- Магний: способы получения и химические свойства
- Способ получения
- Качественная реакция
- Химические свойства
- Как взаимодействует при магний с водой
- Реакция магния с водой
- Реакция взаимодействия магния с водой.
- Уравнение реакции взаимодействия магния с водой:
- Мировая экономика
- Справочники
- Востребованные технологии
- Поиск технологий
- О чём данный сайт?
- О Второй индустриализации
- Реакции, взаимодействие магния. Уравнения реакции магния с веществами
- Реакции, взаимодействие магния. Уравнения реакции магния с веществами.
- Реакции, взаимодействие магния с неметаллами. Уравнения реакции:
- Реакции, взаимодействие магния с металлами и полуметаллами. Уравнения реакции:
- Реакции, взаимодействие магния с оксидами. Уравнения реакции:
Магний: способы получения и химические свойства
Магний Mg — это щелочной металл. Серебристо-белый, относительно мягкий, пластичный, ковкий металл. На воздухе покрыт оксидной пленкой. Сильный восстановитель.
Относительная молекулярная масса Mr = 24,305; относительная плотность для твердого и жидкого состояния d = 1,737; tпл = 648º C; tкип = 1095º C.
Способ получения
1. В результате электролиза расплава хлорида магния образуются магний и хлор :
2. Нитрид магния разлагается при 700 — 1500º С образуя магний и азот:
3. Оксид магния легко восстанавливается углеродом при температуре выше 2000º С, образуя магний и угарный газ:
MgO + C = Mg + CO
4. Оксид магния также легко восстанавливается кальцием при 1300º С с образованием магния и оксида кальция:
MgO + Ca = CaO + Mg
Качественная реакция
Качественной реакцией для магния является взаимодействие соли магния с любой сильной щелочью, в результате которой происходит выпадение студенистого осадка:
1. Хлорид магния взаимодействует с гидроксидом калия и образует гидроксид магния и хлорид калия:
MgCl2 + 2KOH = Mg(OH)2 + 2KCI
Химические свойства
1. Магний — сильный восстановитель . Поэтому он реагирует почти со всеми неметаллами :
1.1. Магний взаимодействует с азотом при 780 — 800º С образуя нитрид магния:
1.2. Магний сгорает в кислороде (воздухе) при 600 — 650º С с образованием оксида магния:
2Mg + O2 = 2MgO
1.3. Магний активно реагирует при комнатной температуре с влажным хлором . При этом образуется хлорид магния :
1.4. С водородом магний реагирует при температуре 175º C, избыточном давлении и в присутствии катализатора MgI2 с образованием гидрида магния:
2. Магний активно взаимодействует со сложными веществами:
2.1. Магний реагирует с горячей водой . Взаимодействие магния с водой приводит к образованию гидроксида магния и газа водорода:
2.2. Магний взаимодействует с кислотами:
2.2.1. Магний реагирует с разбавленной соляной кислотой, при этом образуются хлорид магния и водород :
Mg + 2HCl = MgCl2 + H2 ↑
2.2.2. Реагируя с разбавленной азотной кислотой магний образует нитрат магния, оксид азота (I) и воду:
2.2.3. В результате реакции сероводородной кислоты и магния при 500º С образуется сульфид магния и водород:
Mg + H2S = MgS + H2
2.3. Магний вступает в реакцию с газом аммиаком при 600 — 850º С. В результате данной реакции образуется нитрид магния и водород:
2.4. Магний может вступать в реакцию с оксидами :
2.4.1. В результате взаимодействия магния и оксида азота (IV) при температуре 150º С в вакууме, в этилацетилене образуется нитрат магния и оксид азота (II):
2.4.2. Магний взаимодействует с оксидом кремния при температуре ниже 800º С в атмосфере водорода образуя силицид магния и оксид магния:
4Mg + SiO2 = Mg2Si + MgO,
а если температуру поднять до 1000º С, то в результате реакции образуется кремний и оксид магния:
2Mg + SiO2 = Si + 2MgO
Источник
Как взаимодействует при магний с водой
Металлы во всех химических реакциях проявляют восстановительные свойства, отдают два валентных электрона, превращаясь в положительно заряженный катион:
В качестве окислителей могут выступать простые вещества – неметаллы, оксиды, кислоты, соли, органические вещества.
Бериллий и магний по свойствам значительно отличаются от щелочно-земельных металлов. При комнатной температуре они устойчивы к действию кислорода и воды благодаря наличию очень тонкой оксидной пленки.
- Взаимодействие с простыми веществами
Бериллий сгорает на воздухе при температуре около 900°С, магний – при 650°С, щелочно-земельные металлы – около 500°С, в результате образуются оксиды и нитриды:
Все металлы при нагревании реагируют с галогенами, серой и фосфором:
Бериллий с водородом не взаимодействует, магний реагирует лишь при повышенном давлении, щелочно-земельные металлы при нагревании образуют ионные гидриды:
При нагревании металлы реагируют с углеродом:
M + 2C = MC2 (M – Mg, Ca, Sr, Ba)
Взаимодействие с водой
Бериллий с водой не взаимодействует; магний реагирует с водой и водяным паром; кальций, стронций, барий энергично взаимодействуют с водой при комнатной температуре:
Взаимодействие с кислотами
Все металлы реагируют с кислотами:
Взаимодействие со щелочами
Магний и щелочно-земельные металлы не реагируют со щелочами, бериллий довольно легко в них растворяется:
Восстановление металлов из оксидов и солей
Менее активные металлы и некоторые неметаллы могут быть получены восстановлением магнием и щелочно-земельными металлами:
Источник
Реакция магния с водой
Реакция взаимодействия магния с водой.
