Презентация на тему алюминий. История открытия алюминия. Взаимодействие с водой

Слайд 2

алюминий-мягкий лёгкий металл серебристо-белого цвета

  • Слайд 3

    • По некоторым исследованиям поступление алюминия в организм человека было сочтено фактором в развитии болезни Альцгеймера
  • Слайд 4

    Впервые алюминий был получен Гансом Эрстедом в 1825 году

  • Слайд 5

    • современный способ получения состоит в растворении оксида алюминия Al2O3 в расплаве криолита Na3AlF6
  • Слайд 6

    Физические свойства:

    • металл серебристо-белого цвета
    • лёгкий, плотность 2,7 г/см³
    • температура плавления у технического алюминия - 658 °C, у алюминия высокой чистоты - 660 °C
    • температура кипения - 2500 °C
    • обладает высокой электропроводностью и теплопроводностью
  • Слайд 7

    Нахождение в природе

    В природе алюминий встречается только в соединениях:

    • Бокситы - Al2O3 H2O (с примесями SiO2, Fe2O3, CaCO3)
    • Нефелины - KNa34
    • Алуниты - KAl(SO4)2 2Al(OH)3
    • Глинозёмы (смеси каолинов с песком SiO2, известняком CaCO3, магнезитом MgCO3)
    • Корунд - Al2O3
    • Полевой шпат (ортоклаз) - K2O×Al2O3×6SiO2
    • Каолинит - Al2O3×2SiO2 × 2H2O
    • Алунит - (Na,K)2SO4×Al2(SO4)3×4Al(OH)3
    • Берилл - 3ВеО Al2О3 6SiO2
  • Слайд 8

    • При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями
  • Слайд 9

  • Слайд 10

    Применение:

    • широко применяется как конструкционный материал
    • производство кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки
    • Широко применяется для изготовления монет
  • Слайд 11

    Применение в промышленности:

    • Благодаря комплексу свойств широко распространён в тепловом оборудовании.
    • Алюминий и его сплавы сохраняют прочность при сверхнизких температурах. Благодаря этому он широко используется в криогенной технике.
    • Высокий коэффициент отражения в сочетании с дешевизной и лёгкостью напыления делает алюминий идеальным материалом для изготовления зеркал.
    • В производстве строительных материалов как газообразующий агент.
    • Алитированием придают коррозионную и окалиностойкость стальным и другим сплавам, например клапанам поршневых ДВС, лопаткам турбин, нефтяным платформам, теплообменной аппаратуре, а также заменяют цинкование.
    • Сульфид алюминия используется для производства сероводорода.
    • Идут исследования по разработке пенистого алюминия как особо прочного и лёгкого материала.
  • Слайд 12

    Применение в качестве восстановителя

    • Как компонент термита, смесей для алюмотермии
    • Алюминий применяют для восстановления редких металлов из их оксидов или галогенидов.
    • Термитная смесь на основе оксида железа (III)
  • Слайд 13

    Сплавы на основе алюминия

    • Алюминиево-магниевые сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью и хорошо свариваются; из них делают, например, корпуса быстроходных судов.
    • Алюминиево-марганцевые сплавы во многом аналогичны алюминиево-магниевым.
    • Алюминиево-медные сплавы (в частности, дюралюминий) можно подвергать термообработке, что намного повышает их прочность. К сожалению, термообработанные материалы нельзя сваривать, поэтому детали самолётов до сих пор соединяют заклёпками. Сплав с бо́льшим содержанием меди по цвету внешне очень похож на золото, и его иногда применяют для имитации последнего.
    • Алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) лучше всего подходят для литья. Из них часто отливают корпуса разных механизмов.
    • Комплексные сплавы на основе алюминия: авиаль.
    • Алюминий переходит в сверхпроводящее состояние при температуре 1,2 Кельвина
  • Алюминий и его соединения

    Я - металл незаменимый, Очень летчиком любимый, Легкий, электропроводный, А характер - переходный


    Пли́ний Ста́рший - древнеримский писатель – эрудит.

