grigor’ev, N. N. Krot. . Radiochemistry. 2010-08, 52 (4): 375–381 [2018-09-13]. ISSN 1066-3622. doi:10.1134/s1066362210040090. (原始内容存档于2018-06-04) (英语).
  30. Kobayashi E, Yamazaki S. Studies of Inorganic Ion Exchangers. VI. The Formation Region and Dehydration Behavior of Various Titanium (IV) Bis (hydrogenorthophosphate) Hydrates[J]. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1983, 56(6): 1632-1636.
  31. Kobayashi E. A Study of Inorganic Ion Exchangers. VII. The Synthesis of γ-NH4ZrH (PO4) 2 and Ion-Exchange Properties of γ-Zr (HPO4) 2· 2H2O[J]. Bulletin of the Chemical Society of Japan, 1983, 56(12): 3756-3760.
  32. R Slade. . Solid State Ionics. 1997-03-02, 96 (1-2): 9–19 [2018-09-14]. ISSN 0167-2738. doi:10.1016/s0167-2738(97)00012-x. (原始内容存档于2018-06-27).
  33. Waldemar Gorski, James A. Cox. . Journal of Electroanalytical Chemistry. 1992-01, 323 (1-2): 163–178 [2018-09-13]. ISSN 1572-6657. doi:10.1016/0022-0728(92)80009-s. (原始内容存档于2018-06-25).
  34. Bojan Šopotrajanov, Viktor Stefov, Minjaš Žugić, Vladimir M Petruševski. . Journal of Molecular Structure. 1999-05,. 482-483: 109–113 [2018-09-14]. ISSN 0022-2860. doi:10.1016/s0022-2860(98)00929-6. (原始内容存档于2018-07-01).
  35. P. Melnikov, V. A. Nascimento, I. V. Arkhangelsky, L. Z. Zanoni Consolo, L. C. S. de Oliveira. . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2013-03-27, 114 (3): 1021–1027 [2018-10-05]. ISSN 1388-6150. doi:10.1007/s10973-013-3106-3. (原始内容存档于2018-06-05) (英语).
  36. S. L. Ruby, B. J. Zabransky, J. G. Stevens. . The Journal of Chemical Physics. 1971-06, 54 (11): 4559–4562 [2018-09-13]. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.1674722 (英语).
  37. A. B. GANCY, J. M. RAO, W. M. WENNER. . Journal of the American Ceramic Society. 1981-02, 64 (2): 119–123 [2018-09-13]. ISSN 0002-7820. doi:10.1111/j.1151-2916.1981.tb09588.x (英语).
  38. Jiaqing Song, Zhenhu Li, Xiangyu Xu, Mingyuan He, Zhaofei Li, Qian Wang, Lijun Yan. . Industrial & Engineering Chemistry Research. 2013-06-03, 52 (23): 7752–7757 [2018-09-13]. ISSN 0888-5885. doi:10.1021/ie400627y (英语).
  39. Barbara Pacewska, Mohamed Keshr. . Thermochimica Acta. 2002-03, 385 (1-2): 73–80 [2018-10-05]. ISSN 0040-6031. doi:10.1016/s0040-6031(01)00703-1. (原始内容存档于2018-06-30).
  40. Jean-Joseph Max, Camille Chapados. . Journal of Molecular Structure. 2013-08, 1046: 124–135 [2018-09-13]. ISSN 0022-2860. doi:10.1016/j.molstruc.2013.04.045. (原始内容存档于2018-06-17).
  41. D. L. Fowler, W. V. Loebenstein, D. B. Pall, Charles A. Kraus. . Journal of the American Chemical Society. 1940-05, 62 (5): 1140–1142 [2018-10-13]. ISSN 0002-7863. doi:10.1021/ja01862a039 (英语).
  42. J. A. McMillan, S. C. Los. . The Journal of Chemical Physics. 1965-01, 42 (1): 160–161 [2018-09-13]. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.1695663 (英语).
  43. J. R. Sharmila, B. N. Sivasankar. . Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2004-12, 78 (3): 933–940 [2018-09-13]. ISSN 1388-6150. doi:10.1007/s10973-004-0459-7. (原始内容存档于2018-06-09) (英语).
  44. F. Lazarini. . Acta Crystallographica Section C Crystal Structure Communications. 1985-08-15, 41 (8): 1144–1145 [2018-09-13]. ISSN 0108-2701. doi:10.1107/s0108270185006916. (原始内容存档于2018-06-03) (英语).
  45. Linus Pauling, Richard E. Marsh. . Proceedings of the National Academy of Sciences. 1952-02-01, 38 (2): 112–118 [2018-09-13]. ISSN 0027-8424. doi:10.1073/pnas.38.2.112. (原始内容存档于2018-06-02) (英语).
  46. K. W. Allen, G. A. Jeffrey. . The Journal of Chemical Physics. 1963-05, 38 (9): 2304–2305 [2018-09-13]. ISSN 0021-9606. doi:10.1063/1.1733968 (英语).
  47. Max, Michael D. (2003). Natural Gas Hydrate in Oceanic and Permafrost Environments 页面存档备份,存于. Kluwer Academic Publishers. p. 62. ISBN 0-7923-6606-9.
  48. . chemical book. [2020-11-28].
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.