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氧气的工业制法在线播放_氧气的工业制法原理(2024年11月免费观看)

内容来源:材料耗材资讯网所属栏目:导读更新日期:2024-11-26

氧气的工业制法

制氧气课怎么讲?求解 这节课你们是怎么讲的?我第一节课按照课本的顺序讲解了制氧气的三个原理。高锰酸钾部分只是看了实验视频,没有详细讲解,然后介绍了催化剂和分解反应。下课后,我感觉效果不太好,学生的反应也不高。 第二节课,我详细讲解了高锰酸钾制氧气的注意事项和氧气的工业制法。但后来发现这样的安排不太合适,还是第一节课专门讲解高锰酸钾制氧气,顺便带一下工业制氧气的方法。第二节课则讲解过氧化氢制氧气,介绍催化剂和分解反应。 我打算再增加半节课,让学生观看过氧化氢制氧气的实验和加热氯酸钾制氧气的实验视频,然后再稍微讲解一下催化剂。剩下的时间让学生完成基训上的题目,因为基训刚到,前两单元的题目还没写。 这节课到底怎么讲好呢?你们都讲到哪了?欢迎大家分享经验!

中考化学必备:空气与氧气的知识点详解 ❤️本次更新中考化学中的一个专题《空气和氧气》,这部分内容虽然难度不大,但需要记忆的知识点非常多,建议大家重点关注老师用红笔标注的内容,这些都是考试中的重点哦。 𐟒露𛨦包括以下知识点: 1️⃣空气 (1)空气的组成和用途; (2)空气中各成分的用途; (3)保护空气的方法。 2️⃣纯净物和混合物 3️⃣氧气的性质 (1)物理性质; (2)化学性质; (3)能与氧气反应的物质总结。 4️⃣氧气的制备 (1)工业制法; (2)实验室制法。 5️⃣化合反应、分解反应和氧化反应 𐟓具体更加详细的知识点笔记已全部在笔记中总结详细罗列,请大家保存学习收藏使用。

𐟌Ÿ探索空气的奥秘:初识氧气的世界𐟌Ÿ 𐟌 空气的组成与探索 𐟌 空气,我们每天都在呼吸,但你知道它是由什么组成的吗?空气主要由氮气(N₂)和氧气(O₂)组成,其中氧气占据了大约21%的体积。拉瓦锡是第一个用天平进行定量分析的化学家,他的实验揭示了空气的组成奥秘。 𐟔堦𐧦𐔧š„化学性质 𐟔劊氧气是一种化学性质活泼的气体,它能与许多物质发生反应。在氧气中燃烧的物质会比在空气中燃烧更剧烈,因为氧气的浓度更高。例如,木炭在氧气中燃烧会发出白光,生成一种无色无味的气体;铁丝在氧气中燃烧会剧烈燃烧,火星四射,生成一种黑色固体。 𐟌 氧气的用途 𐟌 氧气在我们的生活中有广泛的应用。它供给呼吸,医疗上急救病人、登山、潜水、航空、宇航都离不开它。同时,氧气还支持燃烧,用于炼钢、气焊与气接、液氧炸弹、火箭助燃等。 𐟏�𐧦𐔧š„实验室制法 𐟏튊在实验室中,我们可以通过几种方法来制取氧气。一种是使用过氧化氢(H₂O₂)和二氧化锰(MnO₂)的混合物,另一种是使用高锰酸钾(KMnO₄)或氯酸钾(KClO₃)和二氧化锰的混合物。这些反应都需要在加热的条件下进行,并且需要使用特定的装置来收集生成的氧气。 𐟌€ 氧气的工业制法 𐟌€ 在工业上,我们通常使用分离液态空气的方法来制取氧气。这种方法利用氮气和氧气的沸点不同,通过冷凝和蒸馏来分离它们。这是一种物理变化,不需要化学反应。 𐟌🠧麦𐔧š„污染与防治 𐟌🊊尽管空气对我们至关重要,但工业化和现代生活也带来了空气污染的问题。空气污染主要由有害气体(如CO、SO₂、氮的氧化物)和烟尘等引起。为了保护我们的环境,我们需要采取措施来减少空气污染,例如加强大气质量监测、改善环境状况、使用清洁能源等。 通过这些知识点,我们可以更深入地了解空气和氧气的奥秘,以及它们在我们日常生活和工业生产中的重要作用。

