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高中化学--金属非金属知识点总结

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常見金属的化学性质

一.钠及其化合物钠⑴钠的化学性质

○1与氧气反应在常溫时4Na+O2=2Na2O (白色)在点燃时+O2=Na2O2(淡黃色)

○2.钠能跟卤素.硫磷氢等非金属直接发生反应生成相应化合物,如2Na+Cl2=2NaCl 2Na+S=Na2S(硫化钠)(跟硫化合时甚至发生爆炸。)2Na+Br2=2NaBr(溴化钠)(溴化钠可以做鎮定剂)

○3钠跟水的反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑

钠由于此反应剧烈,能引起氢气燃烧,所以钠失火不能用水扑救,必须用干燥沙土来灭火。钠具有很强的还原性,可以从一些熔融的金属卤化物中把金属置换出来。由于钠极易与水反应,所以不能用钠把居于金属活动性顺序钠之后的金属从其盐溶液中置换出来。

○4钠与酸溶液反应钠与酸溶液的反应涉及到钠的量,如果钠少量,只能与酸反应,如钠与盐酸的反应:

2Na+2HCl=2NaCl+H2↑

如果钠过量,则优先与酸反应,然后再与酸溶液中的水反应

○5钠与盐反应a将钠投入盐溶液中,钠先会和溶液中的水反应,生成的氢氧化钠如果能与盐反应则继续反应。

如将钠投入硫酸铜溶液中:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓

b与熔融盐反应这类反应多数为置换反应,常见于金属冶炼工业中,如4Na+TiCl4(熔融)=4NaCl+Ti(条件为高温)

Na+KCl=K+NaCl(条件为高温)★钠与熔融盐反应不能证明金属活动性的强弱

○6钠与有机物反应钠还能与某些有机物反应,如钠与乙醇反应:2Na+2C2H5OH→2CH3CH2ONa+H2↑(生成物为氢气和乙醇钠)

⑵钠化学方程式

⑴与非金属单质: 2Na+H2=高温=2NaH 4Na+O2=2Na2O (白色固体)2Na+O2=点燃=Na2O2 (淡黄

色粉末)

⑵与金属单质; 不反应⑶与水: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ⑷与酸: 2Na+2HCl=2NaCl+H2↑

⑸与碱; 不反应(与碱溶液反应) ⑹与盐; ①4Na+TiCl4=高温=4NaCl+Ti 6Na+2NaNo2=高温=N2↑+4Na2O Na+KCl=高温=K↑+NaCl ②2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓

或2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ NH4Cl+N aOH=NaCl+NH3↑+H2O ⑺与氧化物: 4Na+CO2=点燃

=2Na2O+C↓

⒉氧化钠⑴化学性质①与水的反应Na2O+H2O—→2NaOH②与二氧化碳反应Na2O+CO2--->Na2CO3

③与酸反应Na2O+HCl=NaCl+H2O

⑵合成方法Na2CO3(碳酸钠)—△→ Na2O+CO2

⒊过氧化钠

①与最高价气态非金属氧化物能发生氧化还原反应,生成盐,放出氧气,例:

2Na?O?+2CO?══ 2Na?CO?+O?↑ 2Na?O?+2SO?══ 2Na?SO?+ O?↑

②与次高价气态非金属氧化物能发生氧化还原反应,生成盐,但不放出氧气,如:

Na?O?+CO ══ Na?CO?Na?O?+SO?══ Na?SO?

③与水反应,生成氧气:2Na?O?+2H?O ══ 4NaOH + O?↑,反应放热

制作Na2O+O2=Na2O2

⒋碳酸钠①其水溶液呈碱性,能与酸产生一定反应。

Na2CO3+ 2HCl ==== 2NaCl + H2O + CO2↑(酸过量)Na2CO3+ HCl ==== NaCl + NaHCO3(碳酸钠过

②Na2CO3与碱反应。Na2CO3+ Ca(OH)2==== CaCO3↓+ 2NaOH Na2CO3与NaOH不反应。

③Na2CO3与盐反应。Na2CO3+ BaCl2==== 2NaCl + BaCO3↓

3Na2CO3+ Al2(SO4)3+ 3H2O==== 2Al(OH)3↓+ 3Na2SO4+ 3CO2↑

④Na2CO3转化为NaHCO3Na2CO3+H2O+CO2=2NaHCO3

NaCl + CO2 + NH3 + H2O ==== NaHCO3↓+ NH4Cl

⒌碳酸氢钠与酸NaHCO?+HCl ==== NaCl + H?O + CO?↑与碱反应aNaHCO?+NaOH ==== Na?CO?+ H?O

b与Ca(OH)?反应:要分过量和少量。少量:NaHCO?+ Ca(OH)?==== CaCO?+ NaOH + H?O

过量:2NaHCO?+ Ca(OH)?==== Na?CO?+ CaCO?+ 2H?O

①双水解与AlCl?双水解:3NaHCO?+ AlCl?==== Al(OH)?↓+ 3CO?+ 3NaCl

与Al?(SO4)?双水解:Al?(SO4)?+6NaHCO?==3Na?SO4+2Al (OH)?↓+6CO?↑

②与盐反应2NaHCO?+ CaCl?==== Ca(HCO?)?+ 2NaCl

③受热分解:2NaHCO?==△== Na?CO?+ H?O + CO?↑

二.铝及其化合物

⒈铝⑴化学性质与氧气反应铝粉可燃铙4Al+3O2=2Al2O3(发强白光)(实验)和非金属反应:2Al+3S=Al2S3

和热水反应:2Al+6H2O2Al(OH)3+3H2↑(反应缓慢)和较不活动金属氧化物反应:3Fe3O4+8A=l9Fe+4Al2O3

⑤和酸反应:在常温下浓硫酸和浓硝酸可使铝钝化。盐酸和稀硫酸可跟铝发生置换反应,生成盐并放出氢气。

2Al+6H2O=2AlCl3+3H2↑

2Al+3H2SO4(稀)=Al2(SO4)3+3H2↑和盐溶液反应:2Al+3Hg(NO3)2=3Hg+2Al(NO3)3

⑥和碱溶液反应:主要和NaOH、KOH强碱溶液反应,可看做是碱溶液先溶解掉铝表面氧化铝保护膜

Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O(实验)

铝和水发生置换反应:2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2↑

Al(OH)3溶解在强碱溶液中,Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O

一般可用下列化学方程式或离子方程式表示这一反应

2Al+2NaOH+2H2O=2NaAlO2+3H2↑2Al+2OH-+2H2O=2AlO2-+3H2↑

注:1.铝和不活动金属氧化物(主要是难熔金属氧化物如Cr2O3、V2O5以及Fe2O3等)的混合物,都叫铝热剂,在反应中铝做还原剂。反应过程放大量热,可将被还原的金属熔化成液态2.铝在加热时可以跟浓硫酸或硝酸反应,情况较复杂不做要求

⒉氧化铝与酸反应:Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O(Al2O3是两性氧化物)与碱反应:Al2O3+2NaOH=2NaAlO2+H2O

⒊氢氧化铝

①与酸反应:Al(OH)3+3HCl=AlCl3+3H2O与碱反应: Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O受热分解2Al(OH)3△

Al2O3+3H2O

⑵制作:溶性铝盐和氨水反应来制备Al(OH)3

AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4Cl (AlCl3+3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+)

Al2(SO4)3+6NH3·H2O=2 Al(OH)3↓+3(NH4)2SO4 (Al3++3NH3·H2O=Al(OH)3↓+3NH4+)二.铁及其化合物

①铁与非金属单质反应:2Fe+3Cl2点燃

2FeCl3Fe+S

Fe+I2

FeI23Fe+2O2

点燃

Fe3O4

2Fe+3Br2=2FeBr3②铁与水反应:3Fe+4H2O(g)高温

Fe3O4+4H2③铁与酸反应:Fe+H2S=FeS+H2↑

2Fe+6H2SO4(浓)=Fe2(SO4)3+3SO2↑+6H2O Fe+H2SO4(稀)=FeSO4+H2↑Fe+6HNO3(濃)=Fe(NO3)3+3NO2↑+3H2O

Fe+4HNO3=Fe(NO3)3+NO↑+2H2O 8Fe+30HNO3=8Fe(NO3)3+3N2O↑+15H2O 10Fe+36HNO3=10Fe(NO3)3+3N2↑+18H2O 8Fe+30HNO3=8Fe(NO3)3+3NH4NO3+9H2O Fe+2HCl=FeCl2+H2↑

②铁与盐反应:

2FeCl3+Fe=3FeCl2(实验)Fe+CuCl2=FeCl2+Cu Fe+SnCl4=FeCl2+SnCl2

Fe+(CH3COO)2Cu=Cu+(CH3COO)2Fe

⒉氧化亚铁

⑴化学性质:①与氧气反应:6FeO+O2△

2Fe3O4②与活泼金属反应:3FeO+2Al

Al2O3+3Fe

③与氧化性酸反应:FeO+4HNO3=Fe(NO3)3+NO2↑+2H2O④与酸反应:FeO + 2 HCl → FeCl2 + H2O

FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O⑤分解:FeO在低于575℃的条件下具有热不稳定性,可以歧化生成金属铁和Fe3O4:4 FeO → Fe + Fe3O4

⑥与非金属单质反应:Si + 2 FeO → SiO2 + 2 Fe Mn + FeO → MnO + Fe

2 P + 5 FeO → P2O5 + 5 Fe

⑵制作:在隔绝空气条件下加热草酸亚铁制得:FeC2O4=FeO+CO+CO2

⒊氧化铁

⑴化学性质:

①稳定,溶于盐酸、稀硫酸生成+3价铁盐:Fe2O3 + 6HCl=2FeCl3+3H2O

②(高温下)被CO、H2、Al、C、Si等还原:

Fe2O3+2Al 高温

Al2O3+2Fe

Fe2O3+3CO △

2Fe+3CO2

⑵制作:①4Fe+6H20+3O2=4Fe(OH)3

2Fe(OH)3△

2

O3+3H2O

③腐蚀:在潮湿的空气中,钢铁表面吸附了一层薄薄的水膜,这层水膜里含有少量的H+和OH-,还溶解了氧气,结果在钢铁表面形成了一层电解质溶液,它跟钢铁里的铁和少量的碳(因钢铁不纯)恰好形成无数微小的原电池。在这些原电池里,铁是负极,碳是正极。铁失去电子而被氧化:

负极:2Fe-4e-=2Fe2+

正极:2H2O+O2+4e-=4OH-

电化学腐蚀是造成钢铁腐蚀的主要原因。

在此之后继续反应:

Fe2+2OH-=Fe(OH)2

4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3

2Fe(OH)3+nH2O=2Fe2O3·nH2O+3H2O

在初中的化学里,可用盐酸(HCl)来除铁锈。方程式为:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O

⒋四氧化三铁

⑴化学性质:

①氧化(与氧气反应):4Fe3O4+O2=6Fe2O3(条件是高温)

②在高温下可与还原剂H2、CO、Al,C等反应:

3Fe3O4+8Al=4Al2O3+9Fe

Fe3O4+4CO=3Fe+4CO2

Fe3O4+4H2=3Fe+4H2O

③二氧化氮和灼热的铁粉反应生成四氧化三铁和氮气:2NO2+3Fe=Fe3O4+N2(条件是高温)

