» » Азот: положение в П.С.Э., строение атома, нахождение в природе, получение и свойства. Применение азота

Азот: положение в П.С.Э., строение атома, нахождение в природе, получение и свойства. Применение азота

Повторить и закрепить знания о строении атома и молекулы азота. Изучить физические и химические свойства азота. Раскрыть роль азота в природе.

«Нет жизни без азота, ибо он является непременной составной частью белков.» Д.Н.Прянишников

К.Шееле и Г.Кавендиш получили азот 1772г. Д.Резерфорд описал получение и свойства 1787г. Лавуазье предложил название азот – «безжизненный» (а – нет, зоэ – жизнь) Многочисленные названия: нечистый газ, удушливый газ, испорченный воздух, огорюченный воздух, селитрород, гнилотвор, смертельный газ, нитроген и др.

Природная форма Оболочка Земли Соли аммония и азотной кислоты Литосфера, гидросфера Азот Атмосфера Азот и аммиак вулканов Литосфера Соединения в некоторых видах топлива (нефть, уголь) Литосфера Нуклеиновые кислоты, белковые вещества Биосфера

2 период, 5 группа, главная подгруппа Содержит на внешнем энергетическом уровне 5 электронов +7)) 2 5 Окислитель N 0 + 3e -  N -3 * Составьте формулы соединений N с Li, Са, Al . Восстановитель N 0 –1,2,3,4,5e -  N +1 ,N +2 ,N +3 ,N +4 ,N +5 * Составьте формулы оксидов 3 1 2 4

N N N  N СВЯЗЬ: -КОВАЛЕНТНАЯ НЕПОЛЯРНАЯ -ТРОЙНАЯ -ПРОЧНАЯ МОЛЕКУЛА: -ОЧЕНЬ УСТОЙЧИВАЯ -НИЗКАЯ РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 1 3 4 2

Газ без цвета, запаха и вкуса Плохо растворим в воде Немного легче воздуха, плотность 1,2506 кг/м 3 T º пл.= -210 º С Tº кип.= -196 º С Не поддерживает дыхание и горение

Окислительные N 2 0 2N -3 При нагревании с другими металлами (Ca, Al, Fe) При комнатной tº только с Li * При высокой tº , р, kat (Fe, оксиды Al, K) с H 2 Восстановитель ные N 2 0 2N +2 * При tº электрической дуги (3000 - 4000 º С) с О 2

Применение Получение аммиака и азотной кислоты. Создание инертной атмосферы в металлургии. Производство азотных удобрений. Производство взрывчатых веществ. Жидкий азот в медицине. Насыщение поверхности стали для повышения прочности

Получение В промышленности – из жидкого воздуха В лаборатории – разложением неустойчивых соединений азота

1 м 2 о 3 л 4 е 5 к 6 у 7 л 8 а Закрепление нового материала

Рефлексия (работа в парах) Название темы – одно существительное Описание темы – два прилагательных Описание действия – два глагола + деепричастие (или три глагола) Отношение к теме – четыре слова Суть темы – одно слово.

Параграф №23 , лист отчета, упр 5 раб тетр Составить рассказ на тему: «Путешествие азота в природе» Ответить на вопросы: Как можно доказать опытным путём, что в воздухе есть азот? Для перевозки овощей и фруктов на дальние расстояния используют рефрижераторы, в которых в качестве хладоагента используют жидкий АЗОТ. На каких свойствах это основано?

Азот

и его соединения


В атмосфере незаметен,

А в реакциях инертен.

Может пользу приносить,

В удобрениях служить…

В организме пребывает,

Роль не малую играет..

Нужен нам он на планете

Всем, и взрослым, и детям…

О каком элементе идет речь?

А З О Т


Нахождение в природе

По распространенности в земной коре азот занимает 17-е место, на его долю приходится 0,0019% массы земной коры

В связанном виде - в основном в составе двух селитр: натриевой NaNO 3 (встречается в Чили, отсюда название чилийская селитра) и калиевой KNO 3 (встречается в Индии, отсюда название индийская селитра) и ряда других соединений.

В свободном виде –

в атмосфере



Пять знаменитых химиков XVIII в. дали некоему неметаллу, который в виде простого вещества представляет собой газ и состоит из двухатомных молекул, пять разных имен.