    Существует легенда о том, как к римскому императору Тиберию пришёл незнакомец. В дар императору он принёс изготовленную им чашу из блестящего как серебро, но чрезвычайно лёгкого металла. Мастер поведал, что получил этот металл из «глинистой земли». Но император, боясь, что обесценятся его золото и серебро, велел отрубить мастеру голову, а его мастерскую разрушить.


    • В XIX веке на императорских приёмах -------- посуда была самой престижной. Наполеон III устроил однажды банкет, на котором особо почётным гостям выдали ____ ложки и вилки. Гости попроще удостоились обычными для императорского двора золотыми и серебряными приборами. К тому же, только у сына Наполеона III была дорогая по тем временам ______________погремушка».

    Д.И Менделеев

    В период открытия этого металла он был дороже золота . Англичане, решив почтить богатым подарком великого русского химика Д. И Менделеева, подарили ему химические весы, в которых одна чаша была изготовлена из золота, а другая из ... Чаша из этого металла стала дороже золотой. Полученное «серебро» из глины заинтересовало не только ученых, но и промышленников и даже императора Франции


    Из глины я обыкновенной,

    Но я на редкость современный. Я не боюсь электротока, Бесстрашно в воздухе лечу; Служу на кухне я без срока - Мне все задачи по плечу. Горжусь своим я именем: Зовусь я...........

    В 1860-е годы каждая парижская модница непременно должна была иметь в своем наряде хотя бы одно украшение из алюминия - металла, ценившегося выше серебра и золота


    «Этому металлу суждено великое будущее».

    Чернышевский Н. Г.

    Он важен, это - несомненно.

    Он нужен нам всенепременно.

    Красавец серебристый, легкий,

    Проводит ток, пластичный, ковкий.

    Не зря его крылатым называют,

    О нем все люди на планете знают.

    Металл сей вызывает восхищенье,

    И уникальность свойств находит примененье.


    Простое вещество

    Химический элемент

    Физические свойства

    Положение в ПТХЭ

    История открытия

    Простое вещество

    Химический элемент

    Строение атома

    Химические свойства

    Нахождение в природе

    Применение

    Получение


    2. Атомная масса (Аr)

    а) порядковый номер;

    б) номер периода;

    в) четный или нечетный ряд;

    г) номер группы;

    д) подгруппа.

    4. Строение атома:

    а) заряд ядра;

    б) состав ядра;

    в) число электронных слоев;

    г) общее число электронов (ē);

    д) электронная конфигурация атома;

    е) число электронов в наружном слое;

    ж) графическое изображение наружного слоя; валентность; степень окисления;

    з) является ли этот слой завершенным или нет.


    Алюминий - химический элемент положение в периодической системе и строение атома

    1. Химический знак (металл или неметалл)

    2. Атомная масса (Аr)

    3. Положение элемента в периодической системе:

    • порядковый номер;
    • номер периода;
    • четный или нечетный ряд;
    • номер группы;
    • подгруппа.

    Al (металл)

    Нечётный

    А (главная)


    Алюминий - строение атома

    3 p

    3 p

    3 s

    3 s

    2 p

    2 p

    2 s

    2 s

    1 s

    1 s

    Краткая электронная запись:


    Алюминий

    Степень окисления


    Группы элементов

    Восстановительные

    Электрохимический ряд напряжений металлов

    Li, K, Ca, Na, Mg, Al , Cr, Zn, Fe, Co, Pb,H 2 ,Cu,Hg,Ag

    Ослабление восстановительных свойств


    Al" width="640"

    4. Строение атома:

    • заряд ядра;
    • состав ядра;
    • число электронных слоев;
    • общее число электронов (ē);
    • электронная конфигурация атома;
    • число электронов в наружном слое;
    • графическое изображение наружного слоя; валентность; степень окисления;
    • Является ли этот слой завершенным или нет.

    5. Формулы высшего оксида, его гидроксида, и их химическая характеристика.

    6. Формулы газообразных водородных соединений, если элемент их образует.

    7. Металлические или неметаллические свойства у элемента наиболее ярко выражены.