④水蒸汽和炽热的铁反应生成四氧化三铁:4H2O(g)+3Fe=高温=Fe3O4+4H2

⑤和酸反应:Fe3O4+8HCl(濃)=2FeCl3+FeCl2+4H2O

⑵制作:

①铁丝在氧气中燃烧

②细铁丝在空气中加热到500℃也会燃烧生成四氧化三铁:

③铁在高温下与水蒸气反应:3Fe + 4H2O (g)= Fe3O4 + 4H2

③通过FeCl2与FeCl3加氨水共沉淀制的

⒌氢氧化亚铁

⑴化学性质:

氧化

①:4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3

②:4Fe(OH)2+O2===加热===2Fe2O3+4H2O (隔氧环境)

⑵制作:在试管里注入少量新制备的硫酸亚铁溶液,再向其中滴入几滴煤油,用胶头滴管吸取氢氧化钠溶液,将滴管尖端插入试管里溶液液面下,逐滴滴入氢氧化钠溶液,观察现象。另外,为使氢氧化亚铁的制备成功,先将硫酸亚铁溶液加热,除去溶解的氧气。

滴入溶液到硫酸亚铁溶液中有白色絮状沉淀生成。白色沉淀放置一段时间,振荡后迅速变成灰绿色,最后变成红褐色。白色沉淀:Fe(OH)2;灰绿色沉淀:Fe6(SO4)2(OH)4O3(一种氧基配合物);红褐色沉淀:Fe(OH)3(实验)

⒍氢氧化铁⑴化学性质:

①受热分解:2Fe(OH)3==加热==Fe2O3+3H2O

②与非氧化性酸:Fe(OH)3 + 3H+(氢离子) = Fe3+(铁离子) +3H2O

③氢氧化铁是两性氧化物,以碱性为主,新制得的氢氧化铁能溶于强碱:

Fe(OH)3 + KOH = KFeO2 + 2H2O

⑵氢氧化铁胶体的制作:①步驟:a取1个小烧杯,加入25mL蒸馏水,将烧杯中的蒸馏水加热至沸腾。

b向沸水中逐滴加入5~6滴饱和氯化铁溶液。

c继续煮沸至溶液呈红褐色,停止加热。

③方程式:FeCl3+3H2O=Fe(OH)3+3HCl

一般我们认为浓稀之间的界线是6mol/L。

常見非金属物质物理性质

物质物理性质

硅单质与碳相似,单质硅也有晶体和无定型兩种。晶体硅的结构与金刚石类似,它是带有金属光泽的灰黑色固体,熔点高(1470℃),硬度大有脆性是良好的半导体材料

二氧化硅其存在形態有結晶形(石英晶体(水晶瑪瑙))和無定形兩大類,統稱硅石。不溶於水熔沸点很高堅硬純淨的二氧化硅晶体無色透明。

硅酸溶解度很小,逐漸聚合形成胶体溶液,當歸酸濃度較但是,則形成軟而透明的,膠凍狀的硅酸凝膠。硅酸凝膠經乾燥脫水后得到多孔的硅酸干凝膠,稱為“硅膠”。硅膠多孔,吸附水分能力強。硅酸钠可溶於水,有很高的熔点,其水溶液俗稱水玻璃

氯气黃綠色是一種有強烈刺激性气味的有毒气体,在低溫和加壓的條件下可以轉變為液態(稱為液氯)和固態,溶於水(一体机水溶解兩体積氯气),密度比空气大。

次氯酸仅存在于溶液中,浓溶液呈黄色(显色有变化是因为反应Cl2+H2O=HCIO+HCl是可逆反应,在不同状态下平衡状态也不同,显黄绿色是因为溶有氯气的原因),稀溶液无色,有非常刺鼻的气味

次氯酸钠(钙)微黃色溶液有刺激性气味熔沸点較低

硫单质(俗稱硫磺)淡黃色固体,易研成粉末,导热性和导电性都差。性松脆,不溶于水,微溶於酒精,易溶于二硫化碳

二氧化硫無色,有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,容易液化,易溶於水

三氧化硫無色透明油狀液体,有強刺激性臭味,密度比空气大,易揮發

一氧化氮無色無味气体,難溶於水,密度比空气大

二氧化氮紅棕色,有刺激性气味的有毒气体,密度比空气大,易液化,易溶於水。因此,在閃電时,大气中常有少量NO2產生,并隨雨水落下。

五氧化二氮无色柱状结晶体,均微溶于水,水溶液呈酸性。溶于热水时生成硝酸。熔点32.5℃,易升华,易分解易潮解

氨气無色,有刺激性气味的气体,極易溶於水且溶解得快。在常溫下,一体積水大約可溶解700体積氨气,氨气的水溶液叫做氨水(不稳定,受热易分解成氨和水)。

濃硫酸無色粘稠的油狀液体,不揮發,有吸水性(可做乾燥劑),有脫水性(可使有机物碳化),強腐蚀性

氮气無色無味無嗅的气体,通常無毒,密度比空气小. 在生产中,通常采用黑色钢瓶盛放氮气。

濃稀硝酸無色液体,有揮發性,在空气裡會生成白霧,有刺激性气味,強腐蚀性(濃)浓HNO3中因溶有HNO3分解产生的NO2而呈黄色。98%的硝酸称为‘发烟”硝酸

亚硫酸

无色透明液体,具有二氧化硫的窒息气味,易分解,溶于水,密度比空气大

氢气世界上已知最輕的气体,無色無味,密度很小,難溶於水

常見非金属及其化合物的化学性质及制法

一.硅及其化合物

⒈硅

⑴化学性质:

①与单质反应: Si + O2 == SiO2,条件:加热Si + 2F2 == SiF4

Si + 2Cl2 == SiCl4,条件:高温Si+C △

SiC(金刚砂)

②与氧化性酸反应: 只与氢氟酸反应Si + 4HF == SiF4↑ + 2H2↑

③不与其它氧化物反应;

④与碱反应:Si + 2OH- + H2O == SiO32- + 2H2↑(如NaOH)

⑵○

制法:SiCl4+2H2△

Si(纯)+4HCl

SiO2+2C=Si+2CO↑

⒉二氧化硅

⑴化学性质:

①与酸反应:只与氢氟酸反应SiO2 +4HF = SiF4↑ +2H2O

②与碱性氧化物:SiO2 +CaO =(高温)CaSiO3

③二氧化硅能溶于浓热的强碱溶液:SiO2 +2NaOH = Na2SiO3 +H2O

(盛碱的试剂瓶不能用玻璃塞而用橡胶塞的原因)

④在高温下,二氧化硅能被碳、镁、铝还原:SiO2+2C=(高温)Si+2CO↑

⑤与盐反应:SiO2+Na2CO3高温

Na2SiO3+CO2SiO2+CaCO3

高温

CaSiO3+CO2

⑵制法:Si+O2=SiO2

⒊硅酸

⑴化学性质

①不稳定性H2SiO3==加热==H2O+SiO2

②制法:Na2SiO3+2HCl==2NaCl+H2SiO3↓ (强酸换弱酸)(实验)

工业上采用硫酸法。即将硅酸钠与硫酸反应生成硅溶胶,经凝聚、洗涤、干燥和浓盐酸浸泡,再经洗涤、干燥而得。

⒋硅酸钠

①与酸反应:N a2SiO3+2HCl==2NaCl+H2SiO3↓ (强酸换弱酸)制取硅酸胶体

⑵硅酸钠制法:①nSiO2+2NaOH→Na20·nSiO2+H2O

②nSiO2+Na2CO3→Na2O·nSiO2+CO2↑③Na2SO4+4C→Na2S+4CO↑

nSiO2+Na2S+3/2O2→Na2O·nSiO2+SO2↑

⒌氯气

⑴化学性质

①与金属反应:

2Na+Cl2=点燃=2NaCl

现象:钠在氯气里剧烈燃烧,产生大量的白烟。

Cu+Cl2=点燃=CuCl2

现象:红热的铜丝在氯气里剧烈燃烧,瓶里充满棕黄色的烟,加少量水后,溶液呈蓝绿色。

2Fe+3Cl2=点燃=2FeCl3

现象:铁丝在氯气里剧烈燃烧,瓶里充满棕色烟,加少量水后,溶液呈黄色。

注:氯气具有强氧化性,一定条件下可与除Pt、Au外所有金属反应,而与Fe、Cu等变价金属反应则生成高价金属氯化物

常温下,干燥氯气或液氯不与铁反应,所以可用钢瓶储存氯气。

②与非金属反应:

a与氢气的反应

H2+Cl2=点燃=2HCl(工业制盐酸方法)(实验)

现象:H?在Cl?中安静地燃烧,发出苍白色火焰,瓶口处出现白雾。

H2+Cl2=光照=2HCl

现象:见光爆炸,有白雾产生。

b与磷的反应

2P+3Cl2=点燃=2PCl3(液体农药,雾)

2P+5Cl2=点燃=2PCl5(固体农药,烟)

现象:产生白色烟雾

c与其他非金属的反应

实验证明,在一定条件下,氯气还可与S、C、Si等非金属直接化合

③与水反应:

在该反应中,氧化剂是Cl?,还原剂是也是Cl2,在水中有汽化现象。

化学方程式是:Cl?+H?O=HCl+HClO(这是可逆反应)(实验)

④与碱反应:

Cl?+2NaOH=NaCl+NaClO+H2O (漂白液)3Cl2+6KOH(热、浓)=5KCl+KClO3+3H2O

2Cl?+2Ca(OH)2=CaCl?+Ca(ClO)?+2H2O (漂白粉)

上述两反应中,Cl?作氧化剂和还原剂,有汽化现象。

⑤与盐反应:

⑥Cl?+2FeCl?=2FeCl?

⑦与气体反应:Cl?的化学性质比较活泼,容易与多种可燃性气体发生反应。

如:H?、C?H?等。

⑧其他反应:Cl2+PCl3PCl5 5Cl2+I2+6H2O=2HIO3+10HCl

Cl2+H2S=2HCl+S↓Cl2+H2O2=2HCl+O2

⑧与酸反应:Cl2+H2S=2HCl+S↓Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl

Cl2+H2SO3+H2O=H2SO4+2HCl

⑵制作:

a工业生产中用直流电电解饱和食盐水法来制取氯气:

2NaCl+2H?O=(通电)H?↑+Cl?↑+2NaOH

b实验室通常用氧化HCl或浓盐酸的方法来制取氯气,常见的氧化剂有:MnO?、K?Cr?O7(重铬酸钾)、KMnO ?、KClO?、Ca(ClO)2,发生的反应分别是:(实验)

6.次氯酸

⑴化学性质:見光分解: HClO=HCl+O2↑(條件:光照)

⑵制法:实验室制法:由次氯酸钙与二氧化碳或草酸作用后过滤可得高纯滤液。

高中课本制法:二氧化锰与浓盐酸加热制取氯气氯酸钾与浓盐酸反应制备氯气再与水作用Cl2 + H2O == HCl + HClO

工业制法:由氯气、四氯化碳·水与氧化汞共摇荡后蒸馏而得。

⒎次氯酸钠(钙)

⑴化学性质:

⑵制法:①次氯酸钙和碳酸钠溶液反应:Ca(ClO)2+Na2CO3 = CaCO3(沉淀)+2NaClO

②氢氧化纳溶液中通氯气:Cl2+(Ca)2NaOH=NaCl+NaClO+H2O

⒏硫

⑴化学性质

①与金属反应:S+Fe △

FeS S+2Cu

2

S 3S+2Al

Al2S3S+Zn

S

S+2Na=Na2S(爆炸)

②与非金属反应:S+H2△

H2S 2S+C

2

③与氧气反应:S + O?==点燃== SO?