- «ядовитый воздух»

- «дефлогистированный

воздух»

- «испорченный воздух»

- «удушливый воздух»

- «безжизненный воздух»

В 1772 году шотландский химик,

ботаник и врач Даниел Резерфорд

В 1772 году английский химик

Джозеф Пристли

В 1773 году шведский химик-

аптекарь Карл Шееле

В 1774 году английский химик

Генри Кавендиш

В 1776 году французский химик

Антуан Лавуазье

И это все об азоте


Азот образует прочные двухатомные молекулы N 2 с малым расстоянием между ядрами


Молекула двухатомная и очень прочная

Структурная формула N N

В нем молекулярная решетка и ковалентная

неполярная связь


Азот - газ без цвета, запаха и вкуса.

Мало растворим в воде (в 100 объемах воды растворяется 2,5 объема азота).

Он легче воздуха - 1 литр азота имеет массу 1,25 г.

При -196 С 0 азот сжижается, а при -210 С 0 превращается в снегообразную массу.

N 2


Азот в соединениях может проявлять как

отрицательную, так и положительную СО.


Химические свойства азота

  • Азот реагирует с кислородом

(при температуре электрической дуги)

N 2 + O 2 =2NO

2. Азот реагирует с водородом (при температуре 300 0 C и давлении 20-30 МПа)

N 2 +3H 2 =2NH 3

3. При повышенной температуре азот реагирует с некоторыми металлами

3Mg + N 2 =Mg 3 N 2


Получение азота в промышленности :

Фракционной перегонкой жидкого воздуха

ОАО

«Невинномысский Азот"

Завод по производству азота из жидкого воздуха


Получение азота в лаборатории (разложением солей аммония)

1. Разложением нитрита аммония

NH 4 NO 2 =N 2 + 2H 2 O

2. Разложением дихромата аммония

(NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 =Cr 2 O 3 +N 2 +4H 2 O


Применение

N 2

Как хладагент

В косметологии

Для создания

инертной

среды при опытах

Для синтеза

аммиака


Применение соединений азота

  • производство минеральных удобрений
  • производство взрывчатых веществ
  • производство лекарственных препаратов





Оксид азота (I) N 2 O

N 2 O – оксид азота (I), закись азота или «веселящий газ», возбуждающе действует на нервную систему человека, используют в медицине как анестезирующее средство. Физические свойства: газ, без цвета и запаха. Проявляет окислительные свойства, легко разлагается. Несолеобразующий оксид.

2N 2 O=2N 2 + O 2






Оксид азота (V)

  • N 2 O 5 – оксид азота (V), азотный ангидрид, белое твердое вещество (tпл.= 41 0 С). Проявляет кислотные свойства, является очень сильным окислителем.

Продуктом реакции между кислотным

оксидом и водой является кислота



Азотная кислота

Одна связь с кислородом образуется по донорно-акцепторному механизму, но из-за близости расположения атомов в молекуле становятся равноценными.













Применение азотной кислоты

Производство азотных и комплексных

удобрений.

Производство взрывчатых веществ

Производство красителей

Производство лекарств

Производство пленок,

нитролаков, нитроэмалей

Производство

искусственных волокон

Как компонент нитрующей

смеси, для траления

металлов в металлургии


Соли азотной кислоты

Как называются соли азотной кислоты?

Нитраты K, Na, NH 4 + называют селитрами

Составьте названия по формулам:

Нитраты – белые кристаллические

вещества. Сильные электролиты, в

растворах полностью диссоциируют

на ионы. Вступают в реакции обмена.

Каким способом можно определить нитрат-ион в растворе?




При нагревании нитраты разлагаются тем полнее, чем правее в электрохимическом ряду напряжений стоит металл, образующий соль.

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

Ме + NO 2 + O 2

нитрит + О 2

оксид металла + NO 2 + O 2

Составьте уравнения реакций разложения нитрата натрия, нитрата свинца, нитрата серебра.

2NaNO 3 = 2NaNO 2 + O 2

2Pb(NO 3) 2 = 2PbO + 4NO 2 + O 2

Слайд 2

Жидкий азот

Жидкий азот -не взрывоопасен и не ядовит. Жидкость прозрачного цвета. Имеет точку кипения −195,75 °С.

Испаряясь, азот охлаждает очаг возгорания и вытесняет кислород, необходимый для горения, поэтому пожар прекращается. Так как азот, в отличие от воды, пены или порошка, просто испаряется и выветривается, азотное пожаротушение, наряду с углекислотным, - наиболее эффективный с точки зрения сохранности ценностей способ тушения пожаров.