𐟍𗠤𙙩†‡全解析:从分子到工业应用 𐟍𗊤𘀣€乙醇概述 分子结构:C2H6O,结构简式为CH3CH2OH或C2H5OH,官能团为—OH(羟基)。 提示: 乙醇不是酸性物质,属于非电解质。 羟基的电子式代表原子团,呈电中性;氢氧根离子的电子式代表离子,带负电。 乙醇的物理性质 乙醇是一种无色、有特殊香味的液体,密度小于水,易挥发。它能溶解多种有机物和无机物,并与水以任意比互溶。 提示: 乙醇与水分子之间能形成氢键,因此能与水以任意比互溶。 乙醇的化学性质 氧化反应 与氧气反应:火焰呈淡蓝色,放出大量热量。 催化氧化(工业制取乙醛):与羟基(-OH)相连的碳原子必须有H原子才能被氧化。 与金属反应 反应现象:钠仍为块状,沉在底部,没有声音,放出气泡。 提示: 乙醇可以电离出极少量的H+,但不能发生酸碱中和反应,只能与少量碱金属反应生成H2。 羟基中的H原子活泼性小于水中的H原子。 该反应属于置换、取代反应。 消去反应(分子内脱水) 分子间脱水 与HX反应 乙醇的工业制法 乙醇的工业制法主要包括发酵法和乙烯水化法。发酵法是以糖类为原料,通过酵母发酵生成乙醇。乙烯水化法则是以乙烯为原料,在催化剂作用下与水反应生成乙醇。 通过这些信息,我们可以更全面地了解乙醇的性质和用途,进一步探索化学的奥秘。

氧气的制取:探索化学实验室的奥秘 𐟌 氧气在我们的生活中有着广泛的应用,无论是医疗、工业还是实验室研究,都离不开它。那么,如何制取氧气呢?今天我们就来探索两种常见的实验室制氧方法。 高锰酸钾制氧气 𐟚€ 首先,我们来看看高锰酸钾分解制氧气的实验。高锰酸钾是一种暗紫色的固体,它在加热的条件下会分解生成锰酸钾、二氧化锰和氧气。这个反应的化学方程式是:2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 + O2。 实验装置方面,我们需要一个固体加热装置,因为高锰酸钾需要在较高的温度下才能分解。具体步骤包括: 组装仪器:根据实验原理选择合适的仪器,如铁架台、试管、单孔橡皮塞、导管、水槽、集气瓶等。 检查装置的气密性:确保所有连接处都密封良好,避免气体泄漏。 装入药品:将高锰酸钾均匀地铺在试管底部,并在试管口放一团棉花,防止高锰酸钾粉末进入导管。 点燃酒精灯:预热试管,然后点燃酒精灯,开始加热。 收集气体:当气泡连续均匀放出时,开始用排水法或向上排空气法收集氧气。 注意事项: 试管口要略向下倾斜,防止冷凝水流回试管底部导致试管破裂。 药品要平铺在试管底部,不要堆积。 加热时要先预热,再集中加热。 过氧化氢制氧气 𐟌🊊接下来,我们看看过氧化氢分解制氧气的实验。过氧化氢是一种无色液体,它在二氧化锰的催化下会分解生成水和氧气。这个反应的化学方程式是:2H2O2 → 2H2O + O2。 实验装置方面,我们需要一个固液常温型装置,因为过氧化氢在常温下就能分解。具体步骤包括: 组装仪器:选择合适的仪器,如试管、锥形瓶、双孔橡皮塞、导管、水槽、集气瓶等。 检查装置的气密性:确保所有连接处都密封良好,避免气体泄漏。 装入药品:将过氧化氢溶液倒入试管中,并在试管中加入少量二氧化锰。 收集气体:当气泡连续均匀放出时,开始用排水法或向上排空气法收集氧气。 注意事项: 反应容器口的导管应刚过橡胶塞,防止气体从导管逸出。 若用长颈漏斗添加过氧化氢溶液,其下端管口应伸到液面以下,以防止制得的氧气沿长颈漏斗逸出。 用向上排空气法收集氧气时,导管要伸入集气瓶的底部,有利于把里面的空气排干净。 用排水法收集氧气时,导管口刚有气泡放出不宜立即收集,因为刚开始放出的气体中混有空气,要等气泡连续且均匀地放出时再收集。 总结与思考 𐟧  通过这两种方法,我们可以看到实验室制取氧气的原理和操作方法。高锰酸钾制氧气虽然操作稍复杂,但生成的气体纯净;而过氧化氢制氧气虽然操作简单,但生成的氧气中可能混有空气。在实际操作中,我们要根据实验目的和条件选择合适的方法。 此外,催化剂在化学反应中的作用也不容忽视。二氧化锰在过氧化氢分解中起到了关键作用,而其他催化剂也可能在其他反应中发挥重要作用。因此,我们在探索化学世界时,要善于发现和利用催化剂,以实现更高效、更安全的化学反应。

