2023-04-13 12:29:07 | 人围观 | 编辑:wyc
焰色反应是物理反应吗?火焰反应是一种物理变化。火焰反应又称焰色试验、焰色试验,是某些金属或其化合物在无色火焰中燃烧时,使火焰呈现特征颜色的反应。原理是每个元素都有自己的光谱。
火焰反应是一种物理变化。
它不会产生新的物质。火焰反应是物质原子中电子能级的变化,通俗地说就是原子中电子能量的变化,不涉及物质结构和化学性质的变化。火焰反应是某些金属或其挥发性化合物在无色火焰中燃烧时使火焰呈现特征颜色的反应。一些金属或它们的化合物在燃烧时能给火焰一种特殊的颜色。
碱金属及其盐在火焰上燃烧时,原子中的电子吸收能量,从能量较低的轨道跳到能量较高的轨道。而能量较高的轨道中的电子不稳定,很快跳回能量较低的轨道,然后多余的能量以光的形式释放出来。发出的光的波长在可见光范围内(波长为400 nm ~ 760 nm),所以火焰是可以着色的。
但由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁时能量变化不同,发出不同波长的光。从火焰反应实验中看到的特殊火焰颜色是光谱线的颜色。每种元素的光谱都有一些特征谱线,使火焰有了颜色。根据火焰颜色,可以判断某种元素的存在。比如焰色品红含锶,焰色青色含铜,焰色黄色含钠,焰色紫色含钾和砖。
钠离子
钠的火焰颜色试验
首先,准备一根铂或镍铬线、铁丝、钴蓝玻璃和盐或其溶液。
将线圈浸入浓盐酸中,除去先前残留的物质,然后将金属丝放入暗焰(蓝色火焰)中,直到没有颜色变化。
用蒸馏水或去离子水或纯水冲洗管路。
用线圈接触盐或溶液,用暗焰(蓝色火焰)加热。
当被测溶液中存在钠离子时,用钴蓝玻璃过滤钠离子的火焰颜色。
最后会观察火焰颜色。钠的火焰颜色是明亮的金色火焰。
钠的火焰反应应该不难做,但实际做起来最麻烦。因为钠的火焰颜色是黄色的,而酒精灯的火焰大多是黄色的是因为灯座灯芯不干净,酒精不纯。即使火焰几乎无色(浅蓝色),但在外部火焰上烧了新的铁丝(或镍丝或铂丝),火焰一开始是黄色的,所以很难解释火焰颜色是钠离子还是原来的酒精灯。为了清楚地看到钠的黄色火焰,可以使用以下方法。(1)方法一(镊子-棉花-酒精法):用镊子取一小块棉花(脱脂棉,下同),吸一点酒精(95%乙醇,下同),将酒精从棉花中挤出,用棉花蘸一些氯化钠或无水碳酸钠粉末(细磨),点燃。
(2)方法二(铁丝法):取一根细铁丝,用砂纸将一端擦干净,然后在酒精灯外焰上烧至无黄色火焰为止;将这一端的铁丝浸入水中,再浸入一些氯化钠或无水碳酸钠粉末中;点一盏新的酒精灯(灯座灯芯干净,酒精纯净);将沾有钠盐粉的铁丝放在外焰尖上,这时外焰尖上有一个黄色的小火苗。老师演示实验比较容易,但是学生很难看到火焰的尖端,因为大多数酒精灯是不干净的。可以改变以下方法:将沾有钠盐的铁丝放在外焰的任何部位燃烧,黄色火焰覆盖蓝色火焰,这样就可以认为黄色火焰是钠焰。
钾离子
(1)方法1(烧杯-酒精法):
取一小勺药,不加水。
火焰反应
火焰反应
碳酸钾粉末(充分研磨)置于倒置的烧杯中,滴加5 ~ 6滴酒精并点燃,可见明显的淡紫色火焰。如果透过钴玻璃片观察,紫色火焰更加明显。
(2)方法2(导线法):
