• из какого металла были сделаны ложки в недорогих советских столовых?
• какой металл называли «серебром из глины»?
• самый дешевый из цветных металлов
• из чего сделаны огурцы в песне группы «Кино»?
• химический элемент, Al
• металл для банки пива
• преемник магния в таблице
• легкий металл для посуды
• химический элемент с позывным Al
• металл для ложек и проводов
• Химический элемент, мягкий лёгкий серебристо-белый металл
• Наименование химического элемента
• алюмний м. химич. щелочной металл глиний, основа глинозема, глины; также, как основа ржавчины, железо; а яри медь. Алюминит м. ископаемое, похожее на квасцы, водный сернокислый глинозем. Алюнит м. ископаемое, весьма близкое к квасцам
• из какого металла были сделаны ложки в недорогих советских столовых
• из чего сделаны огурцы в песне группы «Кино»
• какой металл называли «серебром из глины»
• что называли глиняным серебром
Эти 8 МАТЕРИАЛОВ дороже золота!
Источник: scanwordhelper.ru
Химический элемент, металл, в XIX в. ценился дороже золота, 8 букв
Вопрос с кроссворда: «химический элемент, металл, в xix в. ценился дороже золота», по вертикали 8 букв, что за слово?
Четвертая буква «м» .
Седьмая буква «и» .
Восьмая буква «й» .
Правильным ответом является слово: алюминий
Что значит слово «алюминий» в словаре?
(лат. Aluminium — от alumen — квасцы), Al, химический элемент IIIгруппы периодической системы, атомный номер 13, атомная масса 26,98154.Серебристо-белый металл, легкий (2,7 г/см3), пластичный, с высокойэлектропроводностью, tпл 660 .С. Химически активен (на воздухе покрываетсязащитной оксидной пленкой).
По распространенности в природе занимает 4-еместо среди элементов и 1-е среди металлов (8,8% от массы земной коры).Известно несколько сотен минералов алюминия (алюмосиликаты, бокситы,алуниты и др.). Получают электролизом глинозема Al2О3 в расплаве криолитаNa3AlF6 при 950 .С. Применяют в авиации, строительстве (конструкционныйматериал, преимущественно в виде сплавов с др. металлами), электротехнике(заменитель меди при изготовлении кабелей и др.), пищевой промышленности(фольга), металлургии (легирующая добавка), алюминотермии и др.
(Большой Энциклопедический Словарь)
Другие вопросы в кроссвордах и сканвордах для слова «алюминий»
- Из чего сделаны огурцы в песне группы Кино
- Преемник магния в таблице
- Химический элемент, серебристо-белый легкий ковкий металл, широко используемый в промышленности
- Легкий металл серебристо-белого цвета
- Из какого металла были сделаны ложки в недорогих советских столовых
- Металл для банки пива
- Какой металл называли серебром из глины
- Химический элемент, мягкий лёгкий серебристо-белый металл
- Химический элемент, Al
- Легкий металл для посуды
- Что называли глиняным серебром? 8 букв
- Наименование химического элемента
- Металл для ложек и проводов
- Николай Чернышевский предсказывал ему великое будущее как «металлу социализма»
- Какой металл получают из боксита? 8 букв
- Знаменитый Эрос на лондонской площади Пикадилли — первая в мире статуя, отлитая из этого металла
- Первый в мире завод по промышленному производству этого металла был основан в 1854 году Наполеоном III
- Какой металл в 1886 году превратился из драгоценного в технический? 8 букв
- На борту роскошного дирижабля «Гинденбург» был и рояль, сделанный из этого металла — для уменьшения взлётного веса
- Из чего был сделан необычайно лёгкий рояль, стоявший в салоне дирижабля «Гинденбург»? 8 букв
- Металл для кулинарной фольги
- Самый дешевый из цветных металлов
Смотрите также
- Каким бывает «алюминий»?
- Фонетический разбор словосочетания «алюминий»
- Синониму к словосочетанию «алюминий»
- Ассоциации к словосочетанию «алюминий»
- Сочетаемость словосочетания «алюминий»
- Значение слов
- Морфемный разбор слов
- Фонетический разбор слов
- Сочетаемость слов
- Определения слов
- Ассоциации
- Синонимы
- Предложения со словом
- Ответы на кроссворды
- Контакты
- Добавить термин
Источник: kakoeslovo.ru
[LIETUVIŠKAI] DV Street — Дороже Золота [LYRICS]
Задания -Кейсы
учебно-методический материал по химии на тему
Предложенные кейсы вы можете использовать на своих уроках.
Скачать:
![]() | 1.85 МБ |
Предварительный просмотр:
«Алюминий» 9 класс
В 1825 – 1827 гг. был получен металл, который ценился дороже золота. Погремушка сыны Наполеона III была сделана из этого металла, а самый богатый королевский двор Европы имел столовые приборы, изготовленные из него.
В 1886 году американец Ч. Холл в сарае, в котором была устроена лаборатория, на оборудовании, состоявшем из сковороды, подержанной бензиновой печи и самодельных тиглей, получил «серебро из глины». Этот метод получения металла используется в промышленности и сейчас.
