Составьте уравнения химических реакций характеризующих химические свойства цинка как

Химические свойства. При повышенной температуре цинк реагирует с кислородом, серой, галогенами.

Цинк реагирует с кислотами с выделением водорода:

С концентрированной серной кислотой цинк реагирует с выделением оксида серы (IV):

С концентрированной азотной кислотой цинк реагирует с выделением оксида азота (IV), а с 30%-ной азотной кислотой – с выделением оксида азота (II).

Применение. Цинк применяется для защиты железа от коррозии. Сплав меди с цинком (латунь) применяют в машиностроении.

Источник:

Домашняя работа по химии за 11 класс к учебнику «Химия. 11 класс», Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман

Решебник

по

химии

за 11 класс (Г.Е. Рудзитис, Ф.Г. Фельдман, 2000 год),
задача №12
к главе «Глава V. Металлы».

Все задачи

← Охарактеризуйте свойства и применение меди. Приведите соответствующие уравнения реакций.

На основании чего можно утверждать, что титан является одним из важнейших металлов в современной технике? →

Комментарии

Лучший ответ

Привет. С репетитором так порешали
Химические свойства. При повышенной температуре цинк реагирует с кислородом, серой, галогенами.
2Zn + О2 = 2ZnO
Zn + S = ZnS
Zn + Cl2 = ZnCl2
Цинк реагирует с кислотами с выделением водорода:
Zn + 2НСl = ZnCl2 + Н2
С концентрированной серной кислотой цинк реагирует с выделением оксида серы (IV):
Zn + 2H2SO4 = ZnSO4 + SO2 + 2Н2О
С концентрированной азотной кислотой цинк реагирует с выделением оксида азота (IV), а с 30%-ной азотной кислотой – с выделением оксида азота (II).
Zn + 4НNО3 = Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2Н2O
3Zn + 8HNO3 = 3Zn(NO3)2 + 2NO + 4Н2О
Применение. Цинк применяется для защиты железа от коррозии.   Сплав   меди  с  цинком  (латунь) применяют в машиностроении.

еще ответы

ваш ответ

похожие темы

похожие вопросы 5

OBRAZOVALKA.COM

OBRAZOVALKA.COM – образовательный портал
Наш сайт это площадка для образовательных консультаций, вопросов и ответов для школьников и студентов .

  • Наша доска вопросов и ответов в первую очередь ориентирована на школьников и студентов из России и стран СНГ, а также носителей русского языка в других странах.
  • Для посетителей из стран СНГ есть возможно задать вопросы по таким предметам как Украинский язык, Белорусский язык, Казакхский язык, Узбекский язык, Кыргызский язык.
  • На вопросы могут отвечать также любые пользователи, в том числе и педагоги.


    Консультацию по вопросам и домашним заданиям может получить любой школьник или студент.

    1. Положение цинка в периодической системе химических элементов
    2. Электронное строение цинка
    3. Физические свойства
    4. Нахождение в природе
    5. Способы получения
    6. Качественные реакции
    7. Химические свойства
    7.1. Взаимодействие с простыми веществами
    7.1.1. Взаимодействие с галогенами
    7.1.2. Взаимодействие с серой 
    7.1.3. Взаимодействие с фосфором
    7.1.4. Взаимодействие с азотом
    7.1.5. Взаимодействие с углеродом
    7.1.6. Горение
    7.2. Взаимодействие со сложными веществами
    7.2.1. Взаимодействие с водой
    7.2.2. Взаимодействие с минеральными кислотами
    7.2.3. Взаимодействие с серной кислотой
    7.2.4. Взаимодействие с азотной кислотой
    7.2.5. Взаимодействие с щелочами
    7.2.6. Взаимодействие с окислителями

    Оксид цинка
     1. Способы получения
     2. Химические свойства
    2.1. Взаимодействие с основными оксидами
    2.2. Взаимодействие с основаниями
    2.3. Взаимодействие с водой
    2.4. Взаимодействие с кислотными оксидами
    2.5. Взаимодействие с кислотами
    2.6. Взаимодействие с восстановителями
    2.7. Вытеснение более летучих оксидов из солей

    Гидроксид цинка
     1. Способы получения
     2. Химические свойства
    2.1. Взаимодействие с кислотами
    2.2. Взаимодействие с кислотными оксидами
    2.3. Взаимодействие с щелочами 
    2.4. Разложение при нагревании

    Соли цинка

    Цинк

    Положение в периодической системе химических элементов

    Цинк расположены в побочной подгруппе II группы  (или в 12 группе в современной форме ПСХЭ) и в четвертом периоде периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.