    8. Сравнение свойств данного элемента со свойствами элементов-соседей по периоду и подгруппе.

    13p + , 14n 0

    1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 1

    Al 2 O 3 - амфотерный, Al (OH) 3 - амфотерный

    Металлические


    Строительство

    Алюминий и его сплавы применяются в промышленном и гражданском строительстве при изготовления каркасов зданий, ферм, оконных рам, лестниц и др. конструкций.


    АЛЮМИНИЙ В РАКЕТНОМ ТОПЛИВЕ.

    При сгорании алюминия в кислороде и фторе выделяется много тепла. Поэтому его используют как присадку к ракетному топливу. Ракета "Сатурн" сжигает за время полёта 36 тонн алюминиевого порошка. Идея использования металлов в качестве компонента ракетного топлива впервые высказал Ф. А. Цандер.


    Осторожно!!! Алюминий

    Алюминиевая посуда и под воздействием кипящего молока и вареных овощей в микроскопических дозах отщепляется от емкости и благополучным образом проникает в наш желудок. Так что лучше воздержаться от хранения каких-либо продуктов в алюминиевых приборах.

    Если приготовление пищи в такой посуде происходит на протяжении многих лет, то, по мнению специалистов в организме на протяжении всего этого времени накапливается достаточное количество алюминия, которое способно вызвать заболевание анемии, почек, печени, а также спровоцировать неврологические расстройства.


    По некоторым исследованиям поступление алюминия в организм человека было сочтено фактором в развитии болезни Альцгеймера


    Li K Ba Ca Na Mg Al Mn Cr Zn Fe Co Sn Pb H2 Cu Hg Au

    • Рассмотрите электрохимический ряд металлов.
    • В каком виде (в свободном или в соединении)

    находится алюминий в природе?


    Нахождение в природе

    Алюминий – самый распространенный в природе элемент, по содержанию в земной коре (8%) находится на третьем месте после кислорода и кремния.


    Бокситы Al 2 O 3 H 2 O

    Нефелины KNa 3 4

    Глиноземы - Al 2 O 3

    Ca 3 Al 2 (SiO 4) 3

    Be 3 Al 2 Si 6 O 18


    сапфир

    рубин

    AL 2 O 3

    Глинозём

    Корунд

    Боксит


    Применение сапфиров и рубинов

    знаменитые сапфиры английской королевской семьи


    Д.И Менделеев

    « алюминий есть самый распространенный в природе; достаточно указать на то, что он входит в состав глины , чтоб ясно было всеобщее распространение алюминия в коре земной. Алюминий, или металл квасцов (alumen ), потому и называется иначе глинием, что находится в глине».


    физические свойства

    Алюминий является рекордсменом по многим параметрам. Перечислите их

    • Возьмите алюминиевую проволоку, рассмотрите ее, попробуйте изменить ее форму. На основании наблюдения и вашего жизненного опыта охарактеризуйте физические свойства алюминия и запишите их. В случае затруднения поставьте знак вопроса напротив соответствующего свойства.

    Общие физические свойства:

    • 1. агрегатное состояние;
    • 2. цвет;
    • 3. металлический блеск;
    • 4. запах;
    • 5. пластичность;
    • 6. электропроводность;
    • 7. теплопроводность;
    • 8. растворимость в воде.

    Индивидуальные физические свойства:

    • 9. плотность 2,698 г/см 3
    • 10. температура плавления 660,4 °С
    • 11. температура кипения 2466,9 °С
    • 12. легко поддается обработке
    • 13. образует легкие и прочные сплавы

    Э Т О В А Ж Н О

    Совокупность этих свойств позволяет отнести алюминий к числу важнейших технических материалов


    Алюминий как простое вещество химические свойства

    Если поверхность алюминия потереть солью ртути, то происходит реакция:

    2Al + 3HgCl2 = 2AlCl3 + 3Hg

    Выделившаяся ртуть растворяет алюминий, образуя амальгаму.


