bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Γιατί το συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ δεν χρησιμοποιείται για την παρασκευή αερίου υδρογόνου;

Το συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ είναι όχι Χρησιμοποιείται για την παρασκευή αερίου υδρογόνου επειδή δρα ως ισχυρός οξειδωτικός παράγοντας . Εδώ είναι γιατί:

* Αντίδραση με μέταλλα: Το νιτρικό οξύ αντιδρά έντονα με τα περισσότερα μέταλλα, αλλά αντί να παράγει υδρογόνο, οξειδώνει το μέταλλο και σχηματίζει οξείδια, νιτρικά άλατα και οξείδια αζώτου. Για παράδειγμα, με χαλκό:

`` `

Cu + 4 HNO3 → Cu (NO3) 2 + 2 NO2 + 2 H2O

`` `

* Χωρίς μετατόπιση υδρογόνου: Η οξειδωτική ισχύς του νιτρικού οξέος είναι ισχυρότερη από την τάση των μετάλλων να μετατοπίσει το υδρογόνο. Αυτό σημαίνει ότι το νιτρικό οξύ θα οξειδώσει το μέταλλο προτού να μετατοπίσει το υδρογόνο από το οξύ.

Αντίθετα, το αραιωμένο νιτρικό οξύ μπορεί μερικές φορές να παράγει αερίου υδρογόνου , αλλά μόνο με μέταλλα που είναι πολύ αντιδραστικά Όπως το λίθιο, το κάλιο και το ασβέστιο. Ακόμα και τότε, η αντίδραση δεν είναι το κύριο προϊόν και το παραγόμενο αέριο υδρογόνου συχνά αναμιγνύεται με άλλα προϊόντα.

Για να προετοιμάσετε το αέριο υδρογόνου, πρέπει να χρησιμοποιήσετε:

* Αρατημένα οξέα: Όπως το υδροχλωρικό οξύ (HCl) ή το θειικό οξύ (H2SO4) με μέταλλα όπως ψευδάργυρο, μαγνήσιο ή σίδηρο.

* ηλεκτρόλυση νερού: Αυτή η μέθοδος χωρίζει το νερό σε υδρογόνο και αέριο οξυγόνου χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ρεύμα.

Επομένως, το συμπυκνωμένο νιτρικό οξύ δεν είναι κατάλληλο αντιδραστήριο για την παρασκευή αερίου υδρογόνου λόγω των ισχυρών οξειδωτικών του ιδιοτήτων.

Πώς δημιουργήθηκαν τα στοιχεία;

Πώς δημιουργήθηκαν τα στοιχεία;

Τα στοιχεία δημιουργήθηκαν μέσω της πυρηνικής σύντηξης στους πυρήνες των άστρων. Όταν τα αστέρια πεθαίνουν, εκρήγνυνται και διασκορπίζουν τα στοιχεία τους στη γύρω περιοχή. Ορισμένα στοιχεία δημιουργήθηκαν φυσικά, ενώ άλλα δημιουργήθηκαν με ανθρωπογενή μέσα. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω

Μεταλλική Συγκόλληση

Μεταλλική Συγκόλληση

Βασικές έννοιες Σε αυτό το σεμινάριο, θα μάθετε για τη μεταλλική συγκόλληση, τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές της, και ακόμη και μερικά παραδείγματα! Θέματα που καλύπτονται σε άλλα άρθρα Ιωνικοί έναντι ομοιοπολικοί δεσμοί Πολικοί δεσμοί έναντι μη πολικών δεσμών Μέταλλα, Αμέταλλα, Μεταλλοειδή Εν

Φυσικές &Χημικές Ιδιότητες Διττανθρακικού Νατρίου

Φυσικές &Χημικές Ιδιότητες Διττανθρακικού Νατρίου

Ένα κοινό βασικό προϊόν σε πολλά σπίτια και τάξεις επιστήμης, το διττανθρακικό νάτριο είναι ευρύτερα γνωστό με το όνομα μαγειρική σόδα. Όπως όλοι οι τύποι ύλης, το διττανθρακικό νάτριο έχει οριστικές φυσικές και χημικές ιδιότητες που μπορούν να παρατηρηθούν ή να ποσοτικοποιηθούν. Αυτές οι ιδιότητες