    Электронное строение цинка и свойства 

    Электронная конфигурация  цинка в основном состоянии:

    +30Zn 1s22s22p63s23p63d104s2

     1s

    2s    2p 

    3s     3p    3d 

    4s 

    Характерная степень окисления цинка в соединениях +2.

    Физические свойства 

    Цинк при нормальных условиях — хрупкий переходный металл голубовато-белого цвета (быстро тускнеет на воздухе, покрываясь тонким слоем оксида цинка).

    Температура плавления цинка 420°С, температура кипения 906°С, плотность 7,13 г/см3.

    Нахождение в природе

    Среднее содержание цинка в земной коре 8,3·10-3 мас.%. Основной минерал цинка: сфалерит (цинковая обманка) ZnS..

    Цинк играет важную роль в процессах, протекающих в живых организмах.

    В природе цинк как самородный металл не встречается.

    Способы получения 

    Цинк получают из сульфидной руды. На первом этапе руду обогащают, повышая концентрацию сульфидов металлов.  Сульфид цинка обжигают в печи кипящего слоя:

    2ZnS + 3O2 → 2ZnO + 2SO2

    Чистый цинк из оксида получают двумя способами.

    При пирометаллургическом способе, который использовался издавна, оксид цинка восстанавливают углём или коксом при 1200—1300 °C:

    ZnO + С → Zn + CO

    Далее цинк очищают от примесей.

    В настоящее время основной способ получения цинка — электролитический (гидрометаллургический). При этом сульфид цинка обрабатывают серной кислотой:

    ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

    При это получаемый раствор  сульфата цинка очищают от примесей (осаждением их цинковой пылью) и подвергают электролизу.

    При электролизе чистый цинк осаждается на алюминиевых катодах, с которых его удаляют и  подвергают плавлению в индукционных печах. Таким образом можно получить цинк с высокой чистотой (до 99,95 %). 

    Качественные реакции

    Качественная реакция на ионы цинка — взаимодействие избытка солей цинка с щелочами. При этом образуется белый осадок гидроксида цинка.

    Например, хлорид цинка взаимодействует с гидроксидом натрия:

    ZnCl2 + 2NaOH → Zn(OH)2 + 2NaCl

    При дальнейшем добавлении щелочи амфотерный гидроксид цинка растворяется с образованием комплексной соли тетрагидроксоцинката:

    Zn(OH)2 + 2NaOH = Na2[Zn(OH)4]

    Обратите внимание,  если мы поместим соль цинка в избыток раствора щелочи, то белый осадок гидроксида цинка не образуется, т.к. в избытке щелочи соединения цинка сразу переходят в комплекс:

    ZnCl2 + 4NaOH = Na2[Zn(OH)4] + 2NaCl

    Химические свойства

    1. Цинк – сильный восстановитель. Цинк – довольно активный металл, но на воздухе он устойчив, так как покрывается тонким слоем оксида, предохраняющим его от дальнейшего окисления. При нагревании цинк реагирует со многими неметаллами.

    1.1. Цинк реагируют с галогенами с образованием галогенидов:

    Zn  +  I2  → ZnI2

    Реакция цинка с иодом при добавлении воды:

    1.2. Цинк реагирует с серой с образованием сульфидов:

    Zn +  S  → ZnS

    1.3. Цинк реагируют с фосфором. При этом образуется бинарное соединение — фосфид:

    3Zn + 2P → Zn3P2

    1.4. С азотом цинк непосредственно не реагирует.

    1.5. Цинк непосредственно не реагирует с водородом, углеродом, кремнием и бором.

    1.6. Цинк взаимодействует с кислородом с образованием оксида:

    2Zn + O2 → 2ZnO

    2. Цинк взаимодействует со сложными веществами:

    2.1. Цинк реагирует с парами воды при температуре красного каления с образованием оксида цинка и водорода:

    Zn0 + H2+O → Zn+2O + H20

    2.2. Цинк взаимодействуют с минеральными кислотами (с соляной, фосфорной и разбавленной серной кислотой и др.). При этом образуются соль и водород.