    Химические свойства

    взаимодействие с простыми веществами

    рыхлый порошок

    лишенный защитной пленки

    +3O 2

    оксид алюминия

    +3Cl 2

    хлорид алюминия

    t 200 +3S

    сульфид алюминия

    t 500 + P

    фосфид алюминия

    t 800 +N 2

    нитрид алюминия

    2


    взаимодействие с водой

    Если в отсутствии воздуха удалить с поверхности алюминия оксидную пленку, то он активно реагирует с водой.

    2Al + 6H 2 O=2H 2 + 2Al(OH) 3


    Химические свойства

    взаимодействие со сложными веществами

    2. Легко взаимодействует с разбавленными кислотами

    2Al + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2

    2Al + 3H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2

    8Al + 30HNO 3 = 8Al(NO 3 ) 3 + 3N 2 O + 15H 2 O

    (в качестве продукта восстановления азотной кислоты

    также может быть азот и нитрат аммония)

    3. Концентрированная серная и азотная кислоты пассивируют алюминий (образуется плотная оксидная пленка), реакция протекает при нагревании.

    2Al + 6H 2 SO 4 = Al 2 (SO 4 ) 3 + 3SO 2 + 6H 2 O

    Al + 6HNO 3 = Al(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O


    взаимодействие со щелочами

    2Al + 2NaOH + 6H 2 O=2Na + 3H 2

    1. 2NaOH + Al 2 O 3 + 3H 2 O=2Na

    2. 2Al + 6H 2 O=3H 2 +2Al(OH) 3

    3. NaOH + Al(OH) 3 =Na


    ХИМИЧЕСКИЙ ХАМЕЛЕОН

    AlCl 3 +3NaOH= Al(OH) 3 +3NaCl

    Осадок исчезает

    Осадок исчезает

    Реагирует как кислота

    Реагирует как основание


    Амфотерный гидроксид

    Как основание:

    Al(OH) 3 + 3HCl ® AlCl 3 + 3H 2 O

    Как кислота

    Al(OH) 3 + NaOH ® Na

    Как нерастворимый гидроксид

    2Al(OH) 3 – t° ® Al 2 O 3 + 3H 2 O


    Гель из гидроксида алюминия входит в состав лекарст для лечения болезней желудка.

    Гидроксид алюминия используется для очистки воды, т. к. обладает способностью поглощать различные вещества.

    Оксид алюминия в виде корунда используется как образивный материал для обработки металлических изделий.

    Оксид алюминия в виде рубина широко используется в лазерной технике.

    Оксид алюминия применяется в качестве катализатора, для разделения веществ в хроматографии.

    Хлорид алюминия AlCl3 – катализатор в производстве органических веществ.


    Соли алюминия

    Нерастворимые в воде:

    Растворимы в воде

    фосфаты

    Разлагаются водой: сульфиты, сульфиды

    Al 2 S 3 + 6H 2 O → 2Al(OH) 3 ↓ + 3H 2 S

    Соли неустойчивых алюминиевых кислот- ортоалюминиевой Н 3 AlO 3 и метаалюминиевой НAlO 2 называют алюминатами

    Природные алюминаты : благородная шпинель и драгоценный хризоберилл

    Al 2 O 3 + 6NaOH = 2Na 3 AlO 3 + 3H 2 O



    Алюминий

    «Он яркой звездой загорится, Белый и легкий металл, В 13-й клетке таблицы Почетное место занял. Для легкости в сплавы дается, Мощь самолетов создал. Тягуч и пластичен, отлично куется Серебряный этот металл. В составе багровых рубинов, В сапфировой сине огней, В серой обыденной глине В виде наждачных камней, Всюду металл тот я вижу, В отчетливой клетке из линий. К веку легчайших металлов идет Наш чудесный металл».


    Э Т О И Н Т Е Р Е С Н О:

    • Алюминий найдет свое место и в производстве новой так называемой «умной» одежды . Уже сейчас производители создали ткань, покрытую тонким слоем этого металла, которая получила название алюминированная ткань.

    Обладая интересными свойствами, такими как последовательное согревание и охлаждение, она может

    применяться в различных областях.

