🗊Презентация Соли угольной кислоты

Категория: Химия
Нажмите для полного просмотра!
Соли угольной кислоты, слайд №1Соли угольной кислоты, слайд №2Соли угольной кислоты, слайд №3Соли угольной кислоты, слайд №4Соли угольной кислоты, слайд №5Соли угольной кислоты, слайд №6Соли угольной кислоты, слайд №7Соли угольной кислоты, слайд №8Соли угольной кислоты, слайд №9Соли угольной кислоты, слайд №10Соли угольной кислоты, слайд №11Соли угольной кислоты, слайд №12Соли угольной кислоты, слайд №13Соли угольной кислоты, слайд №14Соли угольной кислоты, слайд №15Соли угольной кислоты, слайд №16Соли угольной кислоты, слайд №17Соли угольной кислоты, слайд №18Соли угольной кислоты, слайд №19Соли угольной кислоты, слайд №20Соли угольной кислоты, слайд №21Соли угольной кислоты, слайд №22Соли угольной кислоты, слайд №23Соли угольной кислоты, слайд №24Соли угольной кислоты, слайд №25Соли угольной кислоты, слайд №26Соли угольной кислоты, слайд №27Соли угольной кислоты, слайд №28Соли угольной кислоты, слайд №29Соли угольной кислоты, слайд №30Соли угольной кислоты, слайд №31Соли угольной кислоты, слайд №32Соли угольной кислоты, слайд №33Соли угольной кислоты, слайд №34Соли угольной кислоты, слайд №35Соли угольной кислоты, слайд №36Соли угольной кислоты, слайд №37Соли угольной кислоты, слайд №38Соли угольной кислоты, слайд №39Соли угольной кислоты, слайд №40Соли угольной кислоты, слайд №41Соли угольной кислоты, слайд №42Соли угольной кислоты, слайд №43Соли угольной кислоты, слайд №44Соли угольной кислоты, слайд №45Соли угольной кислоты, слайд №46Соли угольной кислоты, слайд №47Соли угольной кислоты, слайд №48Соли угольной кислоты, слайд №49Соли угольной кислоты, слайд №50Соли угольной кислоты, слайд №51Соли угольной кислоты, слайд №52Соли угольной кислоты, слайд №53Соли угольной кислоты, слайд №54Соли угольной кислоты, слайд №55Соли угольной кислоты, слайд №56Соли угольной кислоты, слайд №57Соли угольной кислоты, слайд №58Соли угольной кислоты, слайд №59Соли угольной кислоты, слайд №60Соли угольной кислоты, слайд №61Соли угольной кислоты, слайд №62Соли угольной кислоты, слайд №63Соли угольной кислоты, слайд №64Соли угольной кислоты, слайд №65Соли угольной кислоты, слайд №66Соли угольной кислоты, слайд №67Соли угольной кислоты, слайд №68Соли угольной кислоты, слайд №69Соли угольной кислоты, слайд №70Соли угольной кислоты, слайд №71Соли угольной кислоты, слайд №72Соли угольной кислоты, слайд №73Соли угольной кислоты, слайд №74Соли угольной кислоты, слайд №75Соли угольной кислоты, слайд №76Соли угольной кислоты, слайд №77Соли угольной кислоты, слайд №78

Содержание

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Соли угольной кислоты. Доклад-сообщение содержит 78 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





42. Соли угольной кислоты
Знание готовых выводов, без сведений о способах их достижения, может легко привести к заблуждению…, потому что тогда неизбежно надо придавать абсолютное значение тому, что относительно и временно. 
                             Д.И. Менделеев
Описание слайда:
42. Соли угольной кислоты Знание готовых выводов, без сведений о способах их достижения, может легко привести к заблуждению…, потому что тогда неизбежно надо придавать абсолютное значение тому, что относительно и временно. Д.И. Менделеев

