Уксусная кислота цинк вода
В прошлом несколько раз приходилось работать с муравьиной кислотой, но ни разу не видел, как она реагирует с цинком. В отличие от слабой уксусной кислоты муравьиная считается «кислотой средней силы». Если попадание уксусной кислоты на кожу, как правило, не причиняет неудобств, то муравьиная кислота вызывает довольно болезненные ожоги.
Логичным было бы допустить, что муравьиная кислота реагирует с цинком гораздо более бурно, чем уксусная, но я был почти уверен, что и с муравьиной кислотой реакция пойдет вяло — гораздо медленнее, чем с соляной или серной кислотой и практически так же, как и с уксусной.
Налил несколько миллилитров муравьиной кислоты в пробирку, добавил гранулы цинка. Началось слабое выделение водорода: от гранул поднимались крохотные пузырьки. Реакция протекала примерно с той же скоростью, что и в случае с уксусной кислотой.
Добавил к муравьиной кислоте равный объем воды, реакция значительно ускорилась. Но ведь при разбавлении (т.е., уменьшении концентрации реагирующего вещества) скорость реакции должна уменьшаться?
Дело в том, что с цинком реагируют не молекулы муравьиной кислоты, а ионы водорода. Чистая муравьиная кислота диссоциирует слабо. Концентрация ионов водорода в растворе низкая. При разбавлении кислоты водой ее диссоциация растет, в результате концентрация ионов водорода в растворе не уменьшается, а увеличивается. — Несмотря на разбавление кислоты.
Еще раз добавил примерно такой же объем воды, как и в первый раз. После нового разбавления кислоты реакция заметно не ускорилась, но и не замедлилась!
Аналогичный эффект наблюдается и с уксусной кислотой, в частности, он описан в книге О. Ольгин Опыты без взрывов [ссылка].
«Налейте в пробирку на высоту 1-2 см уксусной кислоты и бросьте в нее несколько кусочков цинка. Цинк надо предварительно очистить, погрузив его секунд на двадцать в раствор соляной кислоты и промыв водой.
Уксусная кислота слабая, и цинк растворяется в ней очень медленно — пузырьки водорода еле выделяются. Как ускорить реакцию? Нагреть раствор. Правильно. А нельзя ли иначе? Поступим так: понемногу станем добавлять в пробирку чистую воду, каждый раз хорошо перемешивая. Внимательно последите за пузырьками. Удивительное дело: кислота уже разбавлена вдвое, втрое, а реакция вместо того чтобы замедляться, идет все быстрее!
Если вы ставите этот опыт на занятиях кружка, то замените цинк маленьким кусочком магниевой стружки и ничем ее не обрабатывайте. С разбавленной уксусной кислотой магний реагирует еще энергичнее, чем цинк.
Такое «исключение» из правила становится понятным, если его хорошо изучить. Наш опыт с уксусной кислотой объясняется следующим образом. Скорость, с которой цинк или магний взаимодействуют с кислотой, зависит от концентрации ионов водорода в растворе. Эти ионы образуются при растворении в воде любой кислоты. Но когда воды мало, слабая уксусная кислота находится в растворе почти исключительно в виде недиссоциированных молекул. По мере разбавления водой все больше молекул уксусной кислоты распадается на ионы, и реакция идет быстрее. Но если добавить слишком много воды, то реакция вновь замедлится, уже по другой причине: из-за сильного разбавления концентрация ионов водорода опять уменьшится. Быстрее всего реагирует с цинком 15%-ная уксусная кислота.»
Подобным образом, кстати, реагирует с цинком и плавиковая кислота, это заметно даже при разбавлении 40%-й кислоты [1]. Безводный же фтористый водород ведет себя довольно пассивно по отношению ко многим металлам и оксидам, если в нем нет примеси воды. К сожалению, работа с плавиковой кислотой гораздо более опасна, чем работа с уксусной и даже муравьиной кислотой.
__________________________________________________
1 См. статью Плавиковая кислота ч.4. Плавиковая кислота, цинк и вода [ссылка].