Слайд 3

Применение жидкого азота

  • для охлаждения различного оборудования и техники;
  • для охлаждения компонентов компьютера при экстремальном разгоне
  • Слайд 4

    • В косметологии жидкий азот применяется. для лечения вульгарных, подошвенных и плоских бородавок, папиллом, гипертрофических рубцов, вульгарной угревой сыпи, розовых угрей.
    • В пищевой промышленности азот зарегистрирован в качестве пищевой добавки E941, как газовая среда для упаковки и хранения, хладагент, а жидкий азот применяется при разливе масел и негазированных напитков для создания избыточного давления и инертной среды в мягкой таре.
  • Слайд 5

    Поведение веществ в жидком азоте

    Вещества в жидком азоте становятся хрупкими

    Слайд 6

    Ожоги жидким азотом

    Следует охладить поражённые участки тела водой или холодными предметами, ввести обезболивающие препараты, наложить на раны повязки из стерильных перевязочных средств или подручных материалов.

    Слайд 7

    Кессонная болезнь

    Кессонная болезнь возникает при быстром снижении давления (например, при всплытии с глубины, выхода из кессона или барокамеры, или подъеме на высоту). При этом газ азот, ранее растворенный в крови или тканях, образует газовые пузырьки в кровеносных сосудах. Характерные симптомы включают боль или неврологические нарушения. Тяжелые случаи могут быть фатальными.

    Слайд 8

    Химические свойства азота

    • 6Li + N2 = 2Li3N
    • N2 + 3H2 = 2NH3
    • N2 + O2 = 2NO
  • Слайд 9

    В химическом отношении азот довольно инертный газ из-за прочной ковалентной связи, атомарный же азот химически очень активен. Из металлов свободный азот реагирует в обычных условиях только с литием, образуя нитрид:

    • 6Li + N2 = 2Li3N

    С повышением температуры активность молекулярного азота увеличивается. При взаимодействии азота с водородом при нагревании, повышенном давлении и присутствии катализатора образуется аммиак:

    • N2 + 3H2 = 2NH3

    С кислородом азот соединяется только в электрической дуге с образованием оксида азота (II):

    • N2 + O2 = 2NO
  • Слайд 10

    Азотная кислота

    Температура кипения азотной кислоты +83 °С, температура замерзания –41 °С, т.е. при обычных условиях это жидкость. Резкий запах и то, что при хранении она желтеет, объясняется тем, что концентрированная кислота малоустойчива и под действием света или при нагревании частично разлагается.

    4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2.

    Слайд 11

    Взаимодействие с металлами

    Концентрированная азотная кислота

    • Me+ HNO3(конц.) → соль + вода + NO2

    С концентрированной азотной кислотой не взаимодействуют благородные металлы (Au, Ru, Os, Rh, Ir, Pt), а ряд металлов (Al, Ti, Cr, Fe, Co, Ni) при низкой температуре пассивируются концентрированной азотной кислотой. Реакция возможна при повышении температуры

    • Ag + 2HNO3(конц.) → AgNO3 + H2O + NO2.
  • Слайд 12

    Разбавленная азотная кислота

    Продукт восстановления азотной кислоты в разбавленном растворе зависит от активности металла, участвующего в реакции:

    Активный металл

    • 8Al + 30HNO3(разб.) → 8Al(NO3)3 + 9H2O + 3NH4NO3

    Металл средней активности

    • 10Cr + 36HNO3(разб.) → 10Cr(NO3)3 + 18H2O + 3N2

    Металл малоактивный

    • 3Ag + 4HNO3(разб.) → 3AgNO3 + 2H2O + NO
  • Слайд 13

    Получение азотной кислоты

    • NaNO3 + H2SO4 = NaHSO4 + HNO3
    • 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Условия: катализатор – Pt, t = 500˚С)
    • 2NO + O2 → 2NO2
    • 4NO2 + О2 + 2H2O ↔ 4HNO3
  • Слайд 14

    Применение азотной кислоты

    • Производство азотных и комплексных удобрений.
    • Производство взрывчатых веществ.
    • Производство красителей.
    • Производство лекарств.
    • Производство пленок, нитролаков, нитроэмалей.
    • Производство искусственных волокон.
    • Как компонент нитрующей смеси, для траления металлов в металлургии.
  • Слайд 15

    Аммиак

    Аммиа́к- NH3, нитрид водорода, при нормальных условиях - бесцветный газ с резким характерным запахом (запах нашатырного спирта).

    Аммиак почти вдвое легче воздуха.Растворимость NH3 в воде чрезвычайно велика - около 1200 объёмов (при 0 °C) или 700 объёмов (при 20 °C) в объёме.

