Алюминий
Химические свойства алюминия:
1.
| С кислородом
| 4Al+3O2=2Al2O3
| 2.
| С галогенами
| 2Al+3Cl2=2AlCl3
| 3.
| С серой при нагревании
| 2Al+3S=Al2S3
| 4.
| С углеродом
| 4Al+3C=Al4C3
| 5.
| Алюминотермия
| 8Al+3Fe3O4=4Al2O3+9Fe
| 6.
| С водой (после разрушения оксидной пленки)
| 2Al+6H2O=2Al(OH)3+3H2
| 7.
| Растворяется в щелочах
| 2Al+2NaOH+6H2O=2Na[Al(OH)4]+3H2
| 8.
| Реагирует с кислотами
| 2Al+6HCl=2AlCl3+3H2
| 9.
| С азотной и концентрированной серной кислотами на холоду не реагируют. При нагревании
| Al+6H2SO4(конц.)=Al2(SO4)3+3SO2+6H2O
Al+6HNO3=Al(NO3)3+3NO2+3H2O
|
Медь
Химические свойства меди:
1.
| Взаимодействует с неметаллами при высоких температурах
| 2Cu + O2 = 2CuO
Cu + Cl2 = CuCl2
| 2.
| Медь стоит в ряду напряжений правее водорода, поэтому не реагирует с разбавленными соляной и серной кислотами, но растворяется в кислотах – окислителях
| 3Cu + 8HNO3(разб.) = 3Cu(NO3)2 + 2NO + 2H2O
Cu + 4HNO3(конц.) = Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
Cu + 2H2SO4(конц.) = CuSO4 + SO2+2H2O
| Сплавы меди с оловом - бронзы, с цинком - латуни.
Цинк
Химические свойства цинка:
1.
| На воздухе цинк покрывается тонкой пленкой оксида ZnO. При сильном нагревании сгорает с образованием амфотерного белого оксида ZnO
| 2Zn + O2 = 2ZnO.
| 2.
| Оксид цинка реагирует с растворами кислот
| ZnO + 2HNO3 = Zn(NO3)2 + H2O
| 3.
| С щелочами
| ZnO + 2NaOH = Na2ZnO2 + Н2О
| 4.
| Цинк обычной чистоты активно реагирует с растворами кислот
| Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2↑,
Zn + H2SO4(разб.) = ZnSO4 + H2↑
| 5.
| С растворами щелочей
| Zn + 2NaOH + 2H2O = Na2[Zn(OH)4] + H2↑, образуя гидроксоцинкаты
|
С растворами кислот и щелочей очень чистый цинк не реагирует. Взаимодействие начинается при добавлении нескольких капель раствора сульфата меди CuSO4.
При нагревании цинк реагирует с галогенами с образованием галогенидов ZnHal2. С фосфором цинк образует фосфиды Zn3P2 и ZnP2. С серой и её аналогами — селеном и теллуром — различные халькогениды, ZnS, ZnSe, ZnSe2 и ZnTe.
С водородом, азотом, углеродом, кремнием и бором цинк непосредственно не реагирует. Нитрид Zn3N2 получают реакцией цинка с аммиаком при 550—600 °C.
В водных растворах ионы цинка Zn2+ образуют аквакомплексы [Zn(H2O)4]2+ и [Zn(H2O)6]2+.
Хром
Химические свойства хрома:
В ряду Cr – Mo – W химическая активность падает.
С увеличением степени окисления элементов у их оксидов и гидроксидов законо-мерно происходит ослабление основных свойств и усиление кислотных. Высшим оксидам RO3 соответствуют кислоты H2RO4.
В том же направлении происходит усиление окислительных свойств соединений.
Железо
1.
| На воздухе железо легко окисляется в присутствии влаги (ржавление)
| 4Fe + 3O2 + 6H2 O = 4Fe(OH)3
| 2.
| Накалённая железная проволока горит в кислороде, образуя окалину - оксид железа (II, III)
| 3Fe + 2O2 = Fe3O4
| 3.
| При высокой температуре (700–900C) железо реагирует с парами воды
| 3Fe + 4H2O = Fe3O4 + 4H2
| 4.
| Железо реагирует с неметаллами при нагревании
| 2Fe + 3Br2 = 2FeBr3
Fe + S = FeS
| 5.
| Железо легко растворяется в соляной и разбавленной серной кислотах
| Fe + 2HCl = FeCl2 + H2
Fe + H2SO4(разб.) = FeSO4 + H2
| 6.
| В концентрированных кислотах–окислителях железо растворяется только при нагревании
| 2Fe + 6H2SO4(конц.) = Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O
Fe + 6HNO3(конц.) = Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O
| 7.
| (На холоде концентрированные азотная и серная кислоты пассивируют железо).
Железо вытесняет металлы, стоящие правее его в ряду напряжений из растворов их солей.
| Fe + CuSO4 = FeSO4 + Cu
|
|