各种金属燃烧的焰色

绿色植物的作用2023-05-04  15

钠———钾——— 钙——— 钡——— 锶——— 铜——— 锂——— 铷

**— 浅紫色— 砖红色— 黄绿色— 洋红色— 绿色—— 紫红色— 紫色

焰色反应的颜色为:钠盐呈**、钾盐呈紫色、钙盐呈砖红色、锶盐呈洋红色、

定义:很多金属或它们的化合物在灼烧时都会使火焰呈现出特殊的颜色,这在化学上叫做焰色反应。

实质:离子跃迁

焰色反应是个元素的性质。是原子中电子跳跃所引起的光现象

焰色反应的原理

金属和它们的盐类,在灼烧时能产生不同的颜色。利用焰色反应,可以根据火焰的颜色鉴别碱金属元素的存在与否。这是因为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。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,所以放出光的颜色也就不同。焰色反应不是化学变化。

观察钾的焰色反应颜色时,要透过蓝色钴玻璃片,以滤去**的光,避免钾盐里混有钠盐杂质所造成的干扰。

焰色反应之一

是某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应灼烧金属或它们的挥发性化合物时,原子核外的电子吸收一定的能量,从基态跃迁到具有较高能量的激发态,激发态的电子回到基态时,会以一定波长的光谱线的形式释放出多余的能量,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如焰色洋红色含有锶元素,焰色玉绿色含有铜元素,焰色**含有钠元素等

焰色反应之二

(1)定义:某些金属或它们的化合物在灼热时使火焰呈特殊颜色

焰色反应用于检验某些微量金属或它们的化合物,也可用于节日燃放焰火

(2)实验用品:铂丝,酒精灯(或煤气灯),浓盐酸,蓝色钴玻璃(检验钾时用)

(3)操作过程:①将铂丝蘸浓盐酸在无色火焰上灼烧至无色;②蘸取试样在无色火焰上灼烧,观察火焰颜色(若检验钾要透过钴玻璃观察)③将铂丝再蘸浓盐酸灼烧至无色

(4)碱金属和其它一些金属及其相应离子所发生的焰色反应可用于分析物质的组成,进行有关物质的鉴别如:钠或含有Na+的化合物焰色反应为**;钾或含K+的化合物焰色反应为浅紫色(透过钴玻璃)

焰色反应是物理变化

因为焰色反应是原子核外电子跃迁引起的,物质并没有改变也没有生成新的物质。

钠的焰色反应是什么焰色

常见的焰色反应含钠离子Na 黄含锂离子Li 紫红含钾离子K 浅紫(透过蓝色钴玻璃)含铷离子Rb 紫含钙离子Ca 砖红色含锶离子Sr 洋红含铜离子Cu 绿含钡离子Ba 黄绿含铯离子Cs 紫红含铁离子Fe 无色

含钠元素Na 黄 含锂元素Li 紫红 含钾元素K 浅紫(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 (注:含铁元素Fe 无色)

焰色反应是什么?

1)定义:某些金属或它们的化合物在灼热时使火焰呈特殊颜色

焰色反应用于检验某些微量金属或它们的化合物,也可用于节日燃放焰火

(2)实验用品:铂丝,酒精灯(或煤气灯),浓盐酸,蓝色钴玻璃(检验钾时用)

(3)操作过程:①将铂丝蘸浓盐酸在无色火焰上灼烧至无色;②蘸取试样在无色火焰上灼烧,观察火焰颜色(若检验钾要透过钴玻璃观察)③将铂丝再蘸浓盐酸灼烧至无色

(4)碱金属和其它一些金属及其相应离子所发生的焰色反应可用于分析物质的组 成,进行有关物质的鉴别如:钠或含有Na+的化合物焰色反应为**;钾或含K+的 化合物焰色反应为浅紫色(透过钴玻璃)

(5)金属为什么会发生焰色反应

灼烧金属或它们的挥发性化合物时,原子核外的电子吸收一定的能量,从基态(电子绕核运动时所处的稳定状态,这个状态的能量最低,运动轨道离核最近)跃迁到具有较高能量的激发态,激发态的原子是不稳定的,因此它要回到基态,电子回到基态时,会以一定波长的光谱线的形式释放出多余的能量,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。

那些不能进行焰色反应的金属照样可以进行以上变化,只是发出的波长不在可见光的范围内只不过其它一些元素的特征谱线并没有K,Na这么明显容易分辨.

(6)为什么焰色反应是一种物理变化

只是电子的来回跃迁运动,没有电子的得失,没有新物质的生成

不同的金属燃烧呈现不同的颜色!