Слайд 2





Угольная кислота
Угольная кислота Н2СО3 – единственный гидрат диоксида углерода СО2. Она образуется при непосредственном взаимодействии СО2 с водой: 
СО2 + Н2О ⇄ Н2СО3 (медленно), K = [СО2]/[Н2СО3] ≈ 600.
Водные растворы, находящиеся в равновесии с СО2 атмосферы, являются кислыми: [СО2] = 0,04 M и рН ≈ 4.
Подкисление воды углекислым газом можно продемонстрировать, пропустив ток СО2 через воду, подкрашенную лакмусом: очень быстро синее окрашивание раствора (нейтральная среда) меняется на розовое (кислая среда), так как в растворе образуется слабо диссоциирующая угольная кислота:
CO2 + H2O ⇄ H2CO3 ⇄ H+ + HCO3⎺ ⇄ H+ + CO32−
В индивидуальном состоянии (а не в растворе) угольную кислоту удалось получить только в самое последнее время и в экзотических условиях: конденсацией Н2СО3 при низкой температуре из газовой фазы, содержащей пары Н2О и СО2.
Совсем недавно доказано, что угольная кислота может существовать и в газовой фазе и может быть стабильной при температурах до –30°C.
Описание слайда:
Угольная кислота Угольная кислота Н2СО3 – единственный гидрат диоксида углерода СО2. Она образуется при непосредственном взаимодействии СО2 с водой: СО2 + Н2О ⇄ Н2СО3 (медленно), K = [СО2]/[Н2СО3] ≈ 600. Водные растворы, находящиеся в равновесии с СО2 атмосферы, являются кислыми: [СО2] = 0,04 M и рН ≈ 4. Подкисление воды углекислым газом можно продемонстрировать, пропустив ток СО2 через воду, подкрашенную лакмусом: очень быстро синее окрашивание раствора (нейтральная среда) меняется на розовое (кислая среда), так как в растворе образуется слабо диссоциирующая угольная кислота: CO2 + H2O ⇄ H2CO3 ⇄ H+ + HCO3⎺ ⇄ H+ + CO32− В индивидуальном состоянии (а не в растворе) угольную кислоту удалось получить только в самое последнее время и в экзотических условиях: конденсацией Н2СО3 при низкой температуре из газовой фазы, содержащей пары Н2О и СО2. Совсем недавно доказано, что угольная кислота может существовать и в газовой фазе и может быть стабильной при температурах до –30°C.

Слайд 3





Угольная кислота
Описание слайда:
Угольная кислота

Слайд 4





Угольная кислота
В растворах угольная кислота хорошо изучена; она проявляет лишь слабые кислотные свойства:
Однако в действительности Н2СО3 не является очень слабой кислотой, большая часть растворенного в воде СО2 не входит в состав Н2СО3, а находится в виде негидратированного СО2 в равновесии с угольной кислотой. 
Таким образом, есть все основания считать, что Н2СО3 по первой стадии диссоциирует как кислота средней силы (т.е. она сильнее, чем уксусная).
Описание слайда:
Угольная кислота В растворах угольная кислота хорошо изучена; она проявляет лишь слабые кислотные свойства: Однако в действительности Н2СО3 не является очень слабой кислотой, большая часть растворенного в воде СО2 не входит в состав Н2СО3, а находится в виде негидратированного СО2 в равновесии с угольной кислотой. Таким образом, есть все основания считать, что Н2СО3 по первой стадии диссоциирует как кислота средней силы (т.е. она сильнее, чем уксусная).

Слайд 5





Карбонаты
Карбонаты
Угольная кислота может образовывать два ряда солей: средние и кислые. 
Например, основанию NaOH отвечают карбонат Na2CO3 и гидрокарбонат NaHCO3. 
Поскольку в кислой соли на 1 атом натрия приходится в 2 раза больше углерода (или карбонатных ионов), чем в средней, то гидрокарбонат называют также бикарбонатом.
Описание слайда:
Карбонаты Карбонаты Угольная кислота может образовывать два ряда солей: средние и кислые. Например, основанию NaOH отвечают карбонат Na2CO3 и гидрокарбонат NaHCO3. Поскольку в кислой соли на 1 атом натрия приходится в 2 раза больше углерода (или карбонатных ионов), чем в средней, то гидрокарбонат называют также бикарбонатом.

