Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Химические свойства щелочноземельных металлов (Ca,Mg)Содержание книги
Поиск на нашем сайте
Химические свойства алюминия Алюминий | Соединения алюминия | |||||||||||
| Оксид алюминия | |||||||||||||
| Серебристо-белый легкий металл | Очень твердый порошок белого цвета | ||||||||||||
| Окисляется на воздухе с образованием защитной пленки: 4Al+3O2=2Al2O3 | Амфотерный оксид, взаимодействует: Al2O3+6H+=2Al3++3H2O Al2O3+2OH–=2AlO2−+H2O | ||||||||||||
| Вытесняет водород из воды: 2Al+6H2O=2Al(OH)3↓+3H2↑ | |||||||||||||
| Взаимодействует с кислотами: 2Al0+6H+=2Al3++3H20↑ | |||||||||||||
| Взаимодействует с водным раст-вором щелочи: 2Al+2H2O+2NaOH=2NaAlO2+3H2↑ | |||||||||||||
| Вытесняет металлы из их оксидов (алюминотермия): 8Al+3Fe3O4=9Fe+4Al2O3+Q | |||||||||||||
| Получение Разложение электрическим током расплава оксида алюминия (в криолите): 2Al2O3=4Al+3O2↑–3352кДж | Образуется: а) при окислении или горении алюминия на воздухе: 4Al+3O2=2Al2O3 б) в реакции алюминотермии: 2Al+Fe2O3=Al2O3+2Fe; в) при термическом разложении гидроксида алюминия: 2Al(OH)3=Al2O3+3H2O |
Химические свойства меди
Как и другие металлы побочной подгруппы I группы Периодической системы, медь стоит в ряду активности правее водорода и не вытесняет его из кислот, но реагирует с кислотами-окислителями:
Cu+2H2SO4(конц.)=CuSO4+SO2↑+2H2O
Cu+4HNO3(конц.)=Cu(NO3)2+2NO2↑+2H2O
Под действием щелочей на растворы солей меди выпадает осадок слабого основания голубого цвета — гидроксида меди (II), который при нагревании разлагается на основный оксид CuO черного цвета и воду:
Cu 2+ +2 OH –= Cu (OH)2↓
Cu (OH)2→ CuO+H2O
Химические свойства цинка
Цинк — один из активнейших металлов, при повышенной температуре реагирует с простыми веществами:
Zn+Cl2→ ZnCl2 2Zn+O2→2ZnO Zn+S→ ZnS
Цинк вытесняет водород из кислот:
Zn+2Н+=Zn2++H2↑
Гидроксид цинка амфотерен, т. е. проявляет свойства и кислоты, и основания. При постепенном приливании раствора щелочи к раствору соли цинка выпавший вначале осадок растворяется (то же происходит и с алюминием): ZnSO 4 +2 NaOH = Zn (OH)2↓+ Na 2 SO 4
Zn(OH)2+2NaOH= Na2[Zn(OH)4]
Химические свойства хрома
На примере хрома (Cr) можно показать, что свойства переходных элементов меняются вдоль периода не принципиально: происходит количественное изменение, связанное с изменением числа электронов на валентных орбиталях. Максимальная степень окисления хрома +6. Металл в ряду активности стоит левее водорода и вытесняет его из кислот:
Cr+2H+=Cr2++H2↑
При добавлении раствора щелочи к такому раствору образуется осадок Me(OH)2, который быстро окисляется кислородом воздуха:
4Cr(OH)2+O2+2H2O=4Cr(OH)3
Ему соответствует амфотерный оксид Cr2O3. Оксид и гидроксид хрома (в высшей степени окисления) проявляют свойства кислотных оксидов и кислот соответственно. Соли хромовой кислоты (H2CrO4) в кислой среде превращаются в дихроматы — соли дихромовой кислоты (H2Cr2O7).
Окисление сопровождается изменением окраски, т.к. соли хроматы желтого цвета, а дихроматы — оранжевого.
2CrO42−+H+ ⇄ Cr2O72−+H2O
Соединения хрома обладают высокой окислительной способностью.
Химические свойства железа
Подобно всем металлам, атомы железа проявляют восстановительные свойства, отдавая при химических взаимодействиях не только два электрона с последнего уровня и приобретая степень окисления +2, но и электрон с предпоследнего уровня, при этом степень окисления повышается до +3.
Железо и его соединения
| Железо | Оксиды железа (II) и (III) |
| Серебристо-белый металл | Проявляют основные свойства, взаимодействуя с кислотами: FeO+2H+=Fe2++H2O |
| Взаимодействует с простыми веществами: а) горит в кислороде: 3Fe+2O2=Fe3O4 б) реагирует с хлором: 2Fe+3Cl2=2FeCl3 в) взаимодействует с серой: Fe+S=FeS | |
| Реагирует с растворами кислот: Fe+2H+=Fe2++H2↑ | Оксид железа (III) проявляет слабые амфотерные свойства, взаимодейст-вуя при нагревании с основными оксидами с образованием ферритов: |
| Вытесняет водород из воды при сильном нагревании: Fe+H2O=FeO+H2↑ | |
| Окисляется в присутствии воды и кислорода воздуха (с образованием ржавчины): 4Fe+6H2O+3O2=4Fe(OH)3 | |
| Замещает менее активный металл в растворе его соли: Fe+Cu2+=Fe2++Cu | |
| Получение Восстановление оксидов железа оксидом углерода (II), водородом или алюминием: Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2 FeO+H2=Fe+H2O Fe2O3+2Al=2Fe+Al2O3 |
|
| Поделиться: |
Познавательные статьи:
Последнее изменение этой страницы: 2020-11-28; просмотров: 162; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!
infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.007 с.)