    Аммиак (в европейских языках его название звучит как «аммониак») своим названием обязан оазису Аммона в Северной Африке, расположенному на перекрестке караванных путей. В жарком климате мочевина (NH2)2CO, содержащаяся в продуктах жизнедеятельности животных, разлагается особенно быстро. Одним из продуктов разложения и является аммиак. По другим сведениям, аммиак получил своё название от древнеегипетского слова амониан. Так называли людей, поклоняющихся богу Амону. Они во время своих ритуальных обрядов нюхали нашатырь NH4Cl, который при нагревании испаряет аммиак.

    Слайд 16

    Аммиак - опасен

    В медицине 10% водный раствор аммиака известен как нашатырный спирт. Резкий запах аммиака раздражает специфические рецепторы слизистой оболочки носа и способствует возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров, поэтому при обморочных состояниях или алкогольном отравлении пострадавшему дают вдыхать пары нашатырного

    Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров - возбуждение, бред. При контакте с кожей - жгучая боль, отек, ожег с пузырями.

    Первая медицинская помощь: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг заражения.

    При попадании аммиака в желудок надо выпить несколько стаканов теплой воды с добавлением одной чайной ложки столового уксуса на стакан воды и вызвать рвоту.

    Взаимодействие аммиака с водой и кислотами

    И водный раствор аммиака, и соли аммония содержат особый ион - катион аммония NH4, играющий роль катиона металла. Он получается в результате того, что атом азота имеет свободную (неподеленную) электронную пару, за счет которой и формируется еще одна ковалентная связь с катионом водорода, переходящего к аммиаку от молекул кислот или воды:

    Такой механизм образования ковалентной связи, которая возникает не в результате обобществления непарных электронов, а благодаря свободной электронной паре, имеющейся у одного из атомов, называется донорно-акцепторным.

    • NH3 + HCl = NH4Cl
    • 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4↓
    • NH3 + Н20 <-> NН4 + ОН-

    Если к раствору аммиака прилить несколько капель фенолфталеина, то он окрасится в малиновый цвет, т. е. покажет щелочную среду:

  • Слайд 20

    Соли аммония

    вступают в обменную реакцию с кислотами и солями:

    • (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + 2NH4NO3(NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + Н2O + CO2

    взаимодействуют с растворами щелочей с образованием аммиака – качественная реакция на ион аммония:

    • NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + Н2O
    • разлагаются при нагревании NH4Cl → NH3 + HCl
    • NH4NO3 → N2O + 2Н2O
    • (NH4)2Cr2O7 → N2 +Cr2O3+ 4Н2O
  • Посмотреть все слайды

    Азот. Аммиак. Азот и его оксиды. Элемент азот. Свойства аммиака. Характеристика азота. Азот и его соединения. Подгруппа азота. Карбонильные соединения. Характеристика элемента азота. Получение фенолформальдегидной смолы. Кислородные соединения азота. Основные свойства аммиака. Тема урока: Аммиак. Фиксация молекулярного азота. Презентация по теме: Азот.

    Неразьёмные соединения. Урок технологии в 7 классе На тему: Шиповые столярные соединения. Профессиональное отравление окислами азота. 1С:Спиртовое производство. Проблемы получения энергоносителей из биомассы. Казахстан: производство, экспорт, импорт пестицидов. Автоматизированный модуль для получения технеция-99м.

    Законодательные основы организации получения образования детьми с ОВЗ. Энергонасыщенные и композиционные материалы – технологии производства и применения. Получение правовой охраны товарного знака в рамках национальной и международной регистрации. Комплексная программа «Привлечение, поддержка и сопровождение талантливой молодежи в процессе получения инженерного образования в ПГТУ».

    Сборник ppt. Соединения Pb4. Земледелие 2 класс. Задний план для 9 мая. Титан по химии 11 класс. Подгруппа углерода и азота. Азот и фосфор элементы жизни. 4 года вместе в начальной школе. Методы анализа токсических веществ. На 9 мая для начальной школы 1 класс. По химии фосфор его соединения 9 класс. Заполнение извещения на получение посылки.

    Об организации получения общего образования в форме семейного образования и самообразования в Краснодарском крае в 2013-2014 учебном году.

    Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


    Подписи к слайдам:

    Символ - N Атомный вес - 14.0067 Плотность - 0.808 (при -195.8°C) Температура плавления - -209.86 °C Температура кипения - -195.82 °C Открыт - Д. Резерфордом в 1772 г. Азот и его соединения

    Жидкий азот Жидкий азот -не взрывоопасен и не ядовит. Испаряясь, азот охлаждает очаг возгорания и вытесняет кислород, необходимый для горения, поэтому пожар прекращается. Так как азот, в отличие от воды, пены или порошка, просто испаряется и выветривается, азотное пожаротушение, наряду с углекислотным, - наиболее эффективный с точки зрения сохранности ценностей способ тушения пожаров. жидкость прозрачного цвета. Имеет точку кипения − 195,75 ° С

    Применение жидкого азота; для охлаждения различного оборудования и техники; для охлаждения компонентов компьютера при экстремальном разгоне

    Применение жидкого азота В косметологии жидкий азот применяется. для лечения вульгарных, подошвенных и плоских бородавок, папиллом, гипертрофических рубцов, вульгарной угревой сыпи, розовых угрей. В пищевой промышленности азот зарегистрирован в качестве пищевой добавки E941, как газовая среда для упаковки и хранения, хладагент, а жидкий азот применяется при разливе масел и негазированных напитков для создания избыточного давления и инертной среды в мягкой таре.

    Поведение веществ в жидком азоте Вещества в жидком азоте становятся хрупкими

    Ожоги жидким азотом Следует охладить поражённые участки тела водой или холодными предметами, ввести обезболивающие препараты, наложить на раны повязки из стерильных перевязочных средств или подручных материалов.

    Кессонная болезнь Кессонная болезнь возникает при быстром снижении давления (например, при всплытии с глубины, выхода из кессона или барокамеры, или подъеме на высоту). При этом газ азот, ранее растворенный в крови или тканях, образует газовые пузырьки в кровеносных сосудах. Характерные симптомы включают боль или неврологические нарушения. Тяжелые случаи могут быть фатальными.

    Химические свойства азота В химическом отношении азот довольно инертный газ из-за прочной ковалентной связи, атомарный же азот химически очень активен. Из металлов свободный азот реагирует в обычных условиях только с литием, образуя нитрид: 6Li + N2 = 2Li3N С повышением температуры активность молекулярного азота увеличивается. При взаимодействии азота с водородом при нагревании, повышенном давлении и присутствии катализатора образуется аммиак: N2 + 3H2 = 2NH3 С кислородом азот соединяется только в электрической дуге с образованием оксида азота (II): N2 + O2 = 2NO

    Оксиды азота С водой и щелочами не реагируют Оксид азота(I) (N2O) Оксид азота(II) (NO) Оксид азота(III) (N2O3) Оксид азота(IV) (NO2) Оксид азота(V) (N2O5) 2NO2 + H2O = HNO3 + HNO2, 4NO2 + 2H2O + О2 = 4 HNO3.

    Азотная кислота Температура кипения азотной кислоты +83 °С, температура замерзания –41 °С, т.е. при обычных условиях это жидкость. Резкий запах и то, что при хранении она желтеет, объясняется тем, что концентрированная кислота малоустойчива и под действием света или при нагревании частично разлагается. 4HNO3 = 2H2O + 4NO2 + O2.

    Взаимодействие с металлами Концентрированная азотная кислота Me + HNO3(конц.) → соль + вода + NO2 С концентрированной азотной кислотой не взаимодействуют благородные металлы (Au , Ru , Os , Rh , Ir , Pt), а ряд металлов (Al , Ti , Cr , Fe , Co , Ni) при низкой температуре пассивируются концентрированной азотной кислотой. Реакция возможна при повышении температуры Ag + 2HNO3(конц.) → AgNO3 + H2O + NO2 .

    Взаимодействие с металлами Разбавленная азотная кислота Продукт восстановления азотной кислоты в разбавленном растворе зависит от активности металла, участвующего в реакции: Активный металл 8 Al + 30HNO3(разб.) → 8 Al(NO3)3 + 9H2O + 3NH4NO3 Металл средней активности 10Cr + 36HNO3(разб.) → 10Cr(NO3)3 + 18H2O + 3N2 Металл малоактивный 3 Ag + 4HNO3(разб.) → 3 AgNO3 + 2H2O + NO

    Получение азотной кислоты NaNO3 + H2SO4 = NaHSO4 + HNO3 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O (Условия: катализатор – Pt , t = 500˚ С) 2NO + O2 → 2NO2 4 NO2 + О2 + 2 H2O ↔ 4HNO3

    Применение азотной кислоты Производство азотных и комплексных удобрений. Производство взрывчатых веществ. Производство красителей. Производство лекарств. Производство пленок, нитролаков, нитроэмалей. Производство искусственных волокон. Как компонент нитрующей смеси, для траления металлов в металлургии.