𐟧ꥈ中化学氧气制取全攻略𐟒芰Ÿ”쩫˜锰酸钾制氧小贴士: - 试管口记得放棉花𐟌𘯼Œ防止高锰酸钾粉末堵塞导管哦! 𐟒妰海𘩒𞤸Ž二氧化锰混合加热制氧: - 适合需要大量氧气的时候,但氯酸钾要纯净,避免混入易燃物如炭粉或纸屑,引发爆炸风险。 - 二氧化锰作为催化剂,使用前最好灼烧以去杂质。 𐟌쯸气体收集小技巧: - 当气体密度小于空气时,用向下排空气法收集更合适。 - 密度大于空气时,则选择向上排空气法。 𐟒禎’水法收集注意事项: - 导管伸到集气瓶口就OK啦! 𐟔妰禰”检验方法: - 用带火星的木条测试,木条复燃则证明是氧气! - 放在集气瓶口也能检验是否集满哦! 𐟏�夸š与实验室制氧区别: - 工业制氧是物理变化,而实验室则是化学变化。 𐟎‰祝大家学业进步,天天开心,身体健康!𐟎‰

氦气制作方法和原料的详细指南 氦气是一种广泛使用的惰性气体,它在许多工业和科学实验中都有应用。以下是氦气的制作方法和原料的详细指南: 𐟌 利用水合物分离提浓氢气的方法 这种方法通过水合物分离技术来提取和浓缩氢气,进而获得氦气。 𐟏�𗥤𘚥‰鷺祍䥌–氢气体精制回收工艺 通过精制回收工业副产的卤化氢气体,可以提取出氦气。 𐟔堧ƒ�쥌–分解法生产氢气 这种方法通过热催化分解反应来生产氢气,进一步分离出氦气。 𐟌 利用低压瓦斯制取芳经和氢气 通过低压瓦斯反应,可以制取芳经和氢气,其中包含氦气。 𐟒堤𛥧”𒤹™丙丁烷混合气为原料与二氧化碳及氧气反应制氢气 这种方法利用甲乙丙丁烷混合气与二氧化碳和氧气反应,生成氢气,其中含有氦气。 𐟔„ 循环使用氢气和氧气、水作为燃料的内燃机的制造方法 通过循环使用氢气和氧气、水作为燃料,可以制造内燃机。 𐟌€ 从含有经类的混合气中分离回收乙烯、乙烷、丙烯和氢气 通过分离回收含有经类的混合气,可以提取出乙烯、乙烷、丙烯和氢气,其中包含氦气。 𐟌 工业气体或废气低温催化脱除氮氧化物、氨、一氧化 通过低温催化脱除工业气体或废气中的氮氧化物、氨、一氧化碳等,可以获得氦气。 ☀️ 利用太阳能和(或)风能产生氢气方法和装置 通过太阳能和风能发电,可以电解水制取氢气,进而分离出氦气。 𐟔젤𛎧ƒ炙、一氧化碳和氢气合成醛的方法 通过烯经、一氧化碳和氢气的反应,可以合成醛,其中含有氦气。 𐟌€ 从含氢混合气体中回收和提纯氢气的方法 通过回收和提纯含氢混合气体,可以获得高纯度的氢气,其中包含氦气。 𐟔„ 一种两段法甲醇裂解制一氧化碳和氢气新工艺 通过两段法甲醇裂解,可以制取一氧化碳和氢气,其中含有氦气。 𐟏�𛎧„槂‰煤气中提纯氢气的方法 通过焦炉煤气的精制,可以提取出氢气,其中包含氦气。 𐟚€ 循环使用氢气、氧气和水作为燃料的内燃机制造方法及其 通过循环使用氢气、氧气和水作为燃料,可以制造内燃机。 𐟎ˆ 能安全使用氢气、并能控制其升降的硬壳气球、飞艇 通过安全使用氢气,可以制造硬壳气球和飞艇。 𐟌 氢气一氧化碳混合气生产方法和系统及燃料电力联合装置 通过氢气一氧化碳混合气的生产,可以获得氢气和一氧化碳,其中含有氦气。 