    Например, если на окне висят занавески, выполненные из этой ткани, то они будут отражать тепловые лучи в жаркие дни, но пропустят свет. Таким образом, в комнате будет прохладно и светло. Зимой занавески можно перевернуть металлической стороной в комнату, это позволит вернуть тепло в помещение. Такую ткань можно считать универсальной - обладатель плаща из нее может не опасаться ни зноя, ни холода. При этом в зависимости от погоды плащ нужно перевернуть той или иной стороной.



    Какие из соединений вступят в реакцию с алюминием:

    Cl 2

    K 2 O

    CuSO 4

    H 2 O

    S

    BaSO 4

    HCL

    Fe 2 O 3

    Cr


    Используя схему, напишите уравнения реакций 1 - 9

    Al 2 (SO 4 ) 3

    Al 2 O 3

    Al(OH) 3

    H 3 AlO 3


    Алюминий – положение в ПТХЭ

    Характеристика

    Впервые получен в 1825 году Гансом Эрстедом.

    В Периодической системе расположен в 3 периоде,

    В природе встречается только в виде соединений.

    IIIА-группе .

    Серебристо-белый, легкий металл. Обладает высокой тепло- и электропроводностью.

    Урок строится на основе презентации, включает выполнение лабораторных опытов учащимися по доказательству амфотерности гидроксида алюминия, к которым имеются указания в слайдах, в уроке выдержаны основные этапы, материал презентации содержит яркие фотокартинки, насыщенность слайдов помогает лучше усвоить новый материал.

    Скачать:


    Предварительный просмотр:

    Сценарий открытого урока по химии в 9-м классе

    «Амфотерность оксида и гидроксида алюминия»

    Цели урока:

    1. Дать понятие об амфотерности, амфотерных оксидах и гидроксидах, переходных металлах;

    2. Повторить, закрепить и развить знания о классификации и свойствах гидроксидов (в том числе и в свете ТЭД) и о генетической связи между классами веществ.

    Воспитательные, образовательные и развивающие задачи урока:

    • развитие интереса к химии и познавательной активности учащихся;
    • развитие знаний о классификации и свойствах веществ и о генетической связи;
    • дать понятие об амфотерности, переходных элементах

    Для достижения поставленных целей на уроке используются личностно-ориентированные и компьютерные технологии обучения.

    Оборудование и реактивы:

    • Мультимедийная презентация ;
    • Компьютер, проектор;
    • Микролаборатории – 12 шт, в которых имеются растворы едкого натра, соляной или серной кислоты, соли алюминия, пробирки.

    ХОД УРОКА:

    1. Организационный момент.

    (сообщение темы и цели урока, настрой на работу) Слайды №1,2

    2. Повторение изученного материала.

    1) Проверка домашнего задания (3-4 человека у доски) Слайды №4,5,6

    2) Сообщение о применении алюминия и его соединений. (1 человек) Слайд №3

    3. Изучение нового материала.

    1. Алюминий в природе: встречается в основном в виде соединений, по распространенности в земной коре занимает 1 место среди металлов и 3-е место среди всех элементов (после кислорода и кремния) Слайд № 7

    2. Одно из самых распространенных соединений алюминия – это его оксид Al 2 O 3

    В природе он представлен в виде различных горных пород и минералов: Слайд№8

    Al 2 O 3 бокситы (горная порода)

    Корунд (минерал)

    В мелкозернистом виде в виде кристаллов

    Используется как наждак как драгоценные камни

    Красные - рубины синие – сапфиры

    Глинозём

    В очищенном виде

    Оксид алюминия Al 2 O 3 – белый тугоплавкий порошок, температура плавления 2044°С, температура кипения 3530°С, плотность 4 г/см 3 , по твердости близок к алмазу. Слайд№9

    Получение: о ксид алюминия – природное соединение, может быть получен из бокситов или при термическом разложении гидроксида алюминия: 2Al(OH) 3 = Al 2 O 3 + 3H 2 O;

    Химические свойства

    Al 2 O 3 – амфотерный оксид, химически инертен, благодаря своей прочной кристаллической решетке. Он не растворяется в воде, не взаимодействует с растворами кислот и щелочей и может реагировать лишь с расплавленной щелочью.