По распространённости в природе он занимает четвёртое место среди всех элементов и первое среди металлов (8,8% от массы земной коры). Он стал вторым по значению металлом XX века после железа. По объёму производства он занимает второе место в мире после выплавки чугуна и стали. Входит в состав различных пиротехнических смесей.
- О каком металле идёт речь?
- Каково положение этого металла в Периодической системе химических элементов Д.И.Менделеева.
- Каково строение атома этого металла?
- Какими физическими свойствами он обладает?
- В какие химические реакции вступает это вещество и какие вещества при этом образуются? Напишите уравнения возможных реакций и назовите продукты реакций.
- Почему при обычных условиях изделия из этого металла устойчивы к воздействию факторов окружающей среды?
- По какой до конца XIX века этот металл был на вес золота?
- На каких свойствах этого металла основано его применение в народном хозяйстве?
- Почему посуду из этого металла называли «посудой бедняков»?
Алюми́ний — элемент 13-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элемент главной подгруппы III группы), третьего периода, с атомным номером 13. Обозначается символом Al ( лат. Aluminium ). Относится к группе лёгких металлов . Наиболее распространённый металл и третий по распространённости химический элемент в земной коре (после кислорода и кремния ). Название элемента образовано от лат. aluminis — квасцы .
Лёгкий, парамагнитный металл серебристо-белого цвета , легко поддающийся формовке, литью, механической обработке. Алюминий обладает высокой тепло- и электропроводностью , стойкостью к коррозии за счёт быстрого образования прочных оксидных плёнок , защищающих поверхность от дальнейшего взаимодействия .
Алюминий образует прочную химическую связь с кислородом . По сравнению с другими металлами восстановление алюминия из руды более сложно в связи с его высокой реакционной способностью и с высокой температурой плавления большинства его руд (таких, как бокситы ). Прямое восстановление углеродом применяться не может, потому что восстановительная способность алюминия выше, чем у углерода. Возможно непрямое восстановление с получением промежуточного продукта Al 4 C 3 , который подвергается разложению при 1900—2000 °С с образованием алюминия. Этот способ находится в разработке, но представляется более выгодным, чем процесс Холла—Эру , так как требует меньших энергозатрат и приводит к образованию меньшего количества CO 2 .
Современный метод получения, процесс Холла—Эру был разработан независимо американцем Чарльзом Холлом и французом Полем Эру в 1886 году. Он заключается в растворении оксида алюминия Al 2 O 3 в расплаве криолита Na 3 AlF 6 с последующим электролизом с использованием расходуемых коксовых или графитовых электродов . Такой метод получения требует больших затрат электроэнергии, и поэтому оказался востребован только в XX веке .
Лабораторный способ получения алюминия предложил Фридрих Вёлер в 1827 году, он основывается на восстановлении металлическим калием (реакция протекает при нагревании без доступа воздуха):
- Металл серебристо-белого цвета, лёгкий
- плотность — 2,7 г/см³
- температура плавления у технического алюминия — 658 °C, у алюминия высокой чистоты — 660 °C
- температура кипения — 2500 °C
- Алюминий образует сплавы почти со всеми металлами. Наиболее известны сплавы с медью и магнием ( дюралюминий ) и кремнием ( силумин ).
Нахождение в природе
Природные соединения алюминия
В природе алюминий, в связи с высокой химической активностью, встречается почти исключительно в виде соединений: Бокситы — Al 2 O 3 · H 2 O (с примесями SiO 2 , Fe 2 O 3 , CaCO 3 ); Глинозёмы (смеси каолинов с песком SiO 2 , известняком CaCO 3 , магнезитом MgCO 3 ); Корунд ( сапфир , рубин , наждак ) — Al 2 O 3 . Тем не менее, в некоторых специфических восстановительных условиях ( жерла вулканов ) найдены ничтожные количества самородного металлического алюминия.
При нормальных условиях алюминий покрыт тонкой и прочной оксидной плёнкой и потому не реагирует с классическими окислителями : с H 2 O (t°);O 2 , HNO 3 (без нагревания). Благодаря этому алюминий практически не подвержен коррозии и потому широко востребован современной промышленностью. Однако при разрушении оксидной плёнки (например, при контакте с растворами солей аммония NH 4 + , горячими щелочами или в результате амальгамирования ), алюминий выступает как активный металл-восстановитель.