| Муравьиная кислота | |||||||
| Ускорить реакцию цинка с кислотами-неокислителями можно добавив немного раствора или кристаллов сульфата меди. Ионы меди взаимодействуют с цинком и атомарным водородом, в результате выделяется металлическая медь. Медь образует с цинком гальваническую пару, что ускоряет растворение последнего. Добавил к муравьиной кислоте сначала раствор сульфата меди, потом — кристаллы сульфата меди. Выделение газа значительно ускорилось, но все равно оно было гораздо медленнее, чем в случае цинка и разбавленной серной кислоты. Медь отлагалась на цинке в виде черного порошка, что выглядело необычно, т.к. в случае серной кислоты медь выделяется в виде коричневой губки — мелкодисперсного порошка меди, но все же не настолько мелкого, чтобы медь выглядела черной (достаточно мелкодисперсные порошки разных металлов черные, более грубодисперсные порошки имеют цвет конкретного металла или сплава — серебристо-белый, красный, желтый и т.д.) Оставил пробирку с кислотой и цинком на выходные. Через два дня медная губка осталась черной, но приобрела коричневый оттенок. Потом — менее, чем через час она стала коричневой, возможно, это связано с вибрациями (в лаборатории начались столярные работы). Непрореагировавшие остатки цинка и медь образовали на дне в сплошную массу, которую оказалось непросто извлечь из пробирки. Источник Уксусная кислота цинк вода16 лет успешной работы в сфере подготовки к ЕГЭ и ОГЭ! 1602 поступивших (100%) в лучшие вузы Москвы Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ и предметным Олимпиадам в Москве | |||||||
| Записаться на годовой курс! | |||||||
- home
- map
У Вас возникли вопросы?
Мы обязательно Вам перезвоним:
Как протекает взаимодействие уксусной кислоты с магнием и цинком? Узнайте подробности из данного видеоопыта!
Уксусная (этановая) кислота – одноосновная органическая карбоновая кислота, которая обладает всеми свойствами кислот. По свойствам она похожа на слабые неорганические кислоты из-за того, что в карбоксильной группе связь между водородом и кислородом сильно полярная. Это свойство обуславливает способность уксусной кислоты легко диссоциировать, проявляя кислотные свойства.
Как проходит взаимодействие уксусной кислоты с металлами можно наблюдать в данном видеоопыте.
Приготавливаются две пробирки с раствором уксусной кислоты. Для эксперимента используются металл цинк, и более активный металл магний.
В пробирке с цинком реакция едва заметна — взаимодействие уксусной кислоты с цинком проходит медленно. При нагреве активно выделяется водород:
Во второй пробирке взаимодействие уксуса с магнием проходит с более активным выделением водорода:
2СН3СООН + Мg = (CH3COO)2Mg + H2↑
В пробирках образовались соли уксусной кислоты – ацетаты.
Источник
Уксусная кислота цинк вода
ЦИНК УКСУСНОКИСЛЫЙ 2-ВОДНЫЙ
Reagents. Zinc acetate 2-agueons. Specifications
ОКП 26 3421 2070 00
Дата введения 1979-01-01
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химической промышленности
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 09.02.78 N 416
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
Обозначение НТД, на который дана ссылка
Номер пункта, подпункта
3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.10.1, 3.11
5. Ограничение срока действия снято по протоколу N 3-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 5-6-93)
6. ИЗДАНИЕ (октябрь 2001 г.) с Изменениями N 1, 2, утвержденными в апреле 1983 г., декабре 1987 г. (ИУС 8-83, 3-88)
Настоящий стандарт распространяется на 2-водный уксуснокислый цинк, который представляет собой белые мелкие выветривающиеся кристаллы со слабым запахом уксусной кислоты; хорошо растворим в воде.
Формула Zn (СН СОО) ·2Н О.
Молекулярная масса (по международным атомным массам 1971 г.) — 219,50.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. 2-водный уксуснокислый цинк должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. По физико-химическим показателям 2-водный уксуснокислый цинк должен соответствовать нормам, указанным в табл.1.
Химически чистый
(х.ч.)
ОКП 26 3421 2073 08
Чистый для анализа
(ч.д.а.)
ОКП 26 3421 2072 09
Чистый
(ч.)
ОКП 26 3421 2071 10
1. Массовая доля 2-водного уксуснокислого цинка Zn(СН СОО) ·2Н О, %, не менее
2. Массовая доля нерастворимых в воде веществ, %, не более
3. Массовая доля нитратов (NO ), %, не более
4. Массовая доля сульфатов (SO ), %, не более
5. Массовая доля хлоридов (Cl), %, не более
6. Массовая доля железа (Fe), %, не более
7. Массовая доля меди (Cu), %, не более
8. Массовая доля свинца (Рb), %, не более
9. Массовая доля мышьяка (As), %, не более
10. Массовая доля калия, кальция и натрия (K+Ca+Na), %, не более
11. рН раствора препарата с массовой долей 5%, не ниже
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
2. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ
2.1. Правила приемки — по ГОСТ 3885.
3. МЕТОДЫ АНАЛИЗА
3.1а. Общие указания по проведению анализа — по ГОСТ 27025.
