镁,铝等均无焰色反应
碱金属及其离子均有焰色反应
钠Na
锂Li
钾
K
铷Rb
铯Cs
钙Ca
锶Sr
铜Cu
钡Ba
黄
紫红
浅紫
紫
紫红
砖红色
洋红
绿
黄绿
含钠元素na
黄
含锂元素li
紫红
含钾元素k
浅紫
焰色反应
(透过蓝色钴玻璃观察,因为钾里面常混有钠,**掩盖了浅紫色)
含铷元素rb
紫
含钙元素ca
砖红色
含锶元素sr
洋红
含铜元素cu
绿
含钡元素ba
黄绿
含钴元素co
淡蓝
镁、铝合金mg+al
白色
(注:含铁元素fe
无色)
精简版
钾浅紫
钙砖红
钠黄镁铝无
钡黄绿
铜色绿
铁无锂紫红
钾紫钠黄锂紫红
铷紫铜绿钡黄绿
钙砖红
锶洋红
钴淡蓝
铁无色
进行焰色反应应使用铂丝(镍丝、铁丝)。把嵌在玻璃棒上的金属丝在稀盐酸里蘸洗后,(这是因为金属氧化物与盐酸反应生成的氯化物在灼烧时易气化而挥发。
若用硫酸,由于生成的硫酸盐的沸点很高,少量杂质不易被除去而干扰火焰的颜色)放在酒精灯的火焰(最好是煤气灯,因为它的火焰颜色浅、温度高,若无的话用酒精喷灯也可以)里灼烧。
直到跟原来的火焰的颜色一样时,再用金属丝蘸被检验溶液,然后放在火焰上,这时就可以看到被检验溶液里所含元素的特征焰色。
扩展资料:
原因
焰色反应主要是根据某些金属或者它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时会呈现出不同颜色的火焰, 而对这些金属离子进行检验的一种化学实验方法,从而可以判断物质中是否含有这些金属或金属化合物。
当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。
而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm),因而能使火焰呈现颜色。在焰色反应实验中,,不同金属或它们的化合物在灼烧时会放出多种不同波长的光 ,在肉眼能感知的可见光范围内 ,因不同光的波长不同,呈现的颜色也就存在差异 。
但由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁时能量的变化就不相同,就发出不同波长的光,从焰色反应的实验里所看到的特殊焰色就是光谱谱线的颜色,每种元素的光谱都有一些特征谱线,发出特征的颜色而使火焰着色,根据焰色可以判断某种元素的存在。
参考资料来源:百度百科-焰色反应
含钠元素Na
黄
含锂元素Li
紫红
含钾元素K
浅紫
焰色反应
(透过蓝色钴玻璃观察,因为钾里面常混有钠,**掩盖了浅紫色)
含铷元素Rb
紫
含钙元素Ca
砖红色
含锶元素Sr
洋红
含铜元素Cu
绿
含钡元素Ba
黄绿
含钴元素Co
淡蓝
镁、铝合金Mg+Al
白色
(注:含铁元素Fe
无色)
精简版
钾浅紫
钙砖红
钠黄镁铝无
钡黄绿
铜色绿
铁无锂紫红
钾紫钠黄锂紫红
铷紫铜绿钡黄绿
钙砖红
锶洋红
钴淡蓝
铁无色
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