Легко реагирует с простыми веществами:
- с кислородом , образуя оксид алюминия :
4Al + 3O 2 = 2Al 2 O 3
- с галогенами (кроме фтора ), образуя хлорид , бромид или иодид алюминия : 2Al + 3Hal 2 = 2AlHal 3 (Hal = Cl, Br, I)
- с другими неметаллами реагирует при нагревании:
- со фтором , образуя фторид алюминия : 2Al + 3F 2 = 2AlF 3
- с серой , образуя сульфид алюминия : 2Al + 3S = Al 2 S 3
- с азотом , образуя нитрид алюминия : 2Al + N 2 = 2AlN
- с углеродом , образуя карбид алюминия : 4Al + 3С = Al 4 С 3
Со сложными веществами:
- с водой (после удаления защитной оксидной пленки, например, амальгамированием или растворами горячей щёлочи):
2Al + 6H 2 O = 2Al(OH) 3 + 3H 2
- со щелочами (с образованием тетрагидроксоалюминатов и других алюминатов ):
2Al + 2NaOH + 6H 2 O = 2Na[Al(OH) 4 ] + 3H 2
6NaOH + 2Al = 2Na 3 AlO 3 + 3H 2
- Легко растворяется в соляной и разбавленной серной кислотах:
2Al + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2
2Al + 3H 2 SO 4 (разб.) = Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2
- При нагревании растворяется в кислотах — окислителях, образующих растворимые соли алюминия:
8Al + 15H 2 SO 4 (конц.) = 4Al 2 (SO 4 ) 3 + 3H 2 S + 12H 2 O
Al + 6HNO 3 (конц.) = Al(NO 3 ) 3 + 3NO 2 + 3H 2 O
- восстанавливает металлы из их оксидов ( алюминотермия ):
8Al + 3Fe 3 O 4 = 4Al 2 O 3 + 9Fe
2Al + Cr 2 O 3 = Al 2 O 3 + 2Cr
Легенда из « Historia naturalis » гласит, что однажды к римскому императору Тиберию (42 год до н. э. — 37 год н. э.) пришёл ювелир с металлической, небьющейся обеденной тарелкой, изготовленной якобы из глинозёма — Al 2 O 3 . Тарелка была очень светлой и блестела, как серебро . По всем признакам она должна быть алюминиевой. При этом ювелир утверждал, что только он и боги знают, как получить этот металл из глины . Тиберий, опасаясь, что металл из легкодоступной глины может обесценить золото и серебро, приказал на всякий случай отрубить ювелиру голову.
Лишь почти через 2000 лет после Тиберия, в 1825 году , датский физик Ганс Христиан Эрстед получил несколько миллиграммов металлического алюминия, а в 1827 году Фридрих Вёлер смог выделить крупинки алюминия, которые, однако, на воздухе немедленно покрывались тончайшей пленкой оксида алюминия.
До конца XIX века алюминий в промышленных масштабах не производился. Только в 1854 году Анри Сент-Клер Девиль (его исследования финансировал Наполеон III , рассчитывая, что алюминий пригодится его армии) изобрёл первый способ промышленного производства алюминия, основанный на вытеснении алюминия металлическим натрием из двойного хлорида натрия и алюминия NaCl·AlCl 3 . В 1855 году был получен первый слиток металла массой 6—8 кг. За 36 лет применения, с 1855 по 1890 год , способом Сент-Клер Девиля было получено 200 тонн металлического алюминия. В 1856 году он же получил алюминий электролизом расплава хлорида натрия-алюминия.
В 1885 году был построен завод по производству алюминия в немецком городе Гмелингеме, работающий по технологии, предложенной Николаем Бекетовым . Технология Бекетова мало чем отличалась от способа Девиля, но была проще и заключалась во взаимодействии между криолитом (Na 3 AlF 6 ) и магнием . За пять лет на этом заводе было получено около 58 т алюминия — более четверти всего мирового производства металла химическим путем в период с 1854 по 1890 год .
Метод, изобретённый почти одновременно Чарльзом Холлом в США и Полем Эру во Франции ( 1886 год ) и основанный на получении алюминия электролизом глинозема, растворённого в расплавленном криолите, положил начало современному способу производства алюминия. С тех пор, в связи с улучшением электротехники , производство алюминия совершенствовалось. Заметный вклад в развитие производства глинозема внесли русские учёные К. И. Байер, Д. А. Пеняков, А. Н. Кузнецов, Е. И. Жуковский, А. А. Яковкин и др.
Мировые запасы бокситов практически безграничны, то есть несоизмеримы с динамикой спроса. Существующие мощности могут производить до 44,3 млн. т первичного алюминия в год. Следует также учитывать, что в будущем некоторые из применений алюминия могут быть переориентированы на использование, например, композитных материалов .
Широко применяется как конструкционный материал. Основные достоинства алюминия в этом качестве — лёгкость, податливость штамповке, коррозионная стойкость (на воздухе алюминий мгновенно покрывается прочной плёнкой Al 2 O 3 , которая препятствует его дальнейшему окислению), высокая теплопроводность, неядовитость его соединений. В частности, эти свойства сделали алюминий чрезвычайно популярным при производстве кухонной посуды, алюминиевой фольги в пищевой промышленности и для упаковки. Первые же три свойства сделали алюминий основным сырьем в авиационной и авиакосмической промышленности (в последнее время медленно вытесняется композитными материалами , в первую очередь, углеволокном ). Широко применяется в электротехнике для изготовления проводов, их экранирования и даже в микроэлектронике при изготовлении проводников в чипах.
Источник: nsportal.ru