氢氧化钠

kuaidi.ping-jia.net  作者:佚名   更新日期:2024-07-28
铝和氢氧化钠的反应

我来给个解释 虽然不是很正确的
氢氧化铝是比较特殊的氢氧化物,它在水中可以解离成以下两种形式:1、氢氧根+铝离子;2、偏铝酸根+氢离子。所以 氢氧化铝叫做两性氢氧化物
氢氧化物中有一类比较特别的 就像上面说的氢氧化铝 因为可以同时酸的形式或碱的形式解离 所以同时具有酸和碱的部分通性 因而成为两性氢氧化物
因为两性氢氧化物的特殊性 所以两性氢氧化物是比较少见的 在中学阶段学到的也就只有氢氧化铝了
关于两性氢氧化物的具体问题可以看参考资料

打这些字好累……

碳酸钠与氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀和氢氧化钠。该反应的化学方程式为:Na2CO3+Ca(OH)2=CaCO3↓+2NaOH。获得氢氧化钠需要的材料:生石灰、食盐、水。
该反应由两种化合物互相交换成分形成两种新的化合物,符合复分解反应的概念,因此属于复分解反应。
氢氧化钠在水处理中可作为碱性清洗剂,溶于乙醇和甘油;不溶于丙醇、乙醚。与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。与酸类起中和作用而生成盐和水。

扩展资料:
氢氧化钠的急救措施:
1、皮肤接触氢氧化钠,先用水冲洗至少15分钟(稀液)/用布擦干(浓液),再用5~10%硫酸镁、或3%硼酸溶液清洗并就医。
2、眼睛接触氢氧化钠,立即提起眼睑,用流动清水或生理盐水清洗至少15分钟。或用3%硼酸溶液(或稀醋酸)冲洗。就医。
3、吸入氢氧化钠,迅速脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。
4、食入氢氧化钠,少量误食时立即用食醋、3~5%醋酸或5%稀盐酸、大量橘汁或柠檬汁等中和;给饮蛋清、奶或植物油并迅速就医,禁忌催吐和洗胃。
参考资料来源:百度百科—氢氧化钠