    Например, цинк реагирует с соляной кислотой:

    Zn + 2HCl ZnCl2 + H2

    Демонстрация количества выделения водорода при реакции цинка с кислотой:

    Цинк реагирует с разбавленной серной кислотой:

    Zn  +  H2SO4  →   ZnSO4  +  H2

    2.3. Цинк  реагирует с концентрированной серной кислотой. В зависимости от условий возможно образование различных продуктов. При нагревании гранулированного цинка с концентрированной серной кислотой образуются оксид серы (IV), сульфат цинка и вода:

    Zn  +  2H2SO4(конц.)  → ZnSO4   +   SO2  +  2H2O

    Порошковый цинк реагирует с концентрированной серной кислотой с образованием сероводорода, сульфата цинка и воды:

    4Zn  +  5H2SO4(конц.)  →  4ZnSO4    +   H2S  +   4H2O

    2.4. Аналогично: при нагревании гранулированного цинка с концентрированной азотной кислотой образуются оксид азота (IV), нитрат цинка и вода:

    Zn  + 4HNO3(конц.)→ Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

    При нагревании цинка с очень разбавленной азотной кислотой образуются нитрат аммония, нитрат цинка и вода:

    4Zn  +  10HNO3(оч. разб.) = 4Zn(NO3)2    +  NH4NO3   +  3H2O

    2.5. Цинк – амфотерный металл, он взаимодействует с щелочами. При взаимодействии цинка с раствором щелочи образуется тетрагидроксоцинкат и водород:

    Zn  +  2KOH  +  2H2O  =  K2[Zn(OH)4]  +  H2

    Цинк реагирует с расплавом щелочи с образованием цинката и водорода:

    Zn  +  2NаОН(крист.)     Nа2ZnО2  +  Н2

    В отличие от алюминия, цинк растворяется и в водном растворе аммиака:

    Zn + 4NH3 + 2H2O → [Zn(NH3)4](OH)2 + H2

    2.6. Цинк вытесняет менее активные металлы из оксидов и солей.

    Например, цинк вытесняет медь из оксида меди (II):

    Zn + CuO → Cu + ZnO

    Еще пример: цинк восстанавливает медь из раствора сульфата меди (II):

    CuSO4 + Zn = ZnSO+ Cu

    И свинец из раствора нитрата свинца (II):

    Pb(NO3)2    +   Zn  =   Zn(NO3)2     +   Pb

    Восстановительные свойства цинка также проявляются при взаимодействии его с сильными окислителями: нитратами и сульфитами в щелочной среде, перманганатами, соединениями хрома (VI):

    4Zn   +   KNO3   +  7KOH  =  NН3  +  4K2ZnO2  +  2H2O

    4Zn   +   7NaOH   +  6H2O  +  NaNO3   =  4Na2[Zn(OH)4]  +  NH3

    3Zn    +   Na2SO3  +  8HCl   =   3ZnCl2  +  H2S  +  2NaCl  +  3H2O

    Zn    +   NaNO3  +  2HCl    =  ZnCl2  +  NaNO2  +  H2O

    Оксид цинка

    Способы получения

    Оксид цинка можно получить различными методами:

    1. Окислением цинка кислородом: 

    2Zn + O2 → 2ZnO

    2. Разложением гидроксида цинка при нагревании:

    Zn(OН)2  →   ZnO  + H2O

     3. Оксид цинка можно получить разложением нитрата цинка:

    2Zn(NO3)2  →  2ZnO    +   4NO2   +  O2

    Химические свойства

    Оксид цинка — типичный амфотерный оксид. Взаимодействует с кислотными и основными оксидами, кислотами, щелочами.

    1. При взаимодействии оксида цинка с основными оксидами образуются соли-цинкаты.

    Например, оксид цинка взаимодействует с оксидом натрия:

    ZnO  +  Na2O   Na2ZnO2

    2. Оксид цинка взаимодействует с растворимыми основаниями (щелочами). При этом в расплаве образуются солицинкаты, а в растворе – комплексные соли. При этом оксид цинка проявляет кислотные свойства.

    Например, оксид цинка взаимодействует с гидроксидом натрия в расплаве с образованием цинката натрия и воды:

    ZnO  +  2NaOH      Na2ZnO2  + H2O

    Оксид цинка растворяется в избытке раствора щелочи с образованием тетрагидроксоцинката:

    ZnO  +  2NaOH + H2O  =  Na2[Zn(OH)4

    3. Оксид цинка не взаимодействует с водой.

    ZnO  +  H2O ≠

    4. Оксид цинка взаимодействует с кислотными оксидами. При этом образуются соли цинка. В этих реакциях оксид цинка проявляет основные свойства.