𐟌€ 水煤气转化反应催化剂、氢气中的一氧化碳去除方法及燃料电池 通过水煤气转化反应,可以去除氢气中的一氧化碳,进而获得氢气和氦气。 𐟚€ 氢气发生装置及使用该装置的燃料电池 通过氢气发生装置,可以生产氢气和氦气,进而用于燃料电池。 𐟌 以氢气或气气使玻璃光致敏的方法及用该方法制造的波导 通过氢气或气气使玻璃光致敏,可以制造波导。 𐟔„ 由一氧化碳和氢气制备经的方法 通过一氧化碳和氢气的反应,可以制备经,其中含有氦气。 𐟌€ 使气体混合物中氢气和或一氧化碳与氧气催化复合的复合反应 通过催化复合反应,可以获得氢气和一氧化碳,其中含有氦气。 𐟔젩€š过金属催化的辅因子再生用氢气进行酶促还原 通过金属催化的辅因子再生,可以利用氢气进行酶促还原。 𐟏�”Ÿ产氢气、加氢处理经和电的加氢转化法 通过加氢转化法,可以生产氢气和氦气。 𐟌 氢气循环和用薄膜除去酸性气体 通过氢气循环和薄膜分离,可以除去酸性气体,获得氢气和氦气。 𐟚€ 具有氢气吸附和过滤集成式装置的气体净化系统 通过气体净化系统,可以吸附和过滤氢气,获得高纯度的氢气和氦气。 𐟌 化石燃料转化成富氢气体的等离子体转化器 通过等离子体转化器,可以将化石燃料转化为富氢气体,其中含有氦气。 𐟔„ 从含碳物质生产氢气 通过含碳物质的反应,可以生产氢气和氦气。 𐟌 含氢气的物流中一氧化碳的选择性氧化方法 通过选择性氧化反应,可以去除含氢气体中的一氧化碳,获得氢气和氦气。 𐟚€ 氢气通风的方法和结构 通过氢气通风的方法和结构,可以安全使用氢气。 𐟌€ 监测和消除氢气的系统 通过监测和消除氢气的系统,可以控制氢气的使用和排放。 𐟔젥𐆦𐴧”𕨧㤺秔Ÿ的氢气和氧气送入发动机作为燃料的方法 通过水电解,可以获得氢气和氧气,进而用于发动机作为燃料。

银的传奇:从古至今的演变史 𐟌™ 人类对银的探索和利用可以追溯到很早以前。在工业革命时期,由于大气中二氧化硫的增加,银开始发生变化。蒸汽时代前的银器不会随着时间的推移变黑,但随着时间的推移,银开始逐渐褪色。这种变化对人们的生活产生了深远的影响。 在中世纪,银被视为纯洁的象征,是金属中的至纯。吸血鬼的形象也与银紧密相连。吸血鬼的形象最早出现在东欧的口头文学和民间传说中,而银则是吸血鬼的克星。吸血鬼的形象与银的关系可以追溯到古高地德语、古英语和原初日耳曼语中的“隐藏”和“黑暗”之意。 1864年,摄影术的出现使得银版印像法成为可能。这种湿版摄影采用玻璃或生铁作为基地,覆盖一层包含光敏卤化银的硝化纤维素的乙醇浊液——火棉胶。这种技术使得银在摄影中发挥了重要作用。 传统的威尼斯工艺通过汞齐的挥发制作银制或金质的镜子。1849年,人们发现含有醛基的弱还原剂可以通过托伦试剂得到更好的结果。现代的镜子采用真空镀铝法,通过驱离氧气,被电流还原的单质铝不再被即时氧化成刚玉,拿破仑时期铝贵于金的日子一去不复返了。 现代吸血鬼可以照镜子了。随着科技的发展,银在日常生活中的应用越来越广泛,但它的历史和象征意义依然深深植根于人们的心中。