④与酸反应:S+6HNO3(浓)=H2SO4+6NO2↑+2H2O

3S+4HNO3(稀)=3SO2↑+4NO↑+2H2O S+2H2SO4(浓)=3SO2↑+2H2O

⑤与碱反应:3S+6NaOH △

2Na2S+Na2SO3+3H2O

⑥与盐反应:S+Na?SO?==Δ== Na?SO?S(Na?S?O?)(学名;硫代硫酸钠)

⑵制作:

⒐二氧化硫

⑴化学性质

①与气体反应:2SO2+O2 === 2SO3(加热,V2O5做催化剂,可逆)

SO2+NO2=SO3+NO

与酸反应:2H2S+SO2 === 3S↓+2H2O Cl2+SO2+2H2O=H2SO4+2HCl

②与非金属单质和水反应:2SO2+O2+2H2O=2H2SO4 SO2+Cl2+2H2O=H2SO4+2HCl

SO2+Br2+2H2O=H2SO4+2HBr SO2+I2+2H2O=H2SO4+2HI

③与碱反应:SO2+2NH3.H2O=(NH4)2SO3SO2+Ca(OH)2=CaSO3↓+H2O(不能用澄清石灰水鉴别SO2和CO2.可用品红

鉴别) 2NaOH+SO2(少量)=Na2SO3+H2O NaOH+SO2(足量)=NaHSO3

④与活泼金属氧化物反应:CaO+SO2====CaSO3 2CaSO3+O2====2CaSO4(加热)

⑤与盐反应:Na2SO2+SO2+H2O === 2NaHSO3 SO2+(NH4)2SO3+H2O=2NH4HSO3

⑵制作:

在实验室里,常用亚硫酸钠跟浓硫酸起反应制取二氧化硫。化学方程式是:

Na2SO3+H2SO4(浓)==Na2SO4+H2O+SO2↑

制气装置是用固体粉末与液体反应制取气体的仪器装置(参看《初中卷》使用固体和液体药品制备气体的仪器装置)。二氧化硫易溶于水,密度比空气大,收集二氧化硫是用向上排空气集气法。

⒑三氧化硫

⑴化学性质:

①与水反应:SO3(l) + H2O(l) = H2SO4(l) (+88 kJ mol?1)

这个反应进行得非常迅速,而且是放热反应。在大约~340 °C以上时, 硫酸、三氧化硫和水才可以在平衡浓度下共存。

②三氧化硫也与二氯化硫发生反应来生产很有用的试剂——亚硫酰氯。

SO3 + SCl2 →SOCl2 + SO2

③三氧化硫还可以与碱类发生反应,生成硫酸盐及其它物质,如

SO3+2NaOH →Na2SO4+H2O

④与活泼金属氧化物反应:SO3+MgO=MgSO4

SO3+Na2O=Na2SO4

⑤与盐反应:SO3+2KI=K2SO3+I2

⑵制取:在实验室中三氧化硫可以通过硫酸氢钠的两步高温分解来制备:

脱水:2NaHSO4 -315°C→ Na2S2O7 + H2O

热分解:Na2S2O7 -460°C→ Na2SO4 + SO3

⒒亚硫酸:

⑴化学性质:

①与卤族元素和水反应:H2SO3+X2+H2O=H2SO4+2HX(X表示Cl2、Br2、I2)

②与氧气反应:2H2SO3+O2=2H2SO4

③与強氧化劑反应:H2SO3+H2O2=H2SO4+H2O

5H2SO3+2KMnO4=2MnSO4+K2SO4+2H2SO4+3H2O

④与弱酸反应:2H2SO3+2H2S=3S↓+2H2O

⑤与盐反应:H2SO3+2FeCl3+H2O=H2SO4+2FeCl2+2HCl

⑥分解:H2SO3=H2O+SO2↑

⑵制取:二氧化硫溶于水所形成的二氧化硫水合物SO2·хH2O被称作亚硫酸。

⒒硫酸

⑴化学性质

①稀硫酸

A与活泼金属反应:Zn+H2SO4=ZnSO4+H2↑Fe+H2SO4=FeSO4+H2↑

Mg+H2SO4=MgSO4+H2↑2Al+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2↑

B与活泼金属氧化物反应:MgO+H2SO4=MgSO4+H2O Al2O3+3H2SO4=Al2(SO4)3+3H2O

C可与所含酸根离子对应酸酸性比硫酸根离子弱的盐反应,生成相应的硫酸盐和弱酸

D可与碱反应生成相应的硫酸盐和水

F加热条件下可催化蛋白质、二糖和多糖的水解

②濃硫酸:

A与金属反应:

a常温下,浓硫酸能使铁、铝等金属钝化。

b加热时,浓硫酸可以与除金、铂之外的所有金属反应,生成高价金属硫酸盐,本身一般被还原成SO2 Cu + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CuSO4 + SO2↑+ 2H2O

2Fe + 6H2SO4(浓) ==== Fe2(SO4)3 + 3SO2↑ + 6H2O

在上述反应中,硫酸表现出了强氧化性和酸性。

c更非金属反应:

热的浓硫酸可将碳、硫、磷等非金属单质氧化到其高价态的氧化物或含氧酸,本身被还原为SO2。在这类反应中,浓硫酸只表现出氧化性。

C + 2H2SO4(浓) ==(加热)== CO2↑ + 2SO2↑ + 2H2O

S + 2H2SO4(浓) ==== 3SO2↑ + 2H2O

2P + 5H2SO4(浓) ==== 2H3PO4 + 5SO2↑ + 2H2O

d与其他还原性物质反应:

浓硫酸具有强氧化性,实验室制取H2S、HBr、HI等还原性气体不能选用浓硫酸。

H2S + H2SO4(浓) ==== S↓ + SO2↑ + 2H2O

2HBr + H2SO4(浓) ==== Br2↑ + SO2↑ + 2H2O

2HI + H2SO4(浓) ==== I2↑ + SO2↑ + 2H2O

f难挥发性酸制易挥发性酸:

NaCl(固)+H2SO4(浓)====NaHSO4+HCl↑ (常温)

2NaCl(固)+H2SO4(浓)====Na2SO4+2HCl↑ (加热)

Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑

再如,利用浓盐酸与浓硫酸可以制氯化氢气体。

g与碱反应:

制化肥,如氮肥、磷肥等

2NH3+H2SO4====(NH4)2SO4

Ca3(PO4)2+2H2SO4====2CaSO4+Ca(H2PO4)2

h与亚硫酸盐反应(稳定性):Na2SO3+H2SO4====Na2SO4+H2O+SO2↑

i与氧化物反应:P2O5+3H2SO4(浓)=2H3PO4+3SO3

j与盐反应:

H2SO4(浓)+CaF2=CaSO4+2HF↑H2SO4(浓)+NaCl △

NaHSO4+HCl↑

H2SO4(浓)+2NaCl Na2SO4+2HCl H2SO4(浓)+NaNO3△NaHSO4+HNO3↑

3H2SO4(浓)+Ca3(PO4)2=3CaSO4+2H3PO42H2SO4(浓)+Ca3(PO4)2=2CaSO4+C a(H2PO4)2

⑵制法:○1实验室制法:可以用FeSO4.7H2O加强热,用冰水混合物+U型管冷凝即可,用NaOH吸收SO2,理论可得29.5%的H2SO4

关键在于尾气吸收。

○2工业制法:

1.燃烧硫或高温处理黄铁矿,制取二氧化硫

S+O2=(点燃)SO2

4FeS2+11O2=(高温)8SO2+2Fe2O3

2.接触氧化为三氧化硫2SO2+O2=(△,V2O5)2SO3(该反应为可逆反应)

3.用98.3%硫酸吸收SO3+H2SO4=H2S2O7(焦硫酸)

4.加水H2S2O7+H2O=2H2SO4

⒓氮气:

⑴化学性质:

①与某些气体反应:N2+3H2催化剂

高温高压

2NH3 N2+O22NO

②与金属反应:N2+3Mg 点燃

Mg3N2 N2+6Na=2Na3N

⑵制法:

(实验室制法)制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:

a加热亚硝酸铵的溶液:(343k)NH4NO2 ===== N2↑+ 2H2O

b亚硝酸钠与氯化铵的饱和溶液相互作用:NH4Cl + NaNO2 === NaCl + 2 H2O + N2↑ c将氨通过红热的氧化铜: 2 NH3+ 3 CuO === 3 Cu + 3 H2O + N2↑

d氨与溴水反应:8 NH3 + 3 Br2 (aq) === 6 NH4Br + N2↑

e重铬酸铵加热分解:(NH4)2Cr2O7===N2↑+Cr2O3+4H2O

⒔一氧化氮:

⑴化学性质:①与氧气反应:2NO+O2=2NO2

②与氨气反应:6NO+4NH3催化剂

5N2+6H2O

③与氢氧化钠反应:NO+NO2+2NaOH=2NaNO2(用于制硝酸工业中吸收尾气中NO和NO2)

⑵制法:(实验室)

制备少量氮气的基本原理是用适当的氧化剂将氨或铵盐氧化,最常用的是如下几种方法:

⑴加热亚硝酸铵的溶液:(343k)NH4NO2 ===== N2↑+ 2H2O

⑵亚硝酸钠与氯化铵的饱和溶液相互作用:NH4Cl + NaNO2 === NaCl + 2 H2O + N2↑

⑶将氨通过红热的氧化铜: 2 NH3+ 3 CuO === 3 Cu + 3 H2O + N2↑

⑷氨与溴水反应:8 NH3 + 3 Br2 (aq) === 6 NH4Br + N2↑

⑸重铬酸铵加热分解:(NH4)2Cr2O7===N2↑+Cr2O3+4H2O

⒕二氧化氮

⑴化学性质

①自身反应:2NO2 ==== N2O4,正反应是放热。

②与水反应:3NO2+H2O=2HNO3+NO(二氧化氮溶于水后并不会完全反应,所以会有少量二氧化氮分子存在,为黄

色.)