    Например, оксид цинка взаимодействует с оксидом серы (VI) с образованием сульфата цинка: 

    ZnO + SO3 → ZnSO4

    5. Оксид цинка взаимодействует с растворимыми кислотами с образованием солей.

    Например, оксид цинка реагирует с соляной кислотой:

    ZnO  +  2HCl  =  ZnCl2  +  H2O

    6. Оксид цинка проявляет слабые окислительные свойства.

    Например, оксид цинка при нагревании реагирует с углеродом и угарным газом:

    ZnO + С(кокс)   →  Zn + СО 

    ZnO + СО →  Zn + СО2

    7. Оксид цинка — твердый, нелетучий. А следовательно, он вытесняет более летучие оксиды (как правило, углекислый газ) из солей при сплавлении.

    Например, из карбоната бария:

    ZnO + BaCO3 →  BaZnO+ СО2

    Гидроксид цинка

    Способы получения

    1. Гидроксид цинка можно получить пропусканием углекислого газа, сернистого газа или сероводорода через раствор тетрагидроксоцинката натрия:

    Na2[Zn(OH)4] + 2СО2 = Zn(OH)2 + 2NaНCO3 

    Чтобы понять, как протекает эта реакция, можно использовать несложный прием: мысленно разбить исходное вещество Na2[Zn(OH)4] на составные части: NaOH и Zn(OH)2. Далее мы определяем, как реагирует углекислый газ с каждым из этих веществ, и записываем продукты их взаимодействия. Т.к. Zn(OH)2 не реагирует с СО2, то мы записываем справа Zn(OH)2  без изменения.

    2. Гидроксид цинка можно получить действием недостатка щелочи на избыток соли цинка.

    Например, хлорид цинка реагирует с недостатком гидроксида калия с образованием гидроксида цинка и хлорида калия:

    ZnCl2 + 2KOH(недост.) = Zn(OH)2↓+ 2KCl

    Химические свойства

    1. Гидроксид цинка реагирует с растворимыми кислотами.

    Например, гидроксид цинка взаимодействует с азотной кислотой с образованием нитрата цинка:

    Zn(OН)2 + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + 2H2O

    Zn(OН)2  +  2HCl  =  ZnCl2  +  2H2O

    Zn(OН)2 +  H2SO4  → ZnSO4  +  2H2O

    Zn(OН)2 +  2HBr →  ZnBr2  +  2H2O

    2. Гидроксид цинка взаимодействует с кислотными оксидами.

    Например, гидроксид цинка взаимодействует с оксидом серы (VI) с образованием сульфата цинка:

    Zn(OH)2 + SO3 → ZnSO4 + H2O

    3. Гидроксид цинка взаимодействует с растворимыми основаниями (щелочами). При этом в расплаве образуются солицинкаты, а в растворе – комплексные соли. При этом гидроксид цинка проявляет кислотные свойства.

    Например, гидроксид цинка взаимодействует с гидроксидом калия в расплаве с образованием цинката калия и воды:

    2KOH  +  Zn(OН)2  → 2KZnO+ 2H2O

    Гидроксид цинка растворяется в избытке щелочи с образованием тетрагидроксоцинката:

    Zn(OН)2  +  2NaOH  =  Na2[Zn(OH)4]

    4. Гидроксид цинка разлагается при нагревании:

    Zn(OH)2 → ZnO + H2O

    Соли цинка

    Нитрат и сульфат цинка

    Нитрат цинка при нагревании разлагается на оксид цинка, оксид азота (IV)  и кислород:

    2Zn(NO3)2  →  2ZnO    +   4NO2   +  O2

    Сульфат цинка при сильном нагревании разлагается аналогично — на оксид цинка, сернистый газ и кислород:

    2ZnSO4 2ZnO  + 2SO2 + O2

    Комплексные соли цинка

    Для описания свойств комплексных солей цинка — гидроксоцинкатов, удобно использоваться следующий прием: мысленно разбейте тетрагидроксоцинкат на две отдельные частицы — гидроксид цинка и гидроксид щелочного металла.

    Например, тетрагидроксоцинкат натрия  разбиваем на гидроксид цинка и гидроксид натрия:

    Na2[Zn(OH)4] разбиваем на NaOH и Zn(OH)2

    Свойства всего комплекса можно определять, как свойства этих отдельных соединений.

    Таким образом, гидроксокомплексы цинка реагируют с кислотными оксидами.