    взаимодействует лишь с горячими концентрированными растворами:

    Al 2 O 3 + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 O;

    Al 2 O 3 + 2NaOH + 3H 2 O = 2Na

    Al 2 O 3 + 2NaOН = 2NaAlO 2

    3. Другое очень интересное соединение – это гидроксид алюминия. Слайд№10

    Гидроксид алюминия Al(OH) 3 – бесцветное твердое вещество, нерастворимое в воде, входит в состав многих бокситов.

    Химические свойства

    Гидроксид алюминия – типичное амфотерное соединение, свежеполученный гидроксид растворяется в кислотах и щелочах:

    Лабораторный опыт №1. Слайд№11

    1. Докажем амфотерность гидроксида алюминия на опыте. Для начала получим его: В 2 пробирки налейте по 1 мл раствора соли алюминия
    2. В обе пробирки прилейте по каплям раствор щелочи до появления белого осадка гидроксида алюминия:

    AlCl 3 + 3NaOH = Al(OH) 3 + 3NaCl

    1.Взаимодействие с кислотами Слайд№12

    В одну пробирку с осадком прилейте раствор соляной кислоты.

    2.Взаимодействие со щелочами

    В другую пробирку с осадком прилейте избыток раствора щелочи

    Что наблюдали? Осадки в обеих пробирках растворились. Слайд№13

    Al(OH) 3 + 3HCl = AlCl 3 + 3H 2 O Слайд№14

    Al(OH) 3 + NaOH = Na.

    Лабораторный опыт №2 Слайд№15

    От перемены мест слагаемых сумма …. изменяется!!!

    1. В одну пробирку налейте 1 мл соли хлорида алюминия AlCl 3 и добавьте 3-4 капли раствора натриевой щелочи NaOH.

    2. Во вторую пробирку налейте наоборот- 1 мл натриевой щелочи NaOH и добаьте 3-4 капли соли хлорида алюминия AlCl 3 .

    Что наблюдали? В первой пробирке образовывался осадок, а во второй нет. Слайд№16

    Для амфотерных соединений имеет большое значение, в какой последовательности проводить эксперимент!

    Во втором случае изначально щелочь была в избытке:

    AlCl 3 + 4NaOH = Na + 3NaCl

    4. Домашнее задание. Параграф 42, с.130 зад. 2 и решить цепочку превращений

    NaAlO 2 Слайд№17

    Al Al 2 O 3 AlCl 3 Al(OH) 3

    Al 2 (SO 4 ) 3 Слайд 2

    Дать понятие об амфотерности; Рассмотреть амфотерные оксид и гидроксид алюминия; Повторить, закрепить и развить знания о классификации и свойствах гидроксидов и о генетической связи между классами веществ. Цели урока:

    Повторение изученного материала: Применение алюминия

    Проверка Д/З: Упражнение №5 с.130 1) 2Al 0 + 3Cl 2 0 = 2Al 3+ Cl 3 1- 6 e 2) 2Al 0 + Fe 2 3+ O 3 = 2Fe 0 + Al 2 3+ O 6 e 3) 2Al 0 + 6H + Cl = 2Al 3+ Cl 3 + 3H 2 0 6 e 4) 2Al 0 + 3S 0 = Al 2 3+ S 3 2- 6 e 5) 4Al 0 + 3O 2 0 = Al 2 3+ O 3 2- 12 e

    Проверка Д/З: Упражнение № 7 с.130 Атомы алюминия не могут быть окислителями, т.к. металлы всегда отдают свои электроны: 2Al 0 + 6H + Cl = 2Al 3+ Cl 3 + 3H 2 0 6 e в-ль, ок-ся ок-ль, в-ся 2) Ионы алюминия могут быть окислителями, принимая от других атомов нужное количество электронов: Al 3+ Cl 3 + 3 K 0 = Al 0 + 3K + Cl 3 e ок-ль, в-ся в-ль, ок-ся

    Проверка Д/З: Задача №1 с.130 Дано: Решение: n(Na) = 1 моль 2Na + 2H 2 O = 2NaOH + H 2 m(Al) = ? 2 моль 1 моль 1 моль 0,5 моль 2 Al + 6 HCl = 2 AlCl 3 + 3 H 2 2 моль 3 моль Х моль 0,5 моль Х= 2*0,5/3 = 0,33 моль m (Al) = n * M = 0,33 моль * 27г/моль = 8,91 г. Ответ: 8,91 г.

