做法:
1.取芒果果肉约250克,切块,用搅拌机打成浆状;
2.取牛奶150克,加入芒果浆中,制成芒果液;
3.过筛,以保布丁细滑;
4.取150克牛奶放入小锅中,加入10克吉利丁粉,慢慢搅拌;
5.放在火上慢慢加热,50度左右后关火,一直慢慢搅拌直到吉利丁粉全部溶化;
6.把加有吉利丁粉的牛奶慢慢倒入芒果液中,搅拌均匀;
7.把布丁液倒入杯子中,将杯子在桌上轻轻磕一下,震出气泡,大气泡用牙签挑破,小气泡用厨房纸轻轻擦轼掉;
8.盖上保鲜膜,然后放冰箱中冷藏三个小时以上即可食用。
Co^3+是钴的离子形式,它具有3个正电荷。在配位化学中,一个金属离子可以与一个或多个配体形成配位键。配位键的形成是由于金属离子提供的空轨道与配体提供的孤对电子之间的相互作用。
钴的电子配置为[Ar] 3d^7 4s^2,在形成Co^3+离子时,它失去了3个电子,通常是从4s轨道失去2个电子和3d轨道失去1个电子,其电子配置变为[Ar] 3d^6。Co^3+离子具有3d轨道上的一个空轨道,这使得它能够与配体形成配位键。
一般来说,一个金属离子能形成的配位键数目取决于其可供配位的空轨道数目。Co^3+离子有一个可用的空3d轨道,因此理论上它可以形成一个配位键。然而,在实际的配位化合物中,Co^3+离子可以形成多个配位键,这通常是因为配体可以提供多个孤对电子以形成多个配位键。例如,一些常见的六配位配合物,如[Co(CN)6]^3-,其中一个Co^3+离子与六个氰化物(CN^-)配体形成六配位键。
形成六个配位键的原因是Co^3+离子具有六个可用的配位点,即其3d轨道中的五个电子和4s轨道中的一个电子可以与配体的电子对配对。在配合物中,这些电子对会配对形成配位键,而配体的电子对通常来自于配体的孤对电子。
需要注意的是,Co^3+并不是总能形成六个配位键,这取决于所形成的配合物的特定配体和条件。不同的配体和环境可以影响配位数的多少。
不是服装品牌,coco是都可茶饮。
coco都可奶茶,1997年诞生于宝岛台湾的淡水。不仅在台湾,coco还以加盟连锁的方式走向了大陆市场,它发展大陆全国市场,已是一个享誉全国的知名品牌。现在的coco,已经拥有了自己的标准化饮品研发室和完善的售后服务体系。
这个来自宝岛台湾的都可茶饮品牌,早已走向了全球的市场,它在全球已经有超过两千家的门店,成为各大百货公司与购物中心曝光度最高的连锁茶饮品牌。