    Например, гидроксокомплекс разрушается под действием избытка  углекислого газа. При этом с СО2 реагирует NaOH с образованием кислой соли (при избытке СО2), а амфотерный гидроксид цинка не реагирует с углекислым газом, следовательно, просто выпадает в осадок:

    Na2[Zn(OH)4]    +   2CO2    =   Zn(OH)2    +   2NaHCO3

    Аналогично тетрагидроксоцинкат калия реагирует с углекислым газом:

    K2[Zn(OH)4]    +   2CO2    =   Zn(OH)2    +   2KHCO3

    А вот под действием избытка сильной кислоты осадок не выпадает, т.к. амфотерный гидроксид цинка реагирует с сильными кислотами.

    Например, с соляной кислотой:

      Na2[Zn(OH)4]   +  4HCl(избыток)  → 2NaCl  +  ZnCl2  +  4H2O

    Правда, под действием небольшого количества (недостатка) сильной кислоты осадок все-таки выпадет, для растворения гидроксида цинка кислоты не будет хватать:

    Na2[Zn(OH)4]  +  2НCl(недостаток)   → Zn(OH)2↓  +  2NaCl  +  2H2O

    Аналогично с недостатком азотной кислоты выпадает гидроксид цинка:

    Na2[Zn(OH)4] +  2HNO3(недостаток)  → Zn(OH)2↓  +  2NaNO3  +  2H2O

    Если выпарить воду из раствора комплексной соли и нагреть образующееся вещество, то останется обычная соль-цинкат:

    Na2[Zn(OH)4]  →  Na2ZnO2   +  2H2O↑

    K2[Zn(OH)4]  →  K2ZnO2   +  2H2O↑

    Гидролиз солей цинка

    Растворимые соли цинка и сильных кислот гидролизуются по катиону. Гидролиз протекает ступенчато и обратимо, т.е. чуть-чуть:

    I ступень: Zn2+ + H2O = ZnOH+ + H+

    II ступень: ZnOH+ + H2O = Zn(OH)2 + H+

    Более подробно про гидролиз можно прочитать в соответствующей статье.

    Цинкаты

    Соли, в которых цинк образует кислотный остаток (цинкаты) — образуются из оксида цинка при сплавлении с щелочами и основными оксидами:

    ZnO + Na2O → Na2ZnO2

    Для понимания свойств цинкатов их также можно мысленно разбить на два отдельных вещества.

    Например, цинкат натрия мы разделим мысленно на два вещества: оксид цинка и оксид натрия.

    Na2ZnO2 разбиваем на Na2O и ZnO

    Тогда нам станет очевидно, что цинкаты реагируют с кислотами с образованием солей цинка:

    K2ZnO2  +  4HCl (избыток) → 2KCl  +  ZnCl2  +  2H2O

    СaZnO2   +   4HCl (избыток)  =   CaCl2   +   ZnCl2   +   2H2O

    Na2ZnO2 +  4HNO3  → Zn(NO3)2  +  2NaNO3  +  2H2O

    Na2ZnO2 +  2H2SO4  → ZnSO4   +  Na2SO4  +  2H2O

    Под действием избытка воды цинкаты переходят в комплексные соли:

    K2ZnO2 + 2H2O   =  K2[Zn(OH)4]

    Na2ZnO2 +  2H2O  =  Na2[Zn(OH)4]

    Сульфид цинка

    Сульфид цинка — так называемый «белый сульфид». В воде  сульфид цинка нерастворим, зато минеральные кислоты вытесняют из сульфида цинка сероводород (например, соляная кислота):

    ZnS  + 2HCl  →  ZnCl2  +  H2S

    Под действием  азотной кислоты сульфид цинка окисляется до сульфата:

    ZnS    +  8HNO3(конц.)  →  ZnSO4  +  8NO2   +  4H2O

    (в продуктах также можно записать нитрат цинка и серную кислоту).