③与其他气体反应:

NO+NO2+2NaOH=2NaNO2(用于制硝酸工业中吸收尾气中的NO和NO2)

6NO+4NH3催化剂

5N2+6H2O

4NO2+H2S=4NO+SO3+H2O

NO2+SO2=SO3+NO

④与盐反应:NO2+2KI+H2O=NO+I2+2KOH(不能用淀粉KI溶液鉴别溴蒸气和NO2)

⑵制法:

闪电也可以产生NO2,在闪电时,由于空气中电场极强,空气分子被撕裂而导电,雷电电流通过时产生大量的热,使已经呈游离状态的空气成分N2、O2结合。

N2+O2===2NO,NO进一步与空气中O2反应,生成NO2 2NO+O2===2NO2,NO2与云结合成HNO3,3NO2+H2O=2HNO3+NO,与雨水一起落下,成为天然氮肥。

⒖五氧化二氮

⑴化学性质:N2O5+H2O=2HNO3

⑵制法:2NO2+O3=N2O5+O2 或4HNO3+2P2O5=2N2O5+4HPO3

⒗硝酸

⑴化学性质

①稀硝酸

a与金属反应:3Cu(s)+ 8HNO?(aq)—→ 3Cu(NO3)?(aq+2NO(g+4H2O(l)

Fe(s)+ 4HNO?(aq)——→ Fe(NO3)?(aq)+ NO(g)+ 2H2O(l)

b与碱反应:

c与氢化物反应:3 H2S +2 HNO3(稀)=3 S↓+2NO +4 H2O(HI,HBr)

d与盐反应:3 Na2S +8 HNO3(稀)=6 NaNO3 +2 NO↑ +3 S↓ +4 H2O

3 Na2SO3 +2 HNO3(稀)=3 Na2SO

4 +2 NO↑ + H2O

说明:a.氧化性:浓硝酸>稀硝酸;

②濃硝酸

A不稳定性:4HNO3=(光或加热)2H2O + O2↑ + 4NO2↑

浓硝酸因溶解由分解产生的NO2而呈黄色,常将浓硝酸盛放在棕色试剂瓶中(避光),且放置于冷暗处。B強氧化性

a.与绝大部分金属反应(不产生H2)

Cu + 4HNO3(浓)=2H2O +Cu(NO3)2 + 2NO2↑

3Cu+ 8HNO3(稀)=4H2O +3Cu(NO3)2+2NO↑

b. 与非金属反应

C + 4HNO3(浓)=(加热△)2H2O + CO2↑ + 4NO2↑

S + 6HNO3(浓)=(加热△)2H2O + H2SO4 + 6NO2↑

P + 5HNO3(浓)=(加热△)H2O + H3PO4 + 5NO2↑

在反应中,非金属被氧化成最高价氧化物或其对应的含氧酸。

c.使铝铁钝化

常温下,冷的浓硝酸能使Fe,Al等钝化。

C消化反应; 最为常见的硝化反应是苯的硝化Ph-H+HO-NO?—→ Ph-NO?+H2O

D酯化反应:3nHNO?+ [C6H7O2(OH)3]n ——→ [C6H7O2(O-NO2)3]n + 3nH2O

E酸的通性:a跟指示剂反应b与活泼金属反应(金属活动性顺序表中氢以前的金属)

生成盐和氢气c与一些金属氧化物反应生成盐和水d与碱反应(中和反应)生成盐和水 e 与一些盐反应生成新的盐和新的酸

⑵制取:

⑴实验室制法

NaNO3+ H2SO4=(加热△)NaHSO4+ HNO3

⑵工业上制法

4NH3 + 5O2 =(Pt△)6H2O + 4NO 2NO + O2 = 2NO2(工业上制时要不停通入氧气)

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO (NO循化氧化吸收)4NO+3O2+2H2O=4HNO3

4NO2+O2+2H2O=4HNO3

⒘氨气

⑴化学性质:①与水反应:NH3+H2O NH3·H2O NH4++OH (氨水在中学化学实验中三应用

①用蘸有浓氨水的玻璃棒检验HCl等气体的存在;②实验室用它与铝盐溶液反应制氢氧化铝;③配制银氨溶液检验有机物分子中醛基的存在。)

②)跟酸反应

2NH3+H2SO4===(NH4)2SO4 3NH3+H3PO4===(NH4)3PO4

NH3+CO2+H2O===NH4HCO3 2NH3+SO2+H2O=(NH4)2SO3

(反应实质是氨分子中氮原子的孤对电子跟溶液里具有空轨道的氢离子通过配位键而结合成离子晶体。若在水溶液中反应,离子方程式为:

8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl (黄绿色褪去,产生白烟)

反应实质:2NH3+3Cl2===N2+6HCl NH3+HCl===NH4Cl

总反应式:8NH3+3Cl2===N2+6NH4Cl

③在纯氧中燃烧: 4NH3+3O2=2N2+6H2O

④与非金属单质:2NH3+3Cl2=N2+6HCl 8NH3+3Cl2=N2+6NH4Cl

⑤与非金属氧化物反应:4NH3+6NO 催化剂

5N2+6HO(用氨清除NO)

⑥与金属氧化物:2NH3+3CuO △

3Cu+N2+3H2O

⑦与盐反应:NH3+NaCl+H2O+CO2=NaHCO3↓+NH4Cl(侯氏制碱法)

⑵制作:

①工业制法:工业上氨是以哈伯法通过N2和H2在高温高压和催化剂存在下直接化合而制成:工业上制氨气

高温高压

N2(g)+3H2(g)========2NH3(g)(可逆反应)

催化剂

△rHθ =-92.4kJ/mol

○2实验室制备:

实验室,氨常用铵盐与碱作用或利用氮化物易水解的特性制备:

2NH4Cl(固态)+ Ca(OH)2(固态)===2NH3↑+ CaCl2 + 2H2O

Li3N + 3H2O === LiOH + NH3↑

a不能用NH4NO3跟Ca(OH)2反应制氨气

因为NH4NO3是氧化性铵盐,加热时低温生成NH3和HNO3,随着温度升高,硝酸的强氧化性发挥作用使生成的氨进一步被氧化生成氮气和氮的氧化物,所以不能用NH4NO3跟Ca(OH)2反应制氨气。

b实验室制NH3不能用NaOH、KOH代替Ca(OH)2

因为NaOH、KOH是强碱,具有吸湿性(潮解)易结块,不易与铵盐混合充分接触反应。又KOH、NaOH具有强腐蚀性在加热情况下,对玻璃仪器有腐蚀作用,所以不用NaOH、KOH代替Ca(OH)2制NH3。

c用试管收集氨气为什么要堵棉花

因为NH3分子微粒直径小,易与空气发生对流,堵棉花目的是防止NH3与空气对流,确保收集纯净。

d实验室制NH3除水蒸气为什么用碱石灰,而不采用浓H2SO4和固体CaCl2

因为浓H2SO4与NH3反应生成(NH4)2SO4

NH3与CaCl2反应能生成CaCl2·8NH3(八氨合氯化钙)

CaCl2+8NH3==CaCl2·8NH3

e实验室快速制得氨气的方法

用浓氨水加固体NaOH(或加热浓氨水)

高中化学《非金属知识点总结》(精选.)

化学:人教版必修一《非金属知识点总结》教案 一、氯及其化合物的转化关系 1、液氯、新制的氯水和久置的氯水比较 液氯新制氯水久置氯水分类纯净物混合物混合物[ 颜色黄绿色黄绿色无色 成分Cl2 Cl2、H2O、HClO、H+、Cl―、 ClO―、极少量的为OH― H+、Cl―、H2O、极少量的OH― 稀盐酸 性质氧化性氧化性、酸性、漂白性酸性2、氯气的性质 与金属钠反应方程式2Na+Cl 2点燃 2NaCl 与金属铁反应方程式2Fe+3Cl 2点燃 2FeCl3 与金属铜反应方程式Cu+Cl 2点燃 CuCl2 与氢气反应方程式H 2+Cl22HCl;H2+Cl22HCl 与水反应方程式H2O +Cl2 ==HCl+HClO 制漂白液反应方程式Cl2+2NaOH==NaCl+NaClO+H2O 制漂白粉反应方程式2Cl2 +2C a(O H)2==CaCl2 +C a(C l O)2 +2H2O 实验室制法MnO 2+4HCl(浓)△ MnCl2 +Cl2↑+2H2O 氯离子的检验试剂以及反应方程式AgNO3溶液:g++Cl―==AgCl 二、硅及其化合物的转化关系

①Si 的还原性大于C ,但C 却能在高温下还原出Si 。2C +SiO2=====高温 Si +2CO↑; ②Si 能与NaOH 溶液反应放出H2,而其他非金属单质无此性质; ③非金属单质一般为非导体,但Si 为半导体,石墨为良导体; ④非金属氧化物一般为分子晶体,但SiO2晶体为原子晶体。 1、二氧化硅和二氧化碳比较 二氧化硅 二氧化碳 类别 酸性氧化物 _酸性氧化物 晶体结构 原子晶体 分子晶体 熔沸点 高 低 与水反应方程式 不反应 CO 2+H 2O H 2CO 3 与酸反应方程式 SiO 2 + 4HF==SiF 4↑+2H 2O 不反应 与烧碱反应方程式 SiO 2+2NaOH == Na 2SiO 3+H 2O 少:2NaOH+CO 2==Na 2CO 3+H 2O 过:NaOH+CO 2==Na HCO 3 与CaO 反应方程式[来 SiO 2+CaO 高温 CaSiO 3 CaO+CO 2==CaCO 3 存在状态 水晶、玛瑙、石英、硅石、沙子 人和动物排放 2、硅以及硅的化合物的用途 物质 用途 硅单质 半导体材料、光电池(计算器、人造卫星、登月车、探测器) SiO 2 饰物、仪器、光导纤维、玻璃 硅酸钠 矿物胶 SiC 砂纸、砂轮的磨料

高考复习--非金属及其化合物知识点总结

高中化学复习——非金属及其化合物知识点总结 一、卤族元素 1、包括:元素名称: 元素符号: 卤族元素最外层有个电子,位于元素周期表第族,气态氢化物的通式为;除氟元素外,其它元素的最高价氧化物的通式为,最高价氧化物对应的水化物的通式为。 2、卤族元素随着原子序数的递增,电子层数逐渐,原子半径,得电子的能力逐渐,非金属性,最高价氧化物对应的水化物酸性,气态氢化物的稳定性。气态氢化物的水溶液酸性。 3、 4、F2有性,它与H2相遇即爆炸,写出该反应的化学方程式,它与水反应的方程式为。 5、氯气的性质 ①Cl2密度空气,有气味,毒。氯气的电子式为,是一种常见的剂。 ②Cl2与H2在或条件下都可发生反应,写出其反应的化学方程式;

③Cl2能在条件下,与钠、镁、铝、铁、铜等金属发生反应,写出铁在氯气中反应的化学方程式,该反应的实验现象为,把得到的色固体溶于水中,可配制成色的溶液;写出铜在氯气中反应的化学方程式,该反应的实验现象为,把得到的色固体溶于水中,可配制成色的溶液。 ④氯气溶于水,且能和水反应生成两种酸:和,其中有漂白性,一旦漂白有色织物,颜色不能复现。写出氯气与水反应的离子方程式 ,在该反应中,氯气起到了剂的作用。若有1mol氯气参与反应,有 mol电子发生转移。 ⑤氯气的水溶液叫做,包括的微粒有。其中使氯水有酸性,使氯水有强氧化性。 ⑥氯气与强碱溶液可发生反应,类似于氯气与水的反应,在反应中能生成两种盐。写出氯气与NaOH溶液反应的离子方程式,该反应的产物中,是家庭常用的“84”消毒液的主要成分。氯气与熟石灰反应可以用来制漂白粉,写出该反应的化学方程式,在产物中起到漂白作用的有效成分是。 ⑦当把氯气通入FeCl2溶液中一段时间后,溶液颜色变化为,写出该反应的离子方程式;把氯气通入FeBr2溶液中,写出该反应的离子方程式。在以上的两个反应中,氯气都作剂。 ⑧工业上可以通过电解饱和食盐水的方法来制取氯气,该生产过程又叫做,写出该反应的化学方程式。 ⑨若要得到干燥的氯气,常用作为干燥剂。可用试纸来检验氯气