氢H是一种化学元素,在元素周期表中位于第一位。它的原子是所有原子中最小的。氢的单质氢气(Hydrogen)是世界上已知的最轻的气体。1766年由卡文迪许(H.Cavendish)在英国发现。它的密度非常小,只有空气的1/14,即在标准大气压,0℃下,氢气的密度为0.0899g/L。所以氢气可作为飞艇的填充气体(由于氢气具有可燃性,安全性不高,飞艇现多用氦气填充)。无色无味的气体,标准状况下密度是0.09克/升(最轻的气体),难溶于水。在-252℃,变成无色液体,-259℃时变为雪花状固体。灌好的氢气球,往往过一夜,第二天就飞不起来了。这是因为氢气能钻过橡胶上人眼看不见的小细孔,溜之大吉。不仅如此,在高温、高压下,氢气甚至可以穿过很厚的钢板。氢气主要用作还原剂。
氢气是一种极易燃的气体,在空气中的体积分数为4%至75%时都能燃烧。氢气燃烧的焓变为−286 kJ/mol: 2 H2(g) + O2(g) → 2 H2O(l); ΔH = -572 kJ/mol
氢气占4%至74%的浓度时与空气混合,或占5%至95%的浓度时与氯气混合时是极易爆炸的气体,在热、日光或火花的刺激下易引爆。氢气的着火点为500 °C。纯净的氢气与氧气的混合物燃烧时放出紫外线。因为氢气比空气轻,所以氢气的火焰倾向于快速上升,故其造成的危害小于碳氢化合物燃烧的危害。氢气与所有的氧化性元素单质反应。氢气在常温下可自发的和氯气(需要光照)和氟气发生剧烈的燃烧反应,生成具有潜在危险性的酸氯化氢或氟化氢。
虽然氢气在通常状态下不是非常活泼,但氢气与绝大多数元素会组成化合物。碳氢化合物已知有数以百万种,但它们不会由氢气和碳直接化合形成。氢气与电负性较强的元素(如卤素)反应,在这些化合物中氢的氧化态为+1。氢与氟、氧、氮成键时,可生成一种较强的非共价的键,称为氢键。氢键对许多生物分子具有重要意义。 氢也与电负性较低的元素(如金属)生成化合物,这时氢的氧化态通常为 -1,这样的化合物称为氢化物。
氢气与碳形成的化合物,由于其与生物的关系,通常被称为有机物,研究有机物的学科称为有机化学,而研究有机物在生物中所起的作用的科学称为生物化学。按某些定义,“有机”只要求含有碳。但大多数含碳的化合物通常都含有氢。这些化合物的独特性质主要是由碳氢键决定的。故有时有机物的定义要求物质含有碳氢键。
无机化学中,H- 可以作为桥接配体,连接配合物中的两个金属原子。这样的特性通常在13族元素中体现,尤以硼烷、铝配合物和碳硼烷中。
对氢原子的氧化,也即让氢原子失去其电子,即可得到 H+ (氢离子)。氢离子不含电子,由于氢原子通常不含中子,故氢离子通常只含1个质子。这也就是为什么常将 H+ 直接称为质子的原因。 H+ 是酸碱理论的重要离子。
裸露的质子 H+ 不能直接在溶液或离子晶体中存在,这是由氢离子和其他原子、分子不可抗拒的吸引力造成的。除非在等离子态物质中,氢离子不会脱离分子或原子的电子云。但是,“质子”或“氢离子”这个概念有时也指带有一个质子的其他粒子,通常也记做 "H+" 。
为了避免认为溶液中存在孤立的氢离子,一般在水溶液中将水和氢离子构成的离子称为水合氢离子(H3O+)。但这也只是一种理想化的情形。氢离子在水溶液中事实上以类似于 H9O4+ 的形式存在。
尽管在地球上少见,H3+ 离子(质子化分子氢)却是宇宙中最常见的离子之一。
氢的同位素
同位素
氢在自然界中存在的同位素有:
氕(piē)(氢1,H)
氘(dāo)(氢2,重氢,D)
氚(chuān)(氢3,超重氢,T)
以人工方法合成的同位素有: 氢4、氢5、氢6、氢7
氘的元素符号为D,氚的元素符号为T。
氕(氢-1)
氕的原子核只有一个质子,丰度达99.98% ,是构造最简单的的原子。
氘(氢-2)