При взвешивании применяют лабораторные весы по ГОСТ 24104 2-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 200 г и 3-го класса точности с наибольшим пределом взвешивания 500 г и 1 кг.
Допускается применение импортной аппаратуры по классу точности и реактивов по качеству не ниже отечественных.
(Измененная редакция, Изм. N 1, 2).
3.1. Пробы отбирают по ГОСТ 3885. Масса средней отобранной пробы должна быть не менее 570 г.
(Измененная редакция, Изм. N 1).
3.2. Определение массовой доли 2-водного уксуснокислого цинка
Определение проводят по ГОСТ 10398. При этом около 0,3500 г препарата помещают в коническую колбу, растворяют в 100 см воды и далее проводят определение по ГОСТ 10398.
Масса 2-водного уксуснокислого цинка, соответствующая 1 см раствора ди-Na-ЭДТА концентрации точно 0,05 моль/дм , равна 0,010975 г.
Пределы допускаемой относительной суммарной погрешности результата анализа ±0,4% при доверительной вероятности 0,95.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.3. Определение массовой доли нерастворимых в воде веществ
3.3.1. Реактивы и посуда
Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
Кислота уксусная по ГОСТ 61, раствор с массовой долей 30%.
Пипетка 4 (5)-2-1 по НТД.
Стакан В(Н)-1-400 ТХС по ГОСТ 25336.
Тигель ТФ ПОР 10 или ТФ ПОР 16 по ГОСТ 25336.
Цилиндр 1-250 по ГОСТ 1770.
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.3.2. Проведение анализа
50,00 г препарата помещают в стакан, растворяют в 250 см теплой воды, подкисленной 0,5 см раствора уксусной кислоты, стакан накрывают часовым стеклом и выдерживают в течение 1 ч на кипящей водяной бане. Затем раствор фильтруют через тигель, предварительно высушенный до постоянной массы и взвешенный (результат взвешивания в граммах записывают с точностью до четвертого десятичного знака). Остаток на фильтре промывают 150 см горячей воды и сушат в сушильном шкафу при 105-110°С до постоянной массы.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если масса остатка после высушивания не будет превышать:
для препарата химически чистый
для препарата чистый для анализа
для препарата чистый
(Измененная редакция, Изм. N 2).
3.4. Определение массовой доли нитратов
Определение проводят по ГОСТ 10671.2. При этом 1,00 г препарата помещают в коническую колбу вместимостью 50-100 см (ГОСТ 25336), растворяют в 10 см воды и далее определение проводят с применением индигокармина.
Препарат считают соответствующим требованиям настоящего стандарта, если наблюдаемая окраска анализируемого раствора не будет слабее окраски раствора, приготовленного одновременно с анализируемым и содержащего в таком же объеме:
для препарата химически чистый — 0,02 мг NO ,
Источник
Acetyl
Это пилотный ролик из серии об органических реакциях.
Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.
Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.
| H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu 2+ | |
| OH — | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | |
| F — | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | Н | М | М | Н | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | — | Н | Р | Р |
| Cl — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | М | Р | Р |
| Br — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | М | Р | Р |
| I — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | М | ? |
| S 2- | М | Р | Р | Р | Р | — | — | — | Н | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| HS — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | Н | ? | — | Н | ? | Н | Н | ? | М | М | — | Н | ? | ? |
| HSO3 — | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| SO4 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Р | Р |
| HSO4 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? |
| NO3 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р |
| NO2 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? |
| PO4 3- | Р | Н | Р | Р | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| CO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? | Н |
| CH3COO — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р |
| SiO3 2- | Н | Н | Р | Р | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? |
| Растворимые (>1%) | Нерастворимые ( Спасибо! Ваша заявка отправлена, преподаватель свяжется с вами в ближайшее время. Вы можете также связаться с преподавателем напрямую: 8(906)72 3-11-5 2 Скопируйте эту ссылку, чтобы разместить результат запроса » » на другом сайте. Изображение вещества/реакции можно сохранить или скопировать, кликнув по нему правой кнопкой мыши. Если вы считаете, что результат запроса » » содержит ошибку, нажмите на кнопку «Отправить». Этим вы поможете сделать сайт лучше. К сожалению, регистрация на сайте пока недоступна. На сайте есть сноски двух типов: Подсказки — помогают вспомнить определения терминов или поясняют информацию, которая может быть сложна для начинающего. Дополнительная информация — такие сноски содержат примечания или уточнения, выходящие за рамки базовой школьной химии, нужны для углубленного изучения. Здесь вы можете выбрать параметры отображения органических соединений. Источник |