新课标-高中化学必修1金属和非金属化学方程式总结

必修一 化学方程式(小结) 一、钠和钠的化合物 1、钠与水反应: 2Na+2H 2O = 2NaOH+H 2↑ 2Na+2H 2O = 2Na ++2OH -+H 2↑ 2、钠与氧气反应: ①常温反应 4Na+O 2 = 2Na 2O ②点燃或加热 2Na+O 2 = Na 2O 2 3、钠与盐酸等酸反应: 2Na+2HCl = 2NaCl +H 2↑ 2Na+2H + = 2Na ++H 2↑ 4 、钠与氯气的反应: 2Na+Cl 2 = 2NaCl 5、钠与硫的反应: 2Na+S = Na 2S 6、钠与碱溶液的反应实际上是与钠跟水的反应: 2Na+2H 2O = 2NaOH+H 2↑ 7、钠与盐溶液的反应 ①NaCl 溶液:实际上与水反应,反应的化学方程式: 2Na+2H 2O = 2NaOH+H 2↑ ②CuSO4溶液: 2Na+CuSO 4 +2H 2O = Cu(OH)2↓+H 2↑ + Na 2SO 4 点燃 Δ Δ

③NaHSO4溶液:2Na +2NaHSO4 = 2Na2SO4+ H2↑ ④通常钠不能从盐溶液中置换出金属:若盐为熔融状态,钠可以置换出较不活泼的金属, 熔融 如:4Na + TiCl4 = 4 NaCl + Ti 8、金属钠露置在空气中的变化过程 4Na+O2=2Na2O Na2O+H2O = 2NaOH 2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O 9、氧化钠和水的反应:Na2O+H2O=2NaOH 10、氧化钠和盐酸的反应:Na2O+2HCl =2NaCl+H2O 11、氧化钠和二氧化碳的反应:Na2O+CO2=Na2CO3 12、过氧化钠和水的反应:2Na2O2+2H2O=4NaOH+O2↑ 13、过氧化钠和二氧化碳的反应: 2Na2O2+2CO2=2Na2CO3+O2 14、过氧化钠和盐酸的反应: 2Na2O2+4HCl=4NaCl+2H2O+O2↑ Δ 15、氧化钠和过氧化钠转化:2Na2O+O2= 2Na2O2 16、碳酸钠和盐酸反应:①Na2CO3+HCl=NaHCO3+NaCl ②Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑ 17、碳酸钠和氢氧化钙反应:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH

人教版化学金属和金属材料知识点总结

人教版化学九年级第九单元金属和金属材料知识点归纳总结 课题1:金属材料 一、金属材料的发展与利用 1、从化学成分上划分,材料可以分为金属材料、非金属材料、有机材料及复合材料等四大类。 2、金属材料包括纯金属和合金。 (1)金属材料的发展 石器时代→青铜器时代→铁器时代→铝的应用→高分子时代 (2)金属材料的应用 ①最早应用的金属是铜,应用最广泛的金属是铁,公元一世纪最主要的金属是铁 ②现在世界上产量最大的金属依次为铁、铝和铜 ③钛被称为21世纪重要的金属 二、金属的物理性质 1、金属共同的物理性质:常温下金属都是固体(汞除外),有金属光泽,大多数金属是电和热的良导体,有延展性,密度较大,熔沸点较高等。 2、金属的特性: ①纯铁、铝等大多数金属都呈银白色,而铜呈紫红色,金呈黄色; ②常温下,大多数金属都是固体,汞却是液体; ③各种金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等差异较大。 3、金属之最 地壳中含量最多的金属元素—铝(Al) 人体中含量最多的金属元素—钙(Ca) 导电、导热性最好的金属——银(Ag) 目前世界年产量最高的金属—铁(Fe) 延展性最好的金属———金(Au) 熔点最高的金属————钨(W) 熔点最低的金属————汞(Hg) 硬度最大的金属————铬(Cr) 密度最小的金属————锂(Li) 密度最大的金属————锇(Os) 最贵的金属————锎kāi(Cf) 4、金属的用途:金属在生活、生产中有着非常广泛的应用,不同的用途需要选择不同的金属。【练习】 (1)为什么菜刀、镰刀、锤子等用铁制而不用铅制?答:因为铁的硬度比铅大,且铅有毒。 (2)银的导电性比铜好,为什么电线一般用铜制而不用银制?答:银和铜的导电性相近,但银比铜贵得多,且电线用量大,经济上不划算。 (3)为什么灯泡里的灯丝用钨制而不用锡制?如果用锡制的话,可能会出现什么情况?答:因为钨的熔点(3410℃)高,而锡的熔点(232℃)太低。如果用锡制的话,通电时锡易熔断,减少灯泡的使用寿命,还会造成极大浪费。

金属非金属知识点总结

常見金属的化学性质 一.钠及其化合物钠⑴钠的化学性质 ○1与氧气反应在常溫时4Na+O2=2Na2O (白色)在点燃时2Na+O2=Na2O2(淡黃色) ○2.钠能跟卤素.硫磷氢等非金属直接发生反应生成相应化合物,如2Na+Cl2=2NaCl 2Na+S=Na2S(硫化钠)(跟硫化合时甚至发生爆炸。)2Na+Br2=2NaBr(溴化钠)(溴化钠可以做鎮定剂) ○3钠跟水的反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 钠由于此反应剧烈,能引起氢气燃烧,所以钠失火不能用水扑救,必须用干燥沙土来灭火。钠具有很强的还原性,可以从一些熔融的金属卤化物中把金属置换出来。由于钠极易与水反应,所以不能用钠把居于金属活动性顺序钠之后的金属从其盐溶液中置换出来。 ○4钠与酸溶液反应钠与酸溶液的反应涉及到钠的量,如果钠少量,只能与酸反应,如钠与盐酸的反应:2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ 如果钠过量,则优先与酸反应,然后再与酸溶液中的水反应 ○5钠与盐反应a将钠投入盐溶液中,钠先会和溶液中的水反应,生成的氢氧化钠如果能与盐反应则继续反应。 如将钠投入硫酸铜溶液中:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓ b与熔融盐反应这类反应多数为置换反应,常见于金属冶炼工业中,如4Na+TiCl4(熔融) =4NaCl+Ti(条件为高温) Na+KCl=K+NaCl(条件为高温)★钠与熔融盐反应不能证明金属活动性的强弱 ○6钠与有机物反应钠还能与某些有机物反应,如钠与乙醇反应: 2Na+2C2H5OH→2CH3CH2ONa+H2↑(生成物为氢气和乙醇钠) ⑵钠化学方程式 ⑴与非金属单质: 2Na+H2=高温=2NaH 4Na+O2=2Na2O (白色固体)2Na+O2=点燃 =Na2O2 (淡黄色粉末) ⑵与金属单质; 不反应⑶与水: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ⑷与酸: 2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ ⑸与碱; 不反应(与碱溶液反应) ⑹与盐; ①4Na+TiCl4=高温=4NaCl+Ti 6Na+2NaNo2=高温 =N2↑+4Na2O Na+KCl=高温=K↑+NaCl ②2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓ 或2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ NH4Cl+NaOH=NaCl+NH3↑+H2O ⑺与氧化物: 4Na+CO2=点燃=2Na2O+C↓ ⒉氧化钠⑴化学性质①与水的反应Na2O+H2O—→2NaOH②与二氧化碳反应 Na2O+CO2--->Na2CO3 ③与酸反应Na2O+HCl=NaCl+H2O ⑵合成方法Na2CO3(碳酸钠)—△→ Na2O+CO2 ⒊过氧化钠 ①与最高价气态非金属氧化物能发生氧化还原反应,生成盐,放出氧气,例: 2Na?O?+2CO?══ 2Na?CO?+O?↑ 2Na?O?+2SO?══ 2Na?SO?+ O?↑ ②与次高价气态非金属氧化物能发生氧化还原反应,生成盐,但不放出氧气,如: Na?O?+CO ══ Na?CO? Na?O?+SO?══ Na?SO? ③与水反应,生成氧气:2Na?O?+2H?O ══ 4NaOH + O?↑,反应放热 制作Na2O+O2=Na2O2 ⒋碳酸钠①其水溶液呈碱性,能与酸产生一定反应。 Na2CO3+ 2HCl ==== 2NaCl + H2O + CO2↑(酸过量)Na2CO3+ HCl ==== NaCl + NaHCO3(碳酸钠过 ②Na2CO3与碱反应。Na2CO3+ Ca(OH)2==== CaCO3↓+ 2NaOH Na2CO3与NaOH不反应。 ③Na2CO3与盐反应。Na2CO3+ BaCl2==== 2NaCl + BaCO3↓ 3Na2CO3+ Al2(SO4)3+ 3H2O==== 2Al(OH)3↓+ 3Na2SO4+ 3CO2↑

高中化学金属非金属知识点总结

常見金属的化学性质 一.钠及其化合物钠⑴钠的化学性质 ○1与氧气反应在常溫时4Na+O2=2Na2O (白色)在点燃时2Na+O2=Na2O2(淡黃色) ○2.钠能跟卤素.硫磷氢等非金属直接发生反应生成相应化合物,如2Na+Cl2=2NaCl 2Na+S=Na2S(硫化钠)(跟硫化合时甚至发生爆炸。)2Na+Br2=2NaBr(溴化钠)(溴化钠可以做鎮定剂) ○3钠跟水的反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 钠由于此反应剧烈,能引起氢气燃烧,所以钠失火不能用水扑救,必须用干燥沙土来灭火。钠具有很强的还原性,可以从一些熔融的金属卤化物中把金属置换出来。由于钠极易与水反应,所以不能用钠把居于金属活动性顺序钠之后的金属从其盐溶液中置换出来。 ○4钠与酸溶液反应钠与酸溶液的反应涉及到钠的量,如果钠少量,只能与酸反应,如钠与盐酸的反应: 2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ 如果钠过量,则优先与酸反应,然后再与酸溶液中的水反应 ○5钠与盐反应a将钠投入盐溶液中,钠先会和溶液中的水反应,生成的氢氧化钠如果能与盐反应则继续反应。 如将钠投入硫酸铜溶液中:2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓ b与熔融盐反应这类反应多数为置换反应,常见于金属冶炼工业中,如4Na+TiCl4(熔融)=4NaCl+Ti(条件为高温) Na+KCl=K+NaCl(条件为高温)★钠与熔融盐反应不能证明金属活动性的强弱 ○6钠与有机物反应钠还能与某些有机物反应,如钠与乙醇反应:2Na+2C2H5OH→2CH3CH2ONa+H2↑(生成物为氢气和乙醇钠) ⑵钠化学方程式 ⑴与非金属单质: 2Na+H2=高温=2NaH 4Na+O2=2Na2O (白色固体)2Na+O2=点燃=Na2O2 (淡黄 色粉末) ⑵与金属单质; 不反应⑶与水: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ⑷与酸: 2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ ⑸与碱; 不反应(与碱溶液反应) ⑹与盐; ①4Na+TiCl4=高温=4NaCl+Ti 6Na+2NaNo2=高温=N2↑+4Na2O Na+KCl=高温=K↑+NaCl ②2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓

高中化学必修一非金属及其化合物知识点归纳精华版

非金属及其化合物 一、常见物理性质: 1、颜色: A 、红色世界 (1)基态:Fe 2O 3 (红棕色)、Fe (OH)3(红褐色)、[Fe (SCN)]2+ (血红色)、Cu (紫红色)、Cu 2O (砖红色)、NO 2(红棕色)、P (红磷、暗红色)、Br 2 (深红棕色)、红色石蕊试纸、 品红溶液。在空气中久置的苯酚(红色) (2) 化学变化: ①紫色石蕊在酸性溶液(pH <5.0)中变红; ②润湿的蓝色石蕊试纸遇酸性气体(CO 2、SO 2、H 2S 、HCl)变红; ③酚酞在碱性溶液中呈浅红色(8.2<pH <10.0)或红色(pH >10); ④甲基橙在酸性溶液(pH <3.1)中呈红色; ⑤已经被二氧化硫褪色的品红溶液在加热时会出现红色。 B 、橙色世界: (1)基态:浓溴水 、甲基橙试剂、Br 2 (CCl 4)呈橙红色。 C 、黄色世界: (1)基态:工业盐酸(含有Fe 3+)、Au 、S (淡黄色)、Na 2O 2 (淡黄色)、AgBr (淡黄色)、AgI 、Ag 3PO 4、碘水(黄色)、三硝基甲苯(黄色)、蛋白质加浓硝酸 (2)激发态:钠元素焰色呈黄色 (3)化学变化:久置的浓硝酸因溶有自身分解产生的二氧化氮而变黄 D 、绿色世界 (1)基态:F 2 (浅黄绿色)、Cl 2 (黄绿色)、Cu 2(OH)2CO 3 (绿色)、 CuCl 2(浓溶液呈绿色)、 FeSO 4 (浅绿色) (2)化学变化:Fe (OH)2 (白色)——灰绿色——Fe (OH)3(红褐色) E 、青(黑) 世界:Fe FeO Fe 3O 4 FeS CuS Ag 2S MnO 2 石墨(灰黑) F 、蓝色世界 (1)基态:CuSO 4(溶液)、CuSO 4 ·5H 2O (晶体)、液氧、臭氧 (2)化学变化: ①紫色石蕊在碱性溶液(pH >8)中变蓝; ②润湿的红色石蕊试纸遇碱性气体变蓝; ③无水CuSO 4 (白色粉末)遇水变蓝; ④H 2、H 2S 、 CH 4、C 2H 5OH 燃烧火焰呈淡蓝色,CO 燃烧火焰呈蓝色; ⑤S 在空气中燃烧呈淡蓝色火焰,在纯氧中燃烧呈现明亮的蓝紫色火焰; ⑥淀粉遇 I 2 (aq)变蓝; ⑦Cl 2、Br 2、NO 2、O 3遇湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝。 G 、紫色世界

最新人教版化学金属和金属材料知识点总结

金属和金属材料 金属材料 一、金属材料的发展与利用 1、从化学成分上划分,材料可以分为金属材料、非金属材料、有机材料及复合材料等四大类。 2、金属材料包括纯金属和合金。 金属材料:纯金属(90多种);合金(几千种) 黑色金属:通常指铁、锰、铬及它们的合金。 纯金属重金属:如铜、锌、铅等 有色金属 轻金属:如钠、镁、铝等; 有色金属:通常是指除黑色金属以外的其他金属。 (1)金属材料的发展 石器时代→青铜器时代→铁器时代→铝的应用→高分子时代 (2)金属材料的应用 ①最早应用的金属是铜,应用最广泛的金属是铁,公元一世纪最主要的金属是铁 ②现在世界上产量最大的金属依次为铁、铝和铜 ③钛被称为21世纪重要的金属 二、金属的物理性质 1、金属共同的物理性质:常温下金属都是固体(汞除外),有金属光泽,大多数金属是电和热的良导体,有延展性(又称可塑性→金属所具有的展性和延性:在外力的作用下能够变形,而且在外力停止作用以后仍能保持已经变成的形状和性质。各种金属的可塑性有差别;金属的可塑性一般是随着温度的升高而增大。),密度较大,熔沸点较高等。 2、金属的特性: ①纯铁、铝等大多数金属都呈银白色,而铜呈紫红色,金呈黄色; ②常温下,大多数金属都是固体,汞却是液体; ③各种金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等差异较大。 3、金属之最 地壳中含量最多的金属元素—铝(Al)人体中含量最多的金属元素—钙(Ca) 导电、导热性最好的金属——银(Ag)目前世界年产量最高的金属—铁(Fe) 延展性最好的金属———金(Au)熔点最高的金属————钨(W) 熔点最低的金属————汞(Hg)硬度最大的金属————铬(Cr) 密度最小的金属————锂(Li)密度最大的金属————锇(Os) 最贵的金属————锎kāi(Cf)

高中化学金属Na知识点总结

必修一 第三章 金属及其化合物 一、钠 1.、物理性质 颜色 硬度 导电性 密度 熔点 银白色 质软 易导电 比水 _ 比煤油__ 较低 2.化学性质——还原性 *(1)跟非金属(如O 2、Cl 2)反应: (黄色火焰) *(2)钠与水反应: ①离子方程式:______________________________ ②与滴有酚酞的水反应的现象及解释: (3)钠与酸反应 离子方程式:2Na+2H +=2Na ++H 2↑ 钠与酸的反应比水反应更激烈,极易爆炸。 (4)钠与活泼氢的有机物 化学方程式:______________________________ (5)钠与盐溶液反应:先考虑钠与水反应生成碱,再考虑碱是否与盐反应。 例如:钠与CuSO 4溶液反应 ____________________________ (1) ____________________________ (2) O 2 常温4Na+O 2=2Na 2O Cl 2:在氯气中燃烧:2Na+Cl 2 NaCl(白烟) 点燃2Na+O 2 Na 2O 2

3.钠的用途 (1)制取Na2O2等化合物; (2)钠、钾合金(液态)可用于原子反应堆的导热剂; (3)作强还原剂,将某些稀有金属从它们的卤化物中还原出来; (4)用作电光源,制作高压钠灯 4.钠的制取和存放 (1)制备:电解熔融氯化钠,化学方程式:2NaCl(熔融) 2Na+Cl2↑ (2)钠的存放:可保存在煤油里。(为什么不能用汽油或CCl4保存) 二、钠的重要化合物的主要性质及其用途 1.氧化钠和过氧化钠的比较 比较内容Na2O Na2O2 颜色、状态 氧的化合价 电子式 阴阳离子个数比 生成条件 物质类别 与水反应 与CO2反应 与盐酸反应 用途可制烧碱强氧化剂、漂白剂、供氧剂保存密封保存密封保存 Na着火用什么扑灭: ______________________________________________________

高中化学必修一知识点总结(人教版)

高中化学必修一知识点总结(人教版) 必修1全册基本内容梳理 第一部分:从实验学化学 一、化学实验安全 1、(1)做有毒气体的实验时,应在通风厨中进行,并注意对尾气进行适当处理(吸收或点燃等)。进行易燃易爆气体的实验时应注意验纯,尾气应燃烧掉或作适当处理。 (2)烫伤宜找医生处理。 (3)浓酸撒在实验台上,先用Na2CO3 (或NaHCO3)中和,后用水冲擦干净。浓酸沾在皮肤上,宜先用干抹布拭去,再用水冲净。浓酸溅在眼中应先用稀NaHCO3溶液淋洗,然后请医生处理。 (4)浓碱撒在实验台上,先用稀醋酸中和,然后用水冲擦干净。浓碱沾在皮肤上,宜先用大量水冲洗,再涂上硼酸溶液。浓碱溅在眼中,用水洗净后再用硼酸溶液淋洗。 (5)钠、磷等失火宜用沙土扑盖。 (6)酒精及其他易燃有机物小面积失火,应迅速用湿抹布扑盖。 二.混合物的分离和提纯 分离和提纯的方法分离的物质应注意的事项应用举例 过滤用于固液混合的分离一贴、二低、三靠如粗盐的提纯 蒸馏提纯或分离沸点不同的液体混合物防止液体暴沸,温度计水银球的位置,如石油的蒸馏中冷凝管中水的流向如石油的蒸馏

萃取利用溶质在互不相溶的溶剂里的溶解度不同,用一种溶剂把溶质从它与另一种溶剂所组成的溶液中提取出来的方法选择的萃取剂应符合下列要求:和原溶液中的溶剂互不相溶;对溶质的溶解度要远大于原溶剂用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘 分液分离互不相溶的液体打开上端活塞或使活塞上的凹槽与漏斗上的水孔,使漏斗内外空气相通。打开活塞,使下层液体慢慢流出,及时关闭活塞,上层液体由上端倒出如用四氯化碳萃取溴水里的溴、碘后再分液 蒸发和结晶用来分离和提纯几种可溶性固体的混合物加热蒸发皿使溶液蒸发时,要用玻璃棒不断搅动溶液;当蒸发皿中出现较多的固体时,即停止加热分离NaCl和KNO3混合物 三、离子检验 离子所加试剂现象离子方程式 Cl-AgNO3、稀HNO3 产生白色沉淀Cl-+Ag+=AgCl↓ SO42- 稀HCl、BaCl2 白色沉淀SO42-+Ba2+=BaSO4↓ 四.除杂 注意事项:为了使杂质除尽,加入的试剂不能是“适量”,而应是“过量”;但过量的试剂必须在后续操作中便于除去。 五、物质的量的单位――摩尔 1.物质的量(n)是表示含有一定数目粒子的集体的物理量。 2.摩尔(mol): 把含有6.02 ×1023个粒子的任何粒子集体计量为1摩尔。 3.阿伏加德罗常数:把6.02 X1023mol-1叫作阿伏加德罗常数。 4.物质的量=物质所含微粒数目/阿伏加德罗常数n =N/NA

非金属元素及其化合物的知识点总结(绝对好)