    Концентрированная серная кислота также окисляет сульфид цинка:

    ZnS   +  4H2SO4(конц.)   =  ZnSO4  +  4SO2  +   4H2O

    При окислении сульфида цинка сильными окислителями в щелочной среде образуется комплексная соль:

    ZnS  +  4NaOH  +  Br2   =   Na2[Zn(OH)4]  +  S  +  2NaBr

    Упражнения типа «мысленный эксперимент» по химии цинка (тренажер задания 32 ЕГЭ по химии)

    1. Оксид цинка растворили в растворе хлороводородной кислоты и раствор нейтрализовали, добавляя едкий натр. Выделившееся студенистое вещество белого цвета отделили и обработали избытком раствора щелочи, при этом осадок полностью растворился. нейтрализация полученного раствора кислотой, например, азотной, приводит к повторному образованию студенистого осадка. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Цинк растворили в очень разбавленной азотной кислоте и в полученный раствор добавили избыток щелочи, получив прозрачный раствор. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Соль, полученную при взаимодействии оксида цинка с серной кислотой, прокалили при температуре 800°С.  Твердый  продукт реакции обработали концентрированным раствором щелочи, и через полученный раствор пропустили углекислый газ. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Нитрат цинка прокалили, продукт реакции при нагревании обработали раствором едкого натра. Через образовавшийся раствор пропустили углекислый газ до прекращения выделения осадка, после чего обработали избытком концентрированного нашатырного спирта, при этом осадок растворился. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Цинк растворили в очень разбавленной азотной кислоте, полученный раствор осторожно выпарили и остаток прокалили. Продукты реакции смешали с коксом и нагрели. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Несколько гранул цинка растворили при нагревании в растворе едкого натра. В полученный раствор небольшими порциями добавляли азотную кислоту до образования осадка. Осадок отделили, растворили в разбавленной азотной кислоте, раствор осторожно выпарили и остаток прокалили. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. В концентрированную серную кислоту добавили металлический цинк. образовавшуюся соль выделили, растворили в воде и в раствор добавили нитрат бария. После отделения осадка в раствор внесли магниевую стружку, раствор профильтровали, фильтрат выпарили и прокалили. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Сульфид цинка подвергли обжигу. Полученное твердое вещество полностью прореагировало с раствором гидроксида калия. Через полученный раствор пропустили углекислый газ до выпадения осадка. Осадок растворили в соляной кислоте. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Некоторое количество сульфида цинка разделили на две части. Одну из них обработали соляной кислотой, а другую подвергли обжигу на воздухе. При взаимодействии выделившихся газов образовалось простое вещество. Это вещество нагрели с концентрированной азотной кислотой, причем выделился бурый газ. Напишите уравнения описанных реакций.
    1. Цинк растворили в растворе гидроксида калия. Выделившийся газ прореагировал с литием, а к полученному раствору по каплям добавили соляную кислоту до прекращения выпадения осадка. Его отфильтровали и прокалили. Напишите уравнения описанных реакций.

    1)        

    ZnO  +  2HCl  =  ZnCl2  +  H2O

    ZnCl2  +  2NaOH  =  Zn(OH)2↓ +  2NaCl

    Zn(OH)2   +  2NaOH  =  Na2[Zn(OH)4]

    Na2[Zn(OH)4]  +  2HNO3(недостаток)   =  Zn(OH)2↓ +  2NaNO3  +  2H2O

    2)        

    4Zn  +  10HNO3  =  4Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  3H2O

    HNO3  +  NaOH  =  NaNO3  +  H2O

    NH4NO3  +  NaOH  = NaNO3  +  NH3↑  +  H2O

    Zn(NO3)2   +  4NaOH  = Na2[Zn(OH)4]  +  2NaNO3

    3)        

    ZnO  +  H2SO4  =  ZnSO4  +  H2O

    2ZnSO4  2ZnO  +  2SO2  +  O2

    ZnO   +  2NaOH +  H2O   = Na2[Zn(OH)4]

    Na2[Zn(OH)4]  +  2CO2  =  Zn(OH)2↓ +  2NaHCO3

    4)        

    2Zn(NO3)2    2ZnO  +  4NO2   +  O2

    ZnO   +  2NaOH  +  H2O   =  Na2[Zn(OH)4]

    Na2[Zn(OH)4]  +  2CO2  =  Zn(OH)2↓ +  2NaHCO3

    Zn(OH)2  +  4(NH3 · H2O)  = [Zn(NH3)4](OH)2   +  4H2O

    5)        

    4Zn  +  10HNO3  =  4Zn(NO3)2  +  NH4NO3  +  3H2O

    2Zn(NO3)2    2ZnO  +  4NO2   +  O2

    NH4NO3  N2O   +  2H2O

    ZnO  +  C    Zn  +  CO

    6)        

    Zn  +  2NaOH  +  2H2O   =  Na2[Zn(OH)4] +  H2

    Na2[Zn(OH)4]  +  2HNO =  Zn(OH)2↓ +  2NaNO3  +  2H2O

    Zn(OH)2   +  2HNO =  Zn(NO3)2  +  2H2O

    2Zn(NO3)2    2ZnO  +  4NO2   +  O2

    7)        