焰色反应是什么反应

物理反应

焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应。其原理是每种元素都有其个别的光谱。样本通常是粉或小块的形式。以一条清洁且对化学惰性的金属线(例如铂或镍铬合金)盛载样本,再放到无光焰(蓝色火焰)中。在化学上,常用来测试某种金属是否存在在于化合物。同时利用焰色反应,人们在在烟花中有意识地加入特定金属元素,使焰火更加绚丽多彩。

焰色反应是物理变化。它并未生成新物质,焰色反应是物质原子内部电子能级的改变,通俗的说是原子中的电子能量的变化,不涉及物质结构和化学性质的改变。焰色反应是某些金属或它们的挥发性化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应。有些金属或它们的化合物在灼烧时能使火焰呈特殊颜色。

进行焰色反应应使用铂丝(镍丝)。把嵌在玻璃棒上的铂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,再用铂丝蘸被检验溶液,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。

焰色反应是

焰色反应是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特征的颜色的反应。

高中需要记住两种元素的焰色反应:

Na——**

K——通过蓝色的钴玻璃(滤去黄光)观看,是紫色的。

铝的焰色反应是什么?

中学,在这段内容中注意: 只有某些金属有焰色反应现象,有的金属没有,如你提到的镁、铝,还有铁、铂、镍等,也正是因为铁、铂、镍也没有焰色,所以可以用它们的金属丝做焰色反应的实验。 根本原因是因为,这些金属中的电子在跳跃到较高能级时需要的能量,超出了可见光的范围,或者太低,或者太高,总之,不在可见光的能量范围内,所以看不到具体的焰色。 而有的金属,恰好需要的能量落在了可见光范围,所以表现出了各自的焰色。 所以镁,铝等均无焰色反应

焰色反应是元素的性质;焰色反应是单质的特有性质;焰色反应是离子的特

焰色反应是元素在火焰上灼烧时达到激发状态而发出的颜色,与游离态还是化合态无关,有此元素就有此现象。而且焰色反应是元素的物理性质。

焰色反应是指什么

金属的化合物

A.钠性质很活泼,极易和空气中氧气反应生成白色固体氧化钠,和空气中水蒸气反应生成氢氧化钠和氢气,所以钠不能在自然界中以单质存在,故A错误;

B.钠元素焰色反应呈**,所以钠燃烧时发出**光,故B正确;

C.钠极易和氧气、水反应,Na密度大于煤油且不和煤油反应,所以钠可以保存在煤油中,故C正确;

D.钠在空气中燃烧生成淡**固体过氧化钠,钠和氧气接触生成白色固体氧化钠,故D正确;

故选A.

**。属于焰色反应。

焰色反应,也称作焰色测试及焰色试验,是某些金属或它们的化合物在无色火焰中灼烧时使火焰呈现特殊颜色的反应。其原理是每种元素都有其个别的光谱。样本通常是粉或小块的形式。用一根清洁且较不活泼的金属丝(例如铂或镍铬合金)盛载样本,再放到无光焰(蓝色火焰)中。在化学上,常用来测试某种金属是否存在于化合物。同时利用焰色反应,人们在烟花中有意识地加入特定金属元素,使焰火更加绚丽多彩。

含钠燃烧为**,含钾的为紫色(要透过蓝色的钴玻璃,因为钾里面常混有钠,**掩盖了浅紫色)。一下为一些其他的元素反应的焰色

含锂元素Li 紫红

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

含铁元素Fe 无色

注:焰色反应为物理反应,不是化学。

1、锂:紫红;

2、钾:浅紫;

3、钙:砖红;

4、锶:洋红;

5、铜:绿;

6、钡:黄绿。

金属钠、金属镁等遇水发生的燃烧即为金属本身燃烧。以特种金属纤维作为燃烧表面而发生的燃烧则是另一种金属燃烧,这种燃烧技术是近些年才逐渐推广应用的新型燃烧技术,被广泛应用于不同的领域。

金属纤维燃烧器具有良好的抗腐蚀性和抗氧化性。这给予了燃烧器超常的使用寿命。当燃烧器在封闭的环境中,表面温度和辐射效率将会提高。金属纤维燃烧器长寿命工作的最高温度为1100℃。

金属纤维燃烧器具有抗热冲击性能,由于采用了100%的金属,金属纤维燃烧器甚至可以经受极限状态的热冲击。水泼在燃烧器的表面上将会被蒸发,而不会在燃烧器表面留下任何损坏的痕迹。此外,金属纤维燃烧器还具有良好的抗机械冲击性能、逆火安全性能和快速冷却性能。

扩展资料

在某些物理状况下,几乎所有碱金属会导致燃烧,其中有很多种会造成较特殊的危害。由于轻易造成燃烧,一些金属称为“易燃金属”,有起火特性。

金属纤维燃烧器属于预混气体表面燃烧。预先混合均匀的燃气空气混合物流向燃烧器头部,在透气性均匀的金属纤维织物表面层进行燃烧。燃烧以两种方式进行,既红外热辐射方式和蓝焰方式。

红外热辐射方式是可燃混合物在织物内部进行燃烧,金属纤维织物被加热至白炽状态,一部分热量以辐射方式释放。蓝焰方式是可燃混合物在织物上方燃烧,火焰承蓝色浮在表面上,热量以对流方式释放。

由于金属纤维织物的均匀透气性和燃气与空气的均匀预混,燃烧十分稳定和温度分布均匀,没有局部高温存在,因此抑制了NOx的生成。预混又有足够的空气供给,故CO的排放也低。

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