龙文教育学科老师个性化教案

2HClO 光照 或加热 2HCl + O2↑ 5.Br2 、I2在不同溶剂中的颜色 水苯或汽油四氯化碳 Br 2黄~橙橙~橙 红 橙~橙 红 I2深黄~褐淡紫~紫 红紫~深紫 6.置换反应 Cl2 + 2NaBr = Br2+ 2NaCl Br2 + 2KI = I2 + 2KBr ∴氧化性Cl2 >Br2 >I2 7.I2遇淀粉溶液后,溶液呈蓝色I- 氧化剂——————→I2 三.氮 1.氮的氧化物 NO:无色气体、有毒(同CO)、难溶与水 NO2:红棕色气体、有毒、与水反应 反应:2NO + O2 = 2NO2 3NO2 + 2H2O = 2HNO3 + NO 2.有关NO与O2或NO2与O2混合通入水中,液面上升一定高度时用的方程式4NO2 + O2 + 2H2O = 4HNO3 4NO+ 3O2 + 2H2O = 4HNO3 3.硝酸 物理性质无色液体、有刺激性气味、能以任意比溶于水 化学性质 酸的通性 强 氧 化 性 与金属氧化 物 3FeO + 10HNO3 = 3Fe(NO3)3 + NO↑+ 5H2O 与金属 3Cu + 8HNO3(稀) = 3Cu(NO3)2+2NO↑+ 4H2O Cu + 4HNO3(浓) = Cu(NO3)2 +2NO2↑+ 2H2O 与非金属 C + 4HNO3(浓) △CO2↑+ 4NO2↑+ 2H2O 不稳定性4HNO3 光照 或加热 4NO2↑+ O2↑+ H2O 4.氨( NH3 ) 物理性质无色气体、有刺激性气味、密度小于空气、1:700 溶于水 化学性质 与H2O NH3 + H2O NH3·H2O NH4++ OH-与酸NH3 + HCl = NH4Cl 氨的 催化氧化 4NH3 + 5O2 催化剂 加热 4NO + 6H2O 实验室制取原 理NH4+ + OH-△NH3↑+ H2O

高中化学知识点总结化学元素金属性强弱

高中化学知识点总结化学 元素金属性强弱 Final approval draft on November 22, 2020

高中化学知识点总结:化学元素金属性强弱 导读:以下内容为高中化学元素金属性强弱总结,希望对 广大高中生有用,仅供参考。 金属性——金属原子在气态时失去电子能力强弱(需要吸收能量)的性质 金属活动性——金属原子在水溶液中失去电子能力强弱的性质 ☆注:“金属性”与“金属活动性”并非同一概念,两者有时 表示为不一致,如Cu和Zn:金属性是:Cu>Zn,而金属活动性是:Zn>Cu。 1.在一定条件下金属单质与水反应的难易程度和剧烈程度。一 般情况下,与水反应越容易、越剧烈,其金属性越强。 2.常温下与同浓度酸反应的难易程度和剧烈程度。一般情况 下,与酸反应越容易、越剧烈,其金属性越强。 3.依据最高价氧化物的水化物碱性的强弱。碱性越强,其元素 的金属性越强。 4.依据金属单质与盐溶液之间的置换反应。一般是活泼金属置 换不活泼金属。但是ⅠA族和ⅡA族的金属在与盐溶液反应时,通常是先与水反应生成对应的强碱和氢气,然后强碱再可能与 盐发生复分解反应。 5.依据金属活动性顺序表(极少数例外)。

6.依据元素周期表。同周期中,从左向右,随着核电荷数的增加,金属性逐渐减弱;同主族中,由上而下,随着核电荷数的增加,金属性逐渐增强。 7.依据原电池中的电极名称。做负极材料的金属性强于做正极材料的金属性。 8.依据电解池中阳离子的放电(得电子,氧化性)顺序。优先放电的阳离子,其元素的金属性弱。 9.气态金属原子在失去电子变成稳定结构时所消耗的能量越少,其金属性越强。

高中化学金属非金属知识点总结

常见金属的化学性质 一.钠及其化合物钠⑴钠的化学性质 ○1与氧气反应在常温时 4Na+O2=2Na2O (白色)在点燃时2Na+ O2=Na2O2(淡黄色) ○2.钠能跟卤素.硫磷氢等非金属直接发生反应生成相应化合物,如 2Na+Cl2=2NaCl 2Na+S=Na2S(硫化钠)(跟硫化合时甚至发生爆炸。)2Na+Br2=2NaBr(溴化钠)(溴化钠可以做镇定剂) ○3钠跟水的反应2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 钠由于此反应剧烈,能引起氢气燃烧,所以钠失火不能用水扑救,必须用干燥沙土来灭火。钠具有很强的还原性,可以从一些熔融的金属卤化物中把金属置换出来。由于钠极易与水反应,所以不能用钠把居于金属活动性顺序钠之后的金属从其盐溶液中置换出来。 ○4钠与酸溶液反应钠与酸溶液的反应涉及到钠的量,如果钠少量,只能与酸反应,如钠与盐酸的反应:2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ 如果钠过量,则优先与酸反应,然后再与酸溶液中的水反应 ○5钠与盐反应a将钠投入盐溶液中,钠先会和溶液中的水反应,生成的氢氧化钠如果能与盐反应则继续反应。 如将钠投入硫酸铜溶液中: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓ b与熔融盐反应这类反应多数为置换反应,常见于金属冶炼工业中,如 4Na+TiCl4(熔融)=4NaCl+Ti(条件为高温)

Na+KCl=K+NaCl(条件为高温)★钠与熔融盐反应不能证明金属活动性的强弱○6钠与有机物反应钠还能与某些有机物反应,如钠与乙醇反应: 2Na+2C2H5OH→2CH3CH2ONa+H2↑(生成物为氢气和乙醇钠) ⑵钠化学方程式 ⑴与非金属单质: 2Na+H2=高温=2NaH 4Na+O2=2Na2O (白色固体) 2Na+O2= 点燃=Na2O2 (淡黄色粉末) ⑵与金属单质; 不反应⑶与水: 2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ ⑷与酸: 2Na+2HCl=2NaCl+H2↑ ⑸与碱; 不反应(与碱溶液反应) ⑹与盐; ①4Na+TiCl4=高温=4NaCl+Ti 6Na+2NaNo2=高温=N2↑+4Na2O Na+KCl=高温=K↑+NaCl ②2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ 2NaOH+CuSO4=Na2SO4+Cu(OH)2↓ 或2Na+2H2O=2NaOH+H2↑ NH4Cl+NaOH=NaCl+NH3↑+H2O ⑺与氧化物: 4Na+CO2=点燃=2Na2O+C↓ ⒉氧化钠⑴化学性质①与水的反应Na2O+H2O—→2NaOH②与二氧化碳反应 Na2O+CO2--->Na2CO3 ③与酸反应Na2O+HCl=NaCl+H2O ⑵合成方法Na2CO3(碳酸钠)—△→ Na2O+CO2 ⒊过氧化钠 ①与最高价气态非金属氧化物能发生氧化还原反应,生成盐,放出氧气,例: 2Na?O?+ 2CO?══ 2Na?CO?+ O?↑ 2Na?O?+ 2SO?══ 2Na?SO?+ O?↑

高一化学知识点总结必修一铝金属材料

4.2铝金属材料 一、铝: 1、物理性质: ?银白色金属, ?硬度和密度小, ?具有良好的导电、导热性和延展性。其导电性在银铜金之后2、化学性质: (1) 与非金属单质反应: 2Al+3Cl2 2AlCl3 4Al+3O22Al2O3 (常温也可以反应,生成致密氧化膜,常用来解释为什么铝不容易生锈) (2) 与酸反应: A、与非氧化性酸反应(盐酸,稀硫酸等),生成氢气 2Al+6HCl===2AlCl3+3H2↑2Al+6H+=2Al3++3H2↑ 2Al+3H2SO4===Al2(SO4)3+3H2↑2Al+6H+=2Al3++3H2↑ B、与氧化性酸反应,发生钝化,即铝、铁在冷的浓硫酸,浓硝酸中 发生钝化 注意: ①如果是稀硫酸或者是稀硝酸,则不会发生钝化 ②如果是热的浓硫酸或者是热的浓硝酸,也不会发生钝化 (3) 与碱反应:生成四羟基合铝酸钠 2Al+2NaOH+6H2O===2Na[Al(OH)4]+3H2↑ 2Al+2OH–+6H2O=2[Al(OH)4]–+3H2↑ (4) 与盐反应:按照金属活动性顺序,发生置换反应 2Al+3Cu2+===3Cu+2Al3+ (5) 与氧化物反应:发生铝热反应 2Al+Fe2O3Al2O3+2Fe 注意事项:①反应物铝和金属氧化物统称铝热剂

② 铝热反应的实验现象为:发出耀眼的光芒、放出大 量的热、有熔融物生成。 ③ 铝热反应常用于焊接铁轨和冶炼金属 二、氧化铝 1、存在形式:氧化铝主要存在刚玉中,刚玉的主要成分是Al 2O 3 , A 、其中把含少量铬元素的刚玉称为红宝石; B 、含少量的铁和钛元素的刚玉称为蓝宝石。 2、物理性质:白色固体、不溶于水、熔沸点高。 3、化学性质: (1) 电解反应:电解氧化铝用于制取金属铝 2Al 2O 3 ========= 2Al + 3 O 2 ↑ (2) 两性氧化物(即能与酸反应,也能与碱反应) A 、氧化铝与酸反应: Al 2O 3+6HCl =AlCl 3+3H 2O B 、氧化铝与碱反应: Al 2O 3+2NaOH+3H 2O =2Na[Al(OH)4] 三、氢氧化铝 1、物理性质: ? 白色胶状物质, ? 不溶于水, ? 强吸附性,可以吸附水中的悬浮物和各种色素。 2、化学性质: (1) 不稳定性:氢氧化铝不稳定,受热易分解。 2Al(OH)3 ===== Al 2O 3+2H 2O (这是工业上制取纯净氧化铝的方法。) (2) 两性氢氧化物: A 、与酸反应:Al(OH)3 + 3HCl= AlCl 3 + 3H 2O B 、与碱反应:Al(OH)3 + NaOH =Na[Al(OH)4] 3、制取:实验室一般用铝盐跟氨水反应制取氢氧化铝 电解 △

(完整版)非金属及其化合物知识点总结

非金属及其化合物知识点总结 一、教学考试要求: <一>课程标准: 通过实验了解氯、氮、硫、硅等非金属及其重要化合物的主要性质,认识其在生产中的应用和对生态环境的影响。以酸雨的防治和无磷洗涤剂的使用为例,体会化学对环境保护的意义。 <二>考纲要求: 1.硅元素及其化合物: 2.氯元素及其化合物: (1)了解碳、硅单质及其化合物的主要性质及应用。(1)了解氯元素单质及其重要化合物的主要性质及应用。 (2)了解碳、硅及其化合物对环境质量的影响。(2)了解氯元素单质及其重要化合物对环境质量的影响。 (3)了解常见无机非金属材料的性质和用途。 3.氧、硫元素及其化合物 4.氮元素及其化合物 (1)了解硫元素单质及其重要化合物的主要性质及应用。(1)了解氮单质及其主要化合物的主要性质及应用。 (2)了解硫元素单质及其重要化合物对环境质量的影响(2)了解氮单质及其重要化合物对环境质量的影响。 (3)掌握氨气的实验室制法(包括所用试剂、仪器、反应原理和收集方法)二、考点梳理 第一节无机非金属材料的主角——硅 考点一碳、硅单质的性质及用途 1 2.化学性质 碳、硅在参与化学反应时,一般表现还原性。