高中化学必修方程式大全,打印背诵更高效! 𐟓š 高中化学必修中需要记住的方程式汇总,直接打印出来每天背诵,做题会顺畅很多哦! 𐟔 五、碱金属元素和卤族元素 锂和氧气反应:4Li + O2 → 2Li2O 钠和氧气反应:4Na + O2 → 2Na2O 钾与氧气反应:K + O2 → K2O 碱金属与水反应:2Li + 2H2O → 2LiOH + H2 氟气与氢气反应:H2 + F2 → 2HF 氯水与溴化钾溶液反应:Cl2 + 2KBr → 2KCl + Br2 溴水与碘化钾溶液反应:Br2 + 2KI → 2KBr + I2 氯水与碘化钾溶液反应:Cl2 + 2KI → 2KCl + I2 稀硫酸与氢氧化钠溶液反应:H2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O 稀硫酸与氯化钡溶液反应:H2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2HCl 铜与浓硫酸反应:Cu - H2SO4(浓) → CuSO4 + SO2 + H2O 碳与浓硫酸反应:C + 2H2SO4(浓) → CO2 + 2SO2 + 2H2O 化学提纯法去除粗盐中的CaⲢ𚣀MgⲢ𚥒ŒSO4Ⲣ𛯼š加入Na₂CO₃溶液,加入NaOH溶液,加入BaCl₂溶液,过滤后加入适量的盐酸,蒸发结晶得到纯净的NaCl晶体 铝与稀硝酸反应:Al + 4HNO3(稀) → Al(NO3)3 + NO + 2H2O 铅与浓硝酸加热反应:Pb + 6HNO3(浓) → Pb(NO3)3 + 3NO + 3H2O 碳与浓硝酸加热反应:C + 4HNO3(浓) → CO₂ + NO₂ + 2H₂O 硫与浓硝酸加热反应:S + 4HNO3(浓) → SO₂ + NO₂ + 2H₂O 硝酸的工业制法:N₂ + 3H₂ → 2NH₃,4NH₃ + 5O₂ → 4NO + 6H₂O,2NO + O₂ → 2NO₂,3NO₂ + H₂O → 2HNO₃ + NO “酸雨”的形成:硫酸型酸雨:S → SO₂ → H₂SO₄ → H₂SO₄,硝酸性酸雨:N₂ → NO → NO₂ → HNO₃ 𐟓– 这些方程式是高中化学的基础,掌握好它们能帮助你更好地理解化学原理,提高解题能力!记得每天复习哦!

𐟔즎⧴⦰⦰”的实验室制备方法𐟒ኰŸ窥œ襮ž验室里,科学家们探索了多种制备氢气的方法。以下是几种常见的方法: 𐟔奌–石燃料法:通过将煤炭、石油或天然气与水蒸气在高温下反应,可以生成氢气和一氧化碳。随后,通过分离和提纯步骤,我们就能获得纯净的氢气。这种方法虽然技术成熟且成本较低,但会释放二氧化碳等温室气体。 𐟏�夸š副产氢提纯:许多工业过程会产生副产氢,如氯碱工业、炼油和钢铁制造。通过提纯这些副产氢,我们可以得到高纯度的氢气,且成本较低。但氢气的产量和纯度受工业过程限制。 𐟒秔𕨧㦰𔦳•:这是一种通过电解水来制备氢气和氧气的方法。其优点在于制得的氢气纯度高且无污染。然而,这种方法需要消耗大量电能,因此成本较高。电解水技术正在不断进步,以提升能源效率和降低成本。 𐟌𑧔Ÿ物制氢:利用微生物或植物的光合作用来制备氢气,这是一种环保且可再生的方法。尽管技术尚未完全成熟,且氢气产量和纯度有待提高,但它为我们提供了一种新的、可持续的能源来源。

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