    4Zn  +  5H2SO4  =  4ZnSO4  +  H2S↑  +  4H2O

    ZnSO4   +  Ba(NO3)2   =  Zn(NO3)2  +  BaSO4

    Zn(NO3)2  +  Mg  =  Zn  +  Mg(NO3)2

    2Mg(NO3)2  →  2MgO + 4NO2  +  O2

    8)        

    2ZnS   +  3O2   =  2ZnO   +  2SO2

    ZnO   +   2KOH  +  H2O  =   K2[Zn(OH)4]

    K2[Zn(OH)4]   +   CO2  =  Zn(OH)2   +   K2CO3   +   H2O

    (также возможная версия: K2[Zn(OH)4]   +   2CO2  =  Zn(OH)2   +   2KHCO3)

    Zn(OH)2   +  2HCl   =   ZnCl2   +   2H2O

    9)        

    ZnS   +   2HCl    =    ZnCl2   +   H2S↑

    2ZnS   +  3O2   =  2ZnO   +  2SO2

    2H2S  +   SO2    =    3S    +   2H2O

    S   +    6HNO3   =    H2SO4   +   6NO2    +    2H2O

    10)      

    Zn     +    2KOH    +   2H2O    =   K2[Zn(OH)4]   +   H2

    H2    +    2Li    =    2LiH

    K2[Zn(OH)4]   +   2HCl    =   2KCl   +   Zn(OH)2↓    +   2H2O

    Zn(OH)2   = ZnO    +  H2O

    Реакции, взаимодействие цинка. Уравнения реакции цинка с веществами.

    Цинк реагирует, взаимодействует с неметаллами, полуметаллами, оксидами, кислотами, основаниями, солями и пр. веществами.

    Реакции, взаимодействие цинка с неметаллами

    Реакции, взаимодействие цинка с полуметаллами

    Реакции, взаимодействие цинка с оксидами

    Реакции, взаимодействие цинка с солями

    Реакции, взаимодействие цинка с кислотами

    Реакции, взаимодействие цинка с основаниями

    Реакции, взаимодействие цинка с водородсодержащими соединениями

    Реакции, взаимодействие цинка с неметаллами. Уравнения реакции: 

    1. Реакция взаимодействия цинка и серы:

    Zn + S → ZnS (t > 130 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и серы происходит с образованием сульфида цинка.

    2. Реакция взаимодействия цинка и фосфора:

    Zn + 2P → ZnP2 (t = 700-850 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и фосфора происходит с образованием дифосфида цинка. Реакция протекает в вакууме.

    3. Реакция взаимодействия цинка и селена:

    Zn + Se → ZnSe (t = 800-900 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и селена происходит с образованием селенида цинка.

    4. Реакция взаимодействия цинка и кислорода:

    2Zn + O2 → 2ZnO (t°).

    Реакция взаимодействия цинка и кислорода происходит с образованием оксида цинка. Реакция представляет собой сгорание цинка на воздухе.

    5. Реакция взаимодействия цинка и фтора:

    Zn + F2 → ZnF2 (t > 60 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и фтора происходит с образованием фторида цинка.

    6. Реакция взаимодействия цинка и хлора:

    Zn + Cl2 → ZnCl2 (t = 60 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и хлора происходит с образованием хлорида цинка. Реакция протекает в воде.

    7. Реакция взаимодействия цинка и брома:

    Zn + Br2 → ZnBr2 (t = 60 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и брома происходит с образованием бромида цинка. Реакция протекает в воде.

    8. Реакция взаимодействия цинка и йода:

    Zn + I2 → ZnI2 (t > 60 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и йода происходит с образованием йодида цинка. Реакция протекает в воде.

    Реакции, взаимодействие цинка с полуметаллами. Уравнения реакции: 

    1. Реакция взаимодействия цинка и сурьмы:

    Sb + Zn → ZnSb (t°).

    Реакция взаимодействия цинка и сурьмы происходит с образованием стибида цинка.

    2. Реакция взаимодействия цинка и теллура:

    Zn + Te → ZnTe (t = 800-900 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и теллура происходит с образованием теллурида цинка. Реакция протекает в вакууме.

    Реакции, взаимодействие цинка с оксидами. Уравнения реакции:

    1. Реакция взаимодействия цинка и воды:

    Zn + H2O  ZnO + H2 (t = 600-800 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и воды происходит с образованием оксида цинка и водорода.