氘为氢的一种稳定形态同位素,也被称为重氢,元素符号一般为2H或D。它的原子核由一颗质子和一颗中子组成。在大自然的含量约为一般氢的7000分之一。氢(H)的同位素,其相对原子质量为普通轻氢的二倍,少量的存在于天然水中,用于核反应,并在化学和生物学的研究工作中作示踪原子(deuterium)——亦称“重氢”,元素符号D。
氚(氢-3)
氚,亦称超重氢,是氢的同位素之一,元素符号为T或3H。它的原子核由一颗质子和两颗中子所组成,并带有放射性,会发生β衰变,其半衰期为12.43年。自然界中存在极微,从核反应制得。主要用于热核反应。
氢-4
氢4-是氢的同位素之一,它包含了质子和三个中子。在实验室里,是用氘的原子核来轰炸氚的原子核,来合成一个氢4的原子核。在这过程中,氚的原子核会从氘的原子核上吸收一个中子。氢4的质量为4.0279121U,半衰期为9.93696x10-22秒。
氢-4.1
氢-4.1结构上类似氦,它包含了2个质子和2个中子,但因其中一个电子被渺子,但由于渺子的轨道特殊,轨道非常接近原子核,而最内侧的电子轨道与渺子的轨道相较之下在很外侧,因此,该渺子可视为原子核的一部份,所以整个原子可视为:原子核由1个渺子、2个质子和2个中子组成、外侧只有一个电子,因此可以视为一种氢的同位素,也是一种奇异原子。一个渺子重约0.1U,故名氢- 4.1(4.1H)。氢-4.1原子可以与其他元素反应,和行为更像一个氢原子不是像惰性的氦原子。
氢-5
氢-5是氢的同位素之一,它的原子核包含了四个中子和一个质子,在实验室里用一个氚的原子核来轰炸氚,这让氚吸收两个氚原子核的质子而形成了氢5。氢5的半衰期非常短,只有8.01930×10-22秒。
氢-6
氢-6是不稳定的氢同位素之一,它包含了一个质子和五个中子,半衰期为3×10-22秒。
氢-7
氢-7是不稳定的氢同位素之一,它包含了一个质子和六个中子
氢原子的构造
氢原子是氢元素的原子。电中性的原子含有一个正价的质子与一个负价的电子,被库仑定律束缚于原子核内。在大自然中,氢原子是丰度最高的同位素,称为氢,氢-1 ,或氕[1]。氢原子不含任何中子,别的氢同位素含有一个或多个中子。这条目主要描述氢-1 。
氢原子拥有一个质子和一个电子,是一个的简单的二体系统。系统内的作用力只相依于二体之间的距离,是反平方连心力。我们不需要将这反平方连心力二体系统再加理想化,简单化。描述这系统的(非相对论性的)薛定谔方程式有解析解,也就是说,解答能以有限数量的常见函数来表达。满足这薛定谔方程式的波函数可以完全地描述电子的量子行为。我们可以这样说,在量子力学里,没有比氢原子问题更简单,更实用,而又有解析解的问题了。所推演出来的基本物理理论,又可以用简单的实验来核对。所以,氢原子问题是个很重要的问题。
薛定谔方程式也可以应用于更复杂的原子与分子。可是,大多时候,没有解析解,必须要用电脑来计算与模拟,或者,必须做一些简化的假设,才能够求得解析解。
化学性质
对氢原子的氧化,也即让氢原子失去其电子,即可得到 H+ (氢离子)。氢离子不含电子,由于氢原子通常不含中子,故氢离子通常只含1个质子。这也就是为什么常将 H+ 直接称为质子的原因。 H+ 是酸碱理论的重要离子。
裸露的质子 H+ 不能直接在溶液或离子晶体中存在,这是由氢离子和其他原子、分子不可抗拒的吸引力造成的。除非在等离子态物质中,氢离子不会脱离分子或原子的电子云。但是,“质子”或“氢离子”这个概念有时也指带有一个质子的其他粒子,通常也记做 "H+" 。
为了避免认为溶液中存在孤立的氢离子,一般在水溶液中将水和氢离子构成的离子称为水合氢离子(H3O+)。但这也只是一种理想化的情形。氢离子在水溶液中事实上以类似于 H9O4+ 的形式存在。

