摘 要:1.问题的产生
铝箔很难在空气中燃烧,这已是大家熟知的实验事实,但这不代表铝不能与氧气反应,恰恰相反通常我们比较一致的认为:正是因为表面的铝容易与空气中的氧气发生化学反应,生成一种结构致密的氧化物,起了保护(隔绝或隔离)膜作用,导致了铝与氧气不能进一步反应,直至发生燃烧
铝在氧气中燃烧,产生更为耀眼的强光,放出大量的热,生成灰色固体Al2O3。镁在空气中燃烧,产生耀眼的强光,生成白色固体MgO。铝在氧气中燃烧,产生更为耀眼的强光,放出大量的热,生成灰色固体Al2O3。铁丝在氧气中剧烈燃烧,火星四射,放出大量的热,生成黑色固体Fe3O4。钠在空气中燃烧,火焰**,生成Na2O钾在空气中燃烧,火焰紫色,生成K2O铜可以在空气中受热氧化,也可以在氧气中燃烧,生成黑色固体CuO硫在空气中点燃生成淡蓝色火焰,在氧气中生成蓝紫色火焰,生成SO2碳在空气中燃烧,有耀眼的**火焰,生成CO2,燃烧不完全生成CO
铝不能在空气中燃烧 在纯氧里能燃烧 4AL+3O2=2AL2O3
其中铝热反应 铝热法是一种利用铝的还原性获得高熔点金属单质的方法。 可简单认为是铝与某些金属氧化物(如Fe2O3、Fe3O4、Cr2O3、V2O5等)在高热条件下发生的反应。铝热反应常用于冶炼高熔点的金属,并且它是一个放热反应其中镁条为引燃剂,氯酸钾为助燃剂。镁条在空气中可以燃烧,氧气是氧化剂。但插入混合物中的部分镁条燃烧时,氯酸钾则是氧化剂,以保证镁条的继续燃烧,同时放出足够的热量引发氧化铁和铝粉的反应。
3O2+4 Al==点燃==2 Al2O3
产生耀眼的强光,放出大量的热,生成灰色固体Al2O3
但一般现象好像不明显,因为表面的氧化铝会阻止内部铝继续燃烧
不好确定,氧气不充足生成一氧化碳,充足生成二氧化碳,而在实际的燃烧过程中,总有一些地方氧气充足,一些地方不足,所以不好确定
氧气:
镁在氧气中燃烧,发出耀眼的白光,生成氧化镁
铝在氧气中燃烧,产生更为耀眼的强光,放出大量的热,生成灰色固体Al2O3。
碳在氧气中燃烧,有耀眼的**火焰,生成CO2
硫在在氧气中燃烧生成蓝紫色火焰,生成SO2
磷在氧气中燃烧,生成大量白烟,生成P2O5
铁丝在氧气中燃烧,火星四射,生成黑色固体Fe3O4
空气:
碳在空气中发出红光
镁在氧气中剧烈燃烧,放出耀眼的白光
铝在空气中不能燃烧
磷空气中黄白色火焰,产生白烟,放热
硫在空气中燃烧:持续燃烧,放热,有淡蓝色火焰,生成一种无色有刺激性气味
的气体(二氧化硫)
铁丝在空气中不能燃烧
都可以在氯气中燃烧,生成金属的最高价氯化物,也就是NaCl,MgCl2,FeCl3
此外,镁还能在CO2和N2中燃烧,前者生成碳单质和氧化镁,后者生成氮化镁Mg3N2
这些生成物(包括在氧气和空气)都是固体,不会有什么有毒气体
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