    2. Реакция взаимодействия цинка и оксида углерода (IV):

    Zn + CO2 → ZnO + CO (t = 800-950 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и оксида углерода (IV) происходит с образованием оксида цинка и оксида углерода (II).

    3. Реакция взаимодействия цинка и оксида азота (IV):

    4NO2 + Zn → 2NO + Zn(NO3)2.

    Реакция взаимодействия цинка и оксида азота (IV) происходит с образованием оксида азота (II) и нитрата цинка.

    4. Реакция взаимодействия цинка и оксида серы:

    Zn + 2SO2 → ZnS2O4 (t = 60 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и оксида серы происходит с образованием дитионита цинка. Реакция протекает в водном растворе этанола.

    Реакции, взаимодействие цинка с солями. Уравнения реакции:

    1. Реакция взаимодействия цинка и нитрата серебра:

    Zn + 2AgNO3 → 2Ag + Zn(NO3)2.

    Реакция взаимодействия нитрата серебра и цинка происходит с образованием серебра и нитрата цинка.

    2. Реакция взаимодействия цинка и нитрата свинца:

    Zn + Pb(NO3)2 → Zn(NO3)2 + Pb.

    Реакция взаимодействия нитрата свинца и цинка происходит с образованием свинца и нитрата цинка.

    3. Реакция взаимодействия цинка и сульфата меди:

    Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.

    Реакция взаимодействия сульфата меди и цинка происходит с образованием сульфата цинка и меди.

    4. Реакция взаимодействия цинка и хлорида меди:

    CuCl2 + Zn → ZnCl2 + Cu.

    Реакция взаимодействия хлорида меди и цинка происходит с образованием хлорида цинка и меди.

    Реакции, взаимодействие цинка с кислотами. Уравнения реакции:

    1. Реакция взаимодействия цинка и азотной кислоты:

    Zn + 4HNO3 → Zn(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O (to).

    Реакция взаимодействия цинка и азотной кислоты происходит с образованием нитрата цинка, оксида азота (IV) и воды. В ходе реакции  используется горячий концентрированный раствор азотной кислоты.

    2. Реакция взаимодействия цинка и ортофосфорной кислоты:

    Zn + H3PO4 → ZnHPO4 + H2 (to).

    Реакция взаимодействия цинка и ортофосфорной кислоты происходит с образованием гидроортофосфата цинка и водорода. В ходе первой реакции  используется горячий концентрированный раствор ортофосфорной кислоты.

    Аналогичные реакции протекают и с другими минеральными кислотами.

    Реакции, взаимодействие цинка с основаниями. Уравнения реакции:

    1. Реакция взаимодействия цинка и гидроксида натрия:

    Zn + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2 (t = 550 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и гидроксида натрия происходит с образованием цинката натрия и водорода.

    2. Реакция взаимодействия цинка, гидроксида натрия и воды:

    Zn + 2NaOH + 2H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2.

    Реакция взаимодействия цинка, гидроксида натрия и воды происходит с образованием тетрагидроксоцинката натрия и водорода. Реакция протекает в концентрированном растворе гидроксида натрия.

    3. Реакция взаимодействия цинка, гидроксида калия и воды:

    Zn + 2KOH + 2H2O → K2[Zn(OH)4] + H2.

    Реакция взаимодействия цинка, гидроксида калия и воды происходит с образованием тетрагидроксоцинката калия и водорода.

    4. Реакция взаимодействия цинка, гидроксида лития и воды:

    Zn + 2LiOH + 2H2O → Li2[Zn(OH)4] + H2.

    Реакция взаимодействия цинка, гидроксида лития и воды происходит с образованием тетрагидроксоцинката лития и водорода. Реакция протекает в горячем концентрированном растворе гидроксида лития.

    Реакции, взаимодействие цинка с водородсодержащими соединениями. Уравнения реакции:

    1. Реакция взаимодействия цинка и фтороводорода:

    Zn + 2HF → ZnF2 + H2.

    Реакция взаимодействия цинка и фтороводорода происходит с образованием фторида цинка и водорода. В ходе реакции  используется разбавленный раствор фтороводорода.

    2. Реакция взаимодействия цинка и сероводорода:

    H2S + Zn → ZnS + H2 (t = 700-800 °C).

    Реакция взаимодействия цинка и сероводорода происходит с образованием сульфида цинка и водорода.

    Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

    Коэффициент востребованности
    6 736

    Добавить комментарий