学生的实验方法同钠的第二种方法。这个我的影响
观察钾的火焰颜色时,室内光线不宜过强,否则浅紫色钾火焰不明显。如果要避免钠盐对钾盐观察的影响,就要透过蓝钴玻璃观察火焰颜色。
锂离子电池
(1)方法一(镊子-棉花-酒精法):
火焰反应
火焰反应
用镊子取一团棉花,吸干酒精,挤出酒精,用Li2CO3粉末覆盖棉花,点燃。
(2)方法2(导线法):与钠的方法2相同。
钙离子
(1)方法一(镊子-棉花-酒精法):
方法一同样的钾。
(2)方法2(烧杯-酒精法):
取一茶匙磨细的无水氯化钙粉末(吸少量水,如果根本没有水,就让它在空气中浸泡一会儿),放入倒置的烧杯中,加入7 ~ 8滴酒精,点燃。(3)方法三(药勺法):将少许无水氯化钙(如上)放入不锈钢药勺中,在酒精灯外焰上燃烧。
锶
用碳酸锂。
钡离子
(1)方法一(丝棉水法):
将少量磨细的氯化钡粉末放入小蒸发皿中,加入一两滴水使其成糊状,取一根小铁丝,用砂纸擦拭一端,弯一个小圈,圈里放一个小棉花。棉花被水浸透后,被挤干。把涂有糊状氯化钡的棉花放在酒精灯火焰下部的外焰上烘烤,可以看到明显的黄绿色钡焰。
(2)方法2(棉花-水-烧杯法):
与第一种方法相似,将一小团棉花浸泡在水中,挤干,盖上糊状氯化钡,放入倒置的烧杯中,滴上七八滴酒精,点燃。可以和棉花酒精燃烧相比。
铜离子
(1)方法1(丝棉水法):同钡离子法1。
方法二(镊子-棉花-酒精法):同钠离子法。
(3)方法三(烧杯-酒精法):方法一用钾离子。
(4)方法4(药勺法):用钙离子的方法3。
摘要
火焰反应现象应明显,火焰颜色应像彗星的尾巴一样看得清楚。有些盐焰反应之所以需要用少量水溶解,是因为燃烧时离子随着水的蒸发挥发成彗星的尾巴形状,这是显而易见的;但有些离子在燃烧时更易挥发成彗尾,不需要加水溶解。
【焰色反应是物理变化还是化学变化】
焰色反拆应该是物理变化。
火焰反应又称焰色试验、焰色试验,是某些金属或其化合物在无色火焰中燃烧时,使火焰呈现特征颜色的反应。原理是每个元素都有自己的光谱。样品通常以粉末或小片的形式存在。用干净的化学惰性金属丝(如铂或镍铬合金)装载样品,并将其置于暗焰(蓝色火焰)中。在化学中,它经常被用来测试一种金属是否存在于一种化合物中。同时,利用火焰反应,人们有意识地在烟花中加入特定的金属元素,使烟花更加绚丽多彩。
火焰反应是一种物理变化。它不会产生新的物质。火焰反应是物质原子中电子能级的变化,通俗地说就是原子中电子能量的变化,不涉及物质结构和化学性质的变化。火焰反应是某些金属或其挥发性化合物在无色火焰中燃烧时使火焰呈现特征颜色的反应。一些金属或它们的化合物在燃烧时能给火焰一种特殊的颜色。
火焰反应要用铂丝(镍丝)。将嵌在玻璃棒中的铂丝浸入稀盐酸后,(这是因为金属氧化物与盐酸反应生成的氯化物在燃烧时容易汽化挥发;如果用硫酸,由于生成的硫酸盐沸点高,少量杂质不易除去,干扰火焰的颜色),在酒精灯(最好是煤气灯,因为其火焰颜色浅,温度高,不除火焰也可以用酒精喷灯)的火焰中燃烧, 直到与原火焰颜色相同,然后将铂丝浸入待测溶液中,再置于火焰上,即可看到待测溶液中所含元素的特征火焰。
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