    Аммиак. Аммиа́к - NH3, нитрид водорода, при нормальных условиях - бесцветный газ с резким характерным запахом (запах нашатырного спирта). Аммиак почти вдвое легче воздуха. Растворимость NH3 в воде чрезвычайно велика - около 1200 объёмов (при 0 °C) или 700 объёмов (при 20 °C) в объёме (Аммиак (в европейских языках его название звучит как «аммониак») своим названием обязан оазису Аммона в Северной Африке, расположенному на перекрестке караванных путей. В жарком климате мочевина (NH2)2CO, содержащаяся в продуктах жизнедеятельности животных, разлагается особенно быстро. Одним из продуктов разложения и является аммиак. По другим сведениям, аммиак получил своё название от древнеегипетского слова амониан. Так называли людей, поклоняющихся богу Амону. Они во время своих ритуальных обрядов нюхали нашатырь NH4Cl, который при нагревании испаряет аммиак.

    Аммиак - опасен В медицине 10% водный раствор аммиака известен как нашатырный спирт. Резкий запах аммиака раздражает специфические рецепторы слизистой оболочки носа и способствует возбуждению дыхательного и сосудодвигательного центров, поэтому при обморочных состояниях или алкогольном отравлении пострадавшему дают вдыхать пары нашатырного Аммиак опасен при вдыхании. При остром отравлении аммиак поражает глаза и дыхательные пути, при высоких концентрациях возможен смертельный исход. Вызывает сильный кашель, удушье, при высокой концентрации паров - возбуждение, бред. При контакте с кожей - жгучая боль, отек, ожег с пузырями. Первая медицинская помощь: промыть глаза и лицо водой, надеть противогаз или ватно-марлевую повязку, смоченную 5% раствором лимонной кислоты, открытые участки кожи обильно промыть водой, немедленно покинуть очаг заражения. При попадании аммиака в желудок надо выпить несколько стаканов теплой воды с добавлением одной чайной ложки столового уксуса на стакан воды и вызвать рвоту.

    Получение аммиака лаборатории используют действие сильных щелочей на соли аммония: NH4Cl + NaOH = NH3 + NaCl + H2O (NH4)2SO4 + Ca (OH)2 = 2NH3 + CaSO4 + 2H2O Промышленный способ получения аммиака основан на прямом взаимодействии водорода и азота: N2(г) + 3H2(г) ↔ 2NH3(г) + 45,9 кДж Условия: катализатор – пористое железо температура – 450 – 500 ˚ С давление – 25 – 30 атм

    Химические свойства аммиака NH3 – сильный восстановитель. 1. Горение аммиака (при нагревании) 4NH3 + 3O2 → 2N2 + 6H20 2. Каталитическое окисление амииака (катализатор Pt – Rh , температура) 4NH3 + 5O2 → 4NO + 6H2O

    Взаимодействие аммиака с водой и кислотами И водный раствор аммиака, и соли аммония содержат особый ион - катион аммония NH4, играющий роль катиона металла. Он получается в результате того, что атом азота имеет свободную (неподеленную) электронную пару, за счет которой и формируется еще одна ковалентная связь с катионом водорода, переходящего к аммиаку от молекул кислот или воды: Такой механизм образования ковалентной связи, которая возникает не в результате обобществления непарных электронов, а благодаря свободной электронной паре, имеющейся у одного из атомов, называется донорно-акцепторным. NH3 + HCl = NH4Cl 2NH3 + H2SO4 = (NH4)2SO4↓ NH3 + Н20 NН4 + ОН- Если к раствору аммиака прилить несколько капель фенолфталеина, то он окрасится в малиновый цвет, т. е. покажет щелочную среду:

    Соли аммония вступают в обменную реакцию с кислотами и солями: (NH4)2SO4 + Ba(NO3)2 → BaSO4 ↓ + 2NH4NO3 (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + Н2O + CO2 взаимодействуют с растворами щелочей с образованием аммиака – качественная реакция на ион аммония: NH4Cl + NaOH → NaCl + NH3 + Н2 O разлагаются при нагревании NH4Cl → NH3 + HCl NH4NO3 → N2O + 2 Н2 O (NH4)2Cr2O7 → N2 + Cr2O3+ 4 Н2 O