Уравнение реакции взаимодействия магния с водой:
Реакция магния с водой протекает при обычных условиях.
Для проведения реакции используется горячая вода . В иных случаях реакция протекает медленно.
В результате реакции магния с водой образуются гидроксид магния и водород .
Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com
Мировая экономика
Справочники
Востребованные технологии
- Концепция инновационного развития общественного производства – осуществления Второй индустриализации России на период 2017-2022 гг. (106 481)
- Экономика Второй индустриализации России (102 474)
- Программа искусственного интеллекта ЭЛИС (27 488)
- Метан, получение, свойства, химические реакции (23 725)
- Этилен (этен), получение, свойства, химические реакции (22 777)
- Природный газ, свойства, химический состав, добыча и применение (21 158)
- Крахмал, свойства, получение и применение (20 568)
- Целлюлоза, свойства, получение и применение (19 411)
- Пропилен (пропен), получение, свойства, химические реакции (19 080)
- Прямоугольный треугольник, свойства, признаки и формулы (18 724)
Поиск технологий
О чём данный сайт?
Настоящий сайт посвящен авторским научным разработкам в области экономики и научной идее осуществления Второй индустриализации России.
Он включает в себя:
– экономику Второй индустриализации России,
– теорию, методологию и инструментарий инновационного развития – осуществления Второй индустриализации России,
– организационный механизм осуществления Второй индустриализации России,
– справочник прорывных технологий.
Мы не продаем товары, технологии и пр. производителей и изобретателей! Необходимо обращаться к ним напрямую!
Мы проводим переговоры с производителями и изобретателями отечественных прорывных технологий и даем рекомендации по их использованию.
О Второй индустриализации
Осуществление Второй индустриализации России базируется на качественно новой научной основе (теории, методологии и инструментарии), разработанной авторами сайта.
Конечным результатом Второй индустриализации России является повышение благосостояния каждого члена общества: рядового человека, предприятия и государства.
Вторая индустриализация России есть совокупность научно-технических и иных инновационных идей, проектов и разработок, имеющих возможность быть широко реализованными в практике хозяйственной деятельности в короткие сроки (3-5 лет), которые обеспечат качественно новое прогрессивное развитие общества в предстоящие 50-75 лет.
Та из стран, которая первой осуществит этот комплексный прорыв – Россия, станет лидером в мировом сообществе и останется недосягаемой для других стран на века.
Источник
Реакции, взаимодействие магния. Уравнения реакции магния с веществами
Реакции, взаимодействие магния. Уравнения реакции магния с веществами.
Магний реагирует, взаимодействует с неметаллами, металлами, полуметаллами, оксидами, кислотами, солями и пр. веществами.
Реакции, взаимодействие магния с неметаллами. Уравнения реакции:
Реакция взаимодействия водорода и магния происходит с образованием гидрида магния. Реакция протекает при избыточном давлении.
Реакция взаимодействия магния и бора происходит с образованием диборида магния.
3. Реакция взаимодействия магния и фосфора:
Реакция взаимодействия магния и фосфора происходит с образованием фосфида магния.
Реакция взаимодействия магния и кремния происходит с образованием силицида магния. Реакция протекает при сплавлении реакционной смеси.
2Mg + O2 → 2MgO (t = 600-650 °C).
Реакция взаимодействия магния и кислорода происходит с образованием оксида магния . Данная реакция представляет собой сгорание магния на воздухе.
Реакция взаимодействия магния и азота происходит с образованием нитрида магния.
Реакция взаимодействия магния и хлора происходит с образованием хлорида магния.
Реакции, взаимодействие магния с металлами и полуметаллами. Уравнения реакции:
Реакция взаимодействия висмута и магния происходит с образованием висмутида магния.
Реакция взаимодействия сурьмы и магния происходит с образованием антимонида магния.
Pd + 3Mg → PdMg3 (t = 1130 °C).
Реакция взаимодействия палладия и магния происходит с образованием палладийтримагния.
Реакции, взаимодействие магния с оксидами. Уравнения реакции:
1. Реакция взаимодействия магния и воды:
Реакция взаимодействия магния и воды происходит с образованием гидроксида магния . В ходе реакции используется горячая вода.
2. Реакция взаимодействия магния и оксида углерода (IV):
CO2 + 2Mg → 2MgO + C (t = 500 °C).
Реакция взаимодействия магния и оксида углерода (IV) происходит с образованием оксида магния и углерода . Данная реакция представляет собой сжигание магния в среде углекислого газа.
3. Реакция взаимодействия магния и оксида азота (IV):
Реакция взаимодействия магния и оксида азота (IV) происходит с образованием нитрата магния и оксида азота (II). Реакция протекает в вакууме, в этилацетате.
4. Реакция взаимодействия магния и оксида лития:
Li2O + Mg → 2Li + MgO (t > 800 °C).
Реакция взаимодействия магния и оксида лития происходит с образованием оксида магния и лития .
5. Реакция взаимодействия магния и оксида бериллия:
BeO + Mg → MgO + Be (t = 700-800 °C).
Реакция взаимодействия магния и оксида бериллия происходит с образованием оксида магния и бериллия .
6. Реакция взаимодействия магния и оксида кремния:
SiO2 + 4Mg → Mg2Si + 2MgO (t атмосфере водорода.
7. Реакция взаимодействия магния и оксида бора:
Реакция взаимодействия магния и оксида бора происходит с образованием оксида магния и борида магния.
Источник