用途
“质子核磁共振”指的是氢原子核(主要是有机)分子核磁共振观察。此方法使用质子的自旋,其中有值的一半。名称检验质子是指发生在氕(氢原子)的化合物,并不意味着自由质子存在的化合物正在研究中。

以上是我对氢肤浅的见解,恳请批评指正

氢氧化钠(NaOH),俗称烧碱、火碱、苛性钠,因另一名称caustic soda而在香港称为哥士的,常温下是一种白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,其水溶液呈强碱性,能使酚酞变红。氢氧化钠是一种极常用的碱,是化学实验室的必备药品之一。氢氧化钠在空气中易吸收水蒸气,对其必须密封保存,且要用橡胶瓶塞。它的溶液可以用作洗涤液。

  • 氢氧化钠物理性质
    答:氢氧化钠物理性质如下:1.白色固体,极易溶于水且放出大量热。2.有吸水性,易潮解。称量氢氧化钠时必须放在玻璃器皿(如烧杯、表面皿)里称量,因为氢氧化钠会吸收空气中的水分,又会跟二氧化碳反应。3.密度为2.130g/cm。
  • 氢氧化钠是什么?
    答:氢氧化钠,也称苛性钠、烧碱、火碱,是一种无机化合物,化学式NaOH,氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。氢氧化钠制备方法如下:1、日光石和石灰石法:将石灰石和日光石混合加热,生成氢氧化钠和氯化钙...
  • naoh是什么化学名称?
    答:naoh化学名称是氢氧化钠。也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。若不慎触及皮肤和眼睛,应立即用大量水冲洗干净,工作环境应具有良好的通风条件。氢氧化钠水溶液有...
  • naoh俗称是什么啊?
    答:naoh俗称是烧碱、火碱、苛性钠。氢氧化钠,化学式NaOH,常温下是一种白色晶体,具有强腐蚀性。易溶于水,溶解时放出大量热,其水溶液呈强碱性,具有碱的通性,能使酚酞试液变红、紫色石蕊试液变蓝、甲基橙试液变黄。氢氧化钠具有潮解性,会吸收空气里的水蒸气,也会吸取二氧化碳、二氧化硫等酸性气体。
  • 氢氧化钠的电子式怎么写?
    答:氢氧化钠的电子式:氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,为一种具有强腐蚀性的强碱,一般为片状或块状形态,易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液,另有潮解性,易吸取空气中的水蒸气(潮解)和二氧化碳(变质),可加入盐酸检验是否变质。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品,亦为...
  • naoh是强碱吗
    答:氢氧化钠是强碱。氢氧化钠也称苛性钠、烧碱、固碱、火碱、苛性苏打。氢氧化钠具有强碱性,腐蚀性极强,可作酸中和剂、 配合掩蔽剂、 沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等,用途非常广泛。氢氧化钠(NaOH)溶于水的过程实际上是一个物理溶解过程,不会生成新的物质,因此不属于化学...
  • 氢氧化钠是什么?
    答:氢氧化钠是危险化学品,氢氧化钠,化学式为NaOH,俗称烧碱、火碱、苛性钠,为一种具有强腐蚀性的强碱,一般为片状或颗粒形态,易溶于水(溶于水时放热)并形成碱性溶液。危险化学品,具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质,对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品。化学品按其危险性分为8大...
  • 氢氧化钠怎么制备
    答:氢氧化钠是一种重要的化学物质,广泛应用于各种工业和实验室中。它的制取方法主要有两种:实验室制法和工业制法。1、实验室制法实验室制取氢氧化钠的常用方法是通过碳酸钠与氢氧化钙反应制得。其反应方程式为:Na2CO3 + Ca(OH)2 → 2NaOH + CaCO3↓这个反应在实验室中通常通过两种方式完成:一是将...
  • 氢氧化钠俗称是什么?
    答:氢氧化钠俗称烧碱、火碱、苛性钠;碳酸钠俗称苏打或碱灰;碳酸氢钠俗称小苏打。NaOH是化学实验室其中一种必备的化学品,亦为常见的化工品之一。纯品是无色透明的晶体。密度2.130g/cm³。熔点318.4℃。沸点1390℃。工业品含有少量的氯化钠和碳酸钠,是白色不透明的晶体。碳酸钠易溶于水和甘油。
  • 写出氢氧化钠的化学式
    答:水中氢元素显+1价,氧元素显-2价,其化学式为:H 2 O. 氢氧化钠中钠元素显+1价,氢氧根显-1价,其化学式为:NaOH. 氧化镁中镁元素显+2价,氧元素显-2价,其化学式为:MgO. 硫酸亚铁中铁元素显+2价,硫酸根显-2价,其化学式为:FeSO 4 . 故答案为:H 2 O;NaOH;MgO;...