    Изучение нового материала: Алюминий в природе:

    Оксид алюминия Al 2 O 3 Бокситы Корунд Глинозём горная порода минерал драгоценные камни рубины сапфиры

    В очищенном виде Al 2 O 3 - белый тугоплавкий порошок, температура плавления 2044°С, температура кипения 3530°С, плотность 4 г/см 3 , по твердости близок к алмазу. Получают: 1) 4Al + 3O 2 = 2 Al 2 O 3 2) 2Al(OH) 3 = Al 2 O 3 + 3H 2 O Химические свойства: Al 2 O 3 + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 O; Al 2 O 3 + 2NaOH + 3 H 2 O = 2Na Al 2 O 3 + 2NaOH = 2NaAlO 2 + H 2 O ; Проявляет амфотерные свойства

    Гидроксид алюминия Al(OH) 3 б елое гелеобразное вещество, нерастворимое в воде, входит в состав многих бокситов. типичное амфотерное соединение, свежеполученный гидроксид растворяется в кислотах и щелочах:

    Получение гидроксида алюминия В 2 пробирки налейте по 1 мл раствора соли алюминия В обе пробирки прилейте по каплям раствор щелочи до появления белого осадка гидроксида алюминия: AlCl 3 + 3NaOH Al(OH) 3 + 3NaCl Лабораторный опыт:

    Доказательство амфотерности: 1.Взаимодействие с кислотами В одну пробирку с осадком прилейте раствор соляной кислоты. 2.Взаимодействие со щелочами В другую пробирку с осадком прилейте избыток раствора щелочи Лабораторный опыт:

    Что наблюдали? Осадки гидроксида алюминия в обеих пробирках растворяются. Вывод: гидроксид алюминия проявляет свойства оснований, взаимодействуя с кислотой, но он также ведет себя и как нерастворимая кислота, взаимодействуя со щелочью. Он проявляет амфотерные свойства.

    Al(OH) 3 + 3HCl = AlCl 3 +3H 2 O Al(OH) 3 + 3NaOH = Na + +3H 2 O Запишите уравнения реакций:

    Лабораторный опыт От перемены мест слагаемых сумма …. изменяется!!! 1. В одну пробирку налейте 1 мл соли хлорида алюминия AlCl 3 и добавьте 3-4 капли раствора натриевой щелочи NaOH . 2. Во вторую пробирку налейте наоборот- 1 мл натриевой щелочи NaOH и добаьте 3-4 капли соли хлорида алюминия AlCl 3 .

    Что наблюдали? В первой пробирке образовывался осадок, а во второй НЕТ!!! Вывод: для амфотерных соединений имеет большое значение, в какой последовательности проводить эксперимент! Во втором случае изначально щелочь была в избытке: AlCl 3 + 4NaOH = Na + 3NaCl

    Генетический ряд алюминия. Осуществите превращения: Домашнее задание: Na Al Al 2 O 3 AlCl 3 Al(OH) 3 Al 2 (SO 4) 3 Параграф 42, с.130 задача №2. СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


    «Сурьма» - Применение. Получение сурьмы. Нахождение в природе. Физические свойства. Положение в ПС Менделеева. Сурьма известна в кристаллической и трех аморфных формах: взрывчатая, черная и желтая. Сурьма. История. Химические свойства.

    «Металл медь» - Химический элемент побочной подгруппы 1 группы – Cu (Медь). Из-за высокой теплопроводности медь - незаменимый материал различных теплообменников и холодильной аппаратуры. МЕДЬ (лат. Особенно велика была роль бронзы. В морской воде содержится примерно 1·10-8 % меди. Попадание солей меди в организм приводит к различным заболеваниям человека.

