如何判断氢过氧化钠与盐酸反应跟碳酸氢钠发生了反应

高中无机化学方程式大全!

1. 钠在空气中缓慢氧化:

2. 钠在空气中燃烧:

现象:①钠浮在水面上;②熔化为银白色小球;

③在水面上四处游动;④伴有嗞嗞响声;⑤滴有酚酞的水变红色。

5. 钠与硫酸铜溶液的反应


二、 钠及其化合物的性质:



1.过氧化钠与水反应:

2.过氧化钠与二氧化碳反应:

3.过氧化钠与酸溶液反应



2.碳酸氢钠受热分解:

3.氢氧化钠与碳酸氢钠反应:

4.在碳酸钠溶液中通入二氧化碳:



2. 铝与其它非金属反应:

铝与沸水反应,产物氢氧化铝不应该写沉淀,因为铝单质也是固体

6. 与某些盐溶液反应






1. 在氯化铝溶液中加足量氨水

2. 在硫酸铝溶液中加足量氨水

用明矾净水时,铝离子和水反应应该是可逆反应。


3.铁与硫酸铜反应(湿法炼铜)

4. 铁与水蒸气的反应





1. 与非氧化性强酸反应

3.氧化亚铁在空气中变质



1.在氯化亚铁溶液中滴加氯水


1. 在空气中点燃镁条

2. 在氮气中点燃镁条

3. 在二氧化碳中点燃镁条

4. 在氯气中点燃镁条

① 贝壳煅烧制取熟石灰

③ 氢氧化镁转化为氯化镁


6.碳酸氢镁溶液中加入过量的澄清石灰水

7.向碳酸氢镁溶液中加人过量氢氧化钠  


电解氯化铜时,通电才是条件,点解是过程,所以条件应该是通电。




二、二氧化硅(和二氧化碳比较)




1、新制氯水变质的原理

2FeCl3(常温下,干燥的铁和Cl2不反应)

11、Cl2的检验(使湿润的KI-淀粉试纸变蓝)












}

一、碳酸钠和碳酸氢钠的共性

1、都能与盐酸(或硫酸与硝酸)反应生成能使澄清石灰水变浑浊的气体;

2、跟石灰水或氢氧化钡溶液都生成白色沉淀;

5、都能与铝盐或铁盐溶液发生双水解反应;

二、碳酸钠和碳酸氢钠的差异

1、热稳定性:碳酸钠加热不分解,碳酸氢钠加热易分解成碳酸钠,水和二氧化碳;

2、水溶解性:碳酸钠的溶解度大于碳酸氢钠;

3、与二氧化碳的反应:碳酸钠能跟二氧化碳(与水)化合生成碳酸氢钠,而碳酸氢钠不反应;

4、与氢氧化钠的反应:碳酸氢钠能跟氢氧化钠反应生成碳酸钠和水,而碳酸氢钠不反应;

5、与氯化钙的反应:碳酸钠跟氯化钙(或氯化钡)溶液易生成碳酸盐沉淀,而碳酸氢钠跟盐类稀溶液不易生成沉淀

6、与苯酚的反应:碳酸钠能与苯酚反应生成苯酚钠和碳酸氢钠,而碳酸氢钠不与苯酚反应;

三、碳酸钠和碳酸氢钠的区分方法

法1:据热稳定性不同。分别加热少量样品,并将生成的气体通入到澄清石灰水。能使澄清石灰水变浑浊的样品为碳酸氢钠。该方法使用的仪器装置比较复杂,需要用到加热装置

法2:据与酸反应的速率不同。分别取相同质量的固体,加入等浓度等体积的盐酸中,反应较快的是碳酸氢钠。这种方法观察起来有一定难度。

法3:据与酸反应的过程不同。取同浓度同体积的溶液,分别滴加盐酸,开始无气体一段时间后有气体的是碳酸钠;开始即有气体的是碳酸氢钠。当溶液浓度比较低的时候,出现气泡不明显;

法4:据沉淀反应不同。分别取稀溶液,滴加BaCl2(或CaCl2)溶液,产生沉淀的原试剂为碳酸钠。

法5:据溶液的碱性不同。测其等浓度稀溶液的pH,pH值较大较大的原试剂为碳酸钠。需要配置物质的量浓度相等的溶液;

法6:根据碳酸氢钠的两性。分别取溶液,并滴加偏铝酸钠溶液,生成白色沉淀的为碳酸氢钠。

法1:利用澄清石灰水。因为碳酸氢钠溶液和碳酸钠溶液均能与澄清石灰水反应生成白色沉淀,因此澄清石灰水无法鉴别两种溶液。

法2:利用氯化铁。因为碳酸氢钠溶液和碳酸钠溶液均能与氯化铁反应生成沉淀和气体,因此氯化铁溶液无法鉴别两种溶液。

法3:利用氢氧化钠。因为碳酸氢钠溶液虽然能和氢氧化钠反应,但是观察不到现象,因此氢氧化钠溶液无法鉴别两种溶液。

四、碳酸钠中除去碳酸氢钠

1、除去碳酸钠固体中碳酸氢钠杂质,在空气中加热;

2、除去碳酸钠溶液中碳酸氢钠杂质,加入适量的氢氧化钠;

五、碳酸氢钠中除去碳酸钠

除去碳酸氢钠溶液中的碳酸钠杂质,向溶液中通入二氧化碳气体;

最近微信官方改变了公众号推送规则,不是按更新时间顺序排了。

所以想要第一时间收到化学好教师的推送,你可以每次读完后点个在看,或者星标,这样化学好教师才会第一时间出现在你的订阅列表。

点个“在看”,只要你想看,我们都在。

内容来源:网络,版权归原作者所有,如涉及版权问题,请及时联系我们删除。
你点的每个在看,我都认真当成了喜欢
}

根据二氧化碳通入量的不同,发生不同反应。

1、通入少量二氧化碳:二氧化碳与氢氧化钠的反应也是氢氧化钠固体的潮解反应,最终产物是碳酸钠和水;

2、通入过量二氧化碳:二氧化碳与氢氧化钠以及水共同发生反应,最终产物只有碳酸氢钠。

}

我要回帖

更多关于 过氧化钠与盐酸反应 的文章

更多推荐

版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。

点击添加站长微信