考点二 碳、硅的氧化物 1.一氧化碳 (1)物理性质:无色气体,有毒,不溶于水。 (2)化学性质:①燃烧:2CO +O 2=====点燃 2CO 2。 ②还原CuO :CO +CuO=====△ Cu +CO 2。 2.二氧化碳和二氧化硅的比较 [深化拓展] (1)盛放NaOH 溶液的试剂瓶不能使用玻璃塞,盛放氢氟酸不能使用玻璃瓶只能使用塑料瓶,因为玻璃中含有的SiO 2可以与NaOH 溶液、氢氟酸反应。 (2)SiO 2是H 2SiO 3的酸酐,但它不溶于水,不能直接将它与水作用制备H 2SiO 3。 (3)非金属氧化物的熔、沸点一般较低,但SiO 2的熔、沸点却很高。 (4)酸性氧化物一般不与酸作用,但SiO 2却能与氢氟酸作用。 考点三 硅酸及硅酸盐 1.硅酸 (1)溶解性:难溶于水。 (2)化学性质——弱酸性:酸性比碳酸还弱:Na 2SiO 3+CO 2+H 2O===Na 2CO 3+H 2SiO 3↓。 (3)制备:可用硅酸钠与盐酸反应制得:Na 2SiO 3+2HCl===H 2SiO 3↓+2NaCl 。 (4)用途:硅胶可用作干燥剂的载体和袋装食品、瓶装药品等的干燥剂。 2.硅酸盐 (1)硅酸盐:是由 Si 、O 和金属元素组成的化合物的总称,是构成地壳岩石的重要成分。

人教版高中化学必修一第三章金属及其化合物 知识点总结

高一化学金属及其化合物知识点总结 1.元素的存在形式有两种:游离态和化合态。 (1)钠镁铝只以化合态形式存在:钠元素的主要存在形式是氯化钠,镁元素的存在形式有菱镁矿,铝元素的存在形式有铝土矿。 (2)铁元素有两种存在形式:游离态的陨铁和化合态的铁矿石。 2.金属单质的用途: (1)利用钠元素的特征焰色(黄色)制高压钠灯,高压钠灯的透雾力强,可以做航标灯;利用钠单质的熔点低,钠钾合金常温下呈液态,做原子反应堆的导热剂;利用钠单质制备过氧化钠,利用钠单质还原熔融态的四氯化钛制备金属钛。 (2)镁条燃烧发出耀眼的白光,用来做照明弹。 (3)利用铝的良好导电性,做导线。利用铝块和铝粉的颜色都是银白色,铝粉制成银粉(白色涂料)。 3.金属化合物的用途: (1)过氧化钠做漂白剂,过氧化钠做水下作业、坑道下作业的供氧剂;氯化钠、碳酸钠、碳酸氢钠做食品添加剂;氯化钠做为制备单质钠和氯气的原料,氯化钠做为制备氢氧化钠、氢气、氯气的原料。 (2)氧化镁的熔点高,做耐高温的材料:耐火管、耐火坩埚、耐高温的实验仪器。 (3)明矾做净水剂。 4.金属的分类: (1)根据冶金工业标准分类:铁(铬、锰)为黑色金属,其余金属(钠镁铝等)为有色金属。 (2)根据密度分类:密度大于4.5g/cm3的金属是重金属:如铁、铜、铅、钡,密度小于4.5g/cm3的金属是轻金属:如钠、镁、铝。 5.氧化物的分类:二元化合物,其中一种元素是氧元素,并且氧元素呈负二价的化合物是氧化物。 (1)氧化物(根据氧化物中非氧元素的种类)分为金属氧化物和非金属氧化物。 (2)金属氧化物分为酸性氧化物、碱性氧化物、两性氧化物。 (3)非金属氧化物分为酸性氧化物、不成盐氧化物。

非金属知识点总结

化学:人教版必修一《非金属知识点总结》教案一、氯及其化合物的转化关系 2、氯气的性质 二、硅及其化合物的转化关系

①Si 的还原性大于C ,但C 却能在高温下还原出Si 。2C +SiO2=====高温 Si +2CO↑; ②Si 能与NaOH 溶液反应放出H2,而其他非金属单质无此性质; ③非金属单质一般为非导体,但Si 为半导体,石墨为良导体; ④非金属氧化物一般为分子晶体,但SiO2晶体为原子晶体。

1、玻璃的主要成分之一是二氧化硅。能在玻璃上蚀刻,将其制成毛玻璃和雕花玻璃的物质是( ) C .氢氟酸 D .盐酸 三、硫及其化合物的转化关系 1、二氧化硫的性质 2、浓硫酸和浓硝酸的性质

硫在空气中燃烧生成气体A。把A溶于水得溶液B。向B中滴加溴水,溴水褪色,B变成C。在C里加Na2S产生气体D。把D通入B溶液得浅黄色沉淀E。按A、B、C、D、E顺序排列的是() A.SO2,H2SO4,H2SO3,H2S,S B.SO2,H2SO3,H2SO4,H2S,S C.SO2,H2SO3,H2SO4,SO3,Na2S2O3 D.SO3,H2SO4,H2SO3,SO2,Na2S2O3 四、氮及其化合物的转化关系

足量铜与一定量浓硝酸反应,得到硝酸铜溶液和NO2、N2O4、NO的混合气体,这些气体与1.68L O2(标准状况)混合后通入水中,所有气体完全被水吸收生成硝酸。若向所得硝酸铜溶液中加入5mol·L-1NaOH溶液至Cu2+恰好完全沉淀,则消耗NaOH溶液的体积是() A.60mL B.45mL C.30mL D.15m 漂白剂 1.强氧化剂型 这类漂白剂主要包括次氯酸、Na2O2、H2O2、HNO3、臭氧等强氧化剂。这类漂白剂的漂白原理就是利用其强氧化性将有色物质氧化成无色物质,适用于漂白纺织品。但要注意不能漂白还原性物质,还要注意有关酸或碱对漂白的物质有无腐蚀性。 2.加合反应型 这里主要指的是SO2,SO2溶于水生成亚硫酸,亚硫酸跟有色物质结合,即生成不稳定的无色物质。这种作用化学上称之为“加合反应”,常用SO2漂白纸张、编织品等。这种漂白方法的缺点,一是污染环境,二是效果不持久。 3.吸附作用型 把一块木炭放入盛有品红的烧杯中振荡,会发现溶液的红色变浅,甚至完全消失,这是品红分子被吸附在木炭上的缘故。吸附作用是一种物理过程。将木炭加工制成活性炭,吸附能力会更强,用于漂白效果极佳,制糖工业中就是用活性炭作脱色剂的,除了吸附色素外,活性炭也可以吸附一些有毒气体或微粒。 【例8】SO2通入紫色石蕊试液中,有什么现象? 【解析】因为SO2的漂白性是有选择的,SO2不能使石蕊试液褪色,在此只表现酸性。【答案】紫色石蕊试液变红。 【点拔】如果认为SO2能使所有有色物质褪色,就会认为SO2能使石蕊试液褪色。 【例9】如图所示是一套检验气体性质的实验装置,向装置中缓慢通入气体X,若关闭活塞,则品红溶液无变化,而能使澄清石灰水变浑浊;若打开活塞,则品红溶液褪色。据此判断气体X和洗气瓶内溶液Y可能是()

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金属通性 化学性质: 1、 与非金属反应(O 2 Cl 2 S 等)例:3Fe + 2O 2 点燃 Fe 3O 4 2、 与水/酸反应→盐+氢气 (酸必须是非氧化性酸)例:Fe + 2HCl==2 FeCl 2 +H 2 ↑ 3、与盐溶液的反应(金属间的置换反应)例Fe +CuSO 4 ==2 FeCl 2 +Cu 钠: 1、与非金属(O 2、Cl 2、S )反应 在空气中缓慢氧化: 4 Na +O 2==2Na 2O (白色) 钠在空气中加热 2Na +O 2 △ Na 2O 2 (淡黄色) 2、 与水反应 2Na +2H2O =2NaOH +H2↑ 实验现象(浮、熔、游、响、红) 现象 解释 浮在水面上 钠的密度比水小 熔成银白色小球 钠是银白色金属,熔点低,且反应放热 小球四处游动并发出嘶嘶响声 生成气体推动小球游动反应剧烈且放热 滴入酚酞溶液变红色 有碱性物质生成 2Mg+O 2 点燃 2MgO 4 Al +3O 2 点燃 2 Al 2O 3 3Fe + 2O 2 点燃 Fe 3O 4 规律小结:一般金属+O 2 金属氧化物 金属+Cl 2最高价金属氯化物 2Fe +3Cl 2 点燃 2FeCl 3 金属+S 低价金属硫化物 Fe +S 点燃 FeS 铁与水的反应:3Fe +4H 2O (g) △ Fe 3O 4 +4H 2 ↑

3、与酸或盐反应 (1) 2Na +2HCl==2NaCl +H2↑ (2) 投入CuSO4溶液中: 2Na+2H2O+CuSO4 ==C u(O H)2↓+Na2SO4+H2↑

化学金属与非金属知识点

化学金属与非金属知识点汇总及化学实验的基本知识 铝及其化合物: (一)、铝 1.铝与NaOH溶液的反应:因它是唯一能与碱反应的金属,具有代表性,易成高考的热点,主要涉及 除杂问题,离子方程式书写写问题。 2.铝箔的燃烧:现象是铝箔熔化,失去光泽,但不滴落。原因是铝表面的氧化膜保护了铝,氧化铝的 熔点(2050℃)远远高于铝(660℃)的熔点。 3.铝、铁钝化:常温下,与浓硫酸、浓硝酸发生钝化(发生化学反应)不是不反应,因生成了致密的 氧化膜。但在加热条件下,则能继续反应、溶解。 4.铝热反应:实验现象:剧烈反应,发出耀眼的光芒,放出大量的热,有大量的熔化物溅落下来。 引燃剂:镁条、氯酸钾; 铝热剂:铝粉和金属氧化物组成的混合物。 5.离子共存:加入铝能产生氢气的溶液,说明此溶液含有大量的H+或OH-,酸溶液中不能含有NO3-、AlO2-, 溶液中一旦有了NO3-,溶液就成了HNO3,它与铝将不再产生氢气;碱溶液中不能含有Al3+、NH4+,但可含有AlO2-。 (二)、氧化铝 1.熔点高:作耐火坩埚,耐火管和耐高温的实验验仪器等。△

2.两性氧化物:因它是典型的两性氧化物,特别与碱的反应,更应引起重视。 3.工业制备铝:2Al2O3(熔融) 4Al+3O2↑  (三)、氢氧化铝 1.制备原理:命题角度为是离子方程式的书写;强调用氨水,而不能用强碱。 2.两性氢氧化物:因它是典型的两性氢氧化物,特别与碱反应,更应引起重视。 3.治疗胃酸过多:因其碱性不强,不会对胃壁产生强剌激作用,但可与胃酸(盐酸)反应,不能用 强碱如NaOH。 4.明矾净水原理:因溶液中的铝离子发生水解,生成Al(OH)3胶体,它可以和水中的悬浮形物形成不 溶物沉降下来,故明矾可用作净水剂。 点评:铝及其化合物具有一些独特的性质,如铝与碱的反应、 Al2O3、Al(OH)3分别是两性氧化物、两性氢氧化物。利用铝能与 碱反应而其他金属不能,经常出现在实验题中,有关Al、Al3+、AlO2-的离子共存问题,也是高考的热点。 铁及其化合物: (一)、铁 1.铁与水蒸气的反应:可能设计成探究实验,探究产物等。 2.铁的生锈:纯铁不易生锈,生铁放在潮湿的环境中易生锈,原理

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