    «Получение водорода» - Типы реакций. Получение водорода в промышленности и его применение. Получение водорода в промышленности. Способы получения. Производство минеральных удобрений. Природный газ. Применение водорода. Нагревание. Способы получения водорода. Допиши химические реакции.

    «Свойства алюминия» - Алюминий в природе встречается в виде алюмосиликатов, боксита, корунда и криолита. Почему алюминий так нужен человеку? Сделайте вывод о распространенности алюминия в земной коре по сравнению с другими металлами. Mg>Al

    «Элемент алюминий» - Aluminium). Влияние соединений алюминия на загрязнение окружающей среды. Получение вещества. Число. Химические свойства вещества. Алюминий реагирует: Латинское название, вероятно, восходит к греческому «халмэ» - рассол, соляной раствор. Не растворяется в воде. Оксид алюминия Al2О3: Алюминий – самый распространенный металл земной коры.

    «Соединения кальция и магния» - Соединения Ca и Mg. Состав и химические формулы важнейших соединений кальция и магния. Применение гидроксида кальция. Исключите лишнее слово. Морская соль. Соединения кальция и магния. Карстовые пещеры и долины. Осуществить превращение. Вяжущее действие. Накипь. Щелочно-земельные металлы. Образование сталактитов и сталагмитов.

    1 слайд

    2 слайд

    Общая характеристика Алюминий - это легкий и пластичный белый металл. Относится к III группе периодической системы, обозначается символом Al, имеет атомный номер 13 и атомную массу 27. Температура его плавления составляет 660°. Алюминий чрезвычайно распространен в природе: по этому параметру он занимает 3 место среди всех элементов и первое - среди металлов (8,8% от массы земной коры), но не встречается в чистом виде.

    3 слайд

    Важнейшим на сегодня минералом алюминия является боксит Основной химический компонент боксита – глинозем(Al2O3) (28-80%) По распространённости в земной коре Земли занимает 1-е место среди металлов и 3-е место среди элементов, уступая только кислороду и кремнию. Массовая концентрация алюминия в земной коре по данным различных исследователей оценивается от 7,45 до 8,14 %

    4 слайд

    Физические свойства мягкий легкий (с малой плотностью – 2,7 г/см3) с высокой тепло- и электропроводностью легкоплавкий (температура плавления 660°C) серебристо-белый с характерным металлическим блеском

    5 слайд

    Алюминий восстанавливает все элементы, находящиеся справа от него в электрохимическом ряду напряжения металлов, простые вещества – неметаллы. Из сложных соединений алюминий восстанавливает ионы водорода и ионы менее активных металлов. Однако при комнатной температуре на воздухе алюминий не изменяется, поскольку его поверхность покрыта защитной оксидной плёнкой.

    6 слайд

    с серой, образуя сульфид алюминия: 2Al + 3S = Al2S3 с азотом, образуя нитрид алюминия: 2Al + N2 = 2AlN с углеродом, образуя карбид алюминия: 4Al + 3С = Al4С3 с хлором, образуя хлорид алюминия: 2Al + 3Cl2 = 2AlCl3 Химические свойства с кислородом, образуя оксид алюминия: 4Al + 3O2 = 2Al2O3 Взаимодействие с простыми веществами:

    7 слайд

    8 слайд

    Впервые алюминий был получен им в 1825 году действием амальгамы калия на хлорид алюминия с последующей отгонкой ртути Датский физик Ганс Эрстед (1777-1851) Из истории открытия: В период открытия алюминия - металл был дороже золота. Англичане хотели почтить богатым подарком великого русского химика Д.И Менделеева, подарили ему химические весы, в которых одна чашка была изготовлена из золота, другая - из алюминия. Чашка из алюминия стала дороже золотой. Полученное «серебро из глины» заинтересовало не только учёных, но и промышленников и даже императора Франции.

    9 слайд

    Современный метод получения Современный метод получения заключается в растворении оксида алюминия в расплаве криолита с последующим электролизом с использованием расходуемых коксовых или графитовых электродов.

  • Похожие публикации