Слайд 6





Карбонаты
В карбонат-анионах связь С−О, как и в оксидах углерода и угольной кислоте, носит ковалентный характер. 
Карбонат-ионы в кристаллических соединениях имеют плоскую конфигурацию.
Карбонат-ион СO32− имеет форму правильного плоского треугольника. Три sр2-гибридные орбитали атома углерода участвуют в образовании -ковалентной связи с тремя атомами кислорода. Оставшаяся p-орбиталь, перпендикулярная плоскости треугольника, перекрывается с аналогичной орбиталью каждого атома кислорода, что приводит к образованию делокализованной системы -связей. 
В результате кратность связи С−О повышается до 1,33.
Описание слайда:
Карбонаты В карбонат-анионах связь С−О, как и в оксидах углерода и угольной кислоте, носит ковалентный характер. Карбонат-ионы в кристаллических соединениях имеют плоскую конфигурацию. Карбонат-ион СO32− имеет форму правильного плоского треугольника. Три sр2-гибридные орбитали атома углерода участвуют в образовании -ковалентной связи с тремя атомами кислорода. Оставшаяся p-орбиталь, перпендикулярная плоскости треугольника, перекрывается с аналогичной орбиталью каждого атома кислорода, что приводит к образованию делокализованной системы -связей. В результате кратность связи С−О повышается до 1,33.

Слайд 7





Карбонаты
Гидрокарбонат-ион
Описание слайда:
Карбонаты Гидрокарбонат-ион

Слайд 8





Карбонаты
Карбонат-ионы в водных средах подвергаются гидролизу. Средний карбонат натрия гидролизуется в растворах обычных концентраций всего на несколько процентов (с образованием ионов гидроксила и гидрокарбонат-ионов): в 0,1 н. растворе Na2CO3 гидролиз идет на 3,5%, в 0,01 н. – на 12,5%:
Na2CO3 + Н2О ⇄ NaOH + NaHCO3,
или в сокращенно-ионной форме:
СО32− + Н2О ⇄ ОН⎺ + HCO3⎺.
Таким образом, при гидролизе среднего карбоната натрия возникает щелочная среда (рН ≈ 10). По второй ступени в обычных условиях гидролиз практически не идет.
Растворение в воде гидрокарбонатов ЩЭ также сопровождается гидролизом:
НСО3⎺ + Н2О ⇄ Н2СО3 + ОН⎺,
но в значительно меньшей степени, чем в случае средних карбонатов. Поэтому водные растворы гидрокарбонатов дают реакцию, близкую к нейтральной (рН ≈ 8).
Описание слайда:
Карбонаты Карбонат-ионы в водных средах подвергаются гидролизу. Средний карбонат натрия гидролизуется в растворах обычных концентраций всего на несколько процентов (с образованием ионов гидроксила и гидрокарбонат-ионов): в 0,1 н. растворе Na2CO3 гидролиз идет на 3,5%, в 0,01 н. – на 12,5%: Na2CO3 + Н2О ⇄ NaOH + NaHCO3, или в сокращенно-ионной форме: СО32− + Н2О ⇄ ОН⎺ + HCO3⎺. Таким образом, при гидролизе среднего карбоната натрия возникает щелочная среда (рН ≈ 10). По второй ступени в обычных условиях гидролиз практически не идет. Растворение в воде гидрокарбонатов ЩЭ также сопровождается гидролизом: НСО3⎺ + Н2О ⇄ Н2СО3 + ОН⎺, но в значительно меньшей степени, чем в случае средних карбонатов. Поэтому водные растворы гидрокарбонатов дают реакцию, близкую к нейтральной (рН ≈ 8).

Слайд 9





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 10





Карбонаты
Карбонаты двухвалентных металлов трудно растворимы в воде, но их растворимость повышается в присутствии СO2 за счет образования бикарбонатов:
СаСO3 + СO2 + Н2O = Са(НСO3)2
Наиболее трудно растворимы нормальные карбонаты кальция, стронция, бария и свинца. 
Кислые карбонаты хорошо растворимы в воде. 
Донорные свойства СO32− проявляются в реакциях образования комплексов с переходными металлами. 
Например, малахит растворяется в горячем растворе соды за счет образования карбонатного комплекса:
Cu2(OH)2CO3 + 3Na2CO3 = 2Na2[Cu(CO3)2] + 2NaOH
Описание слайда:
Карбонаты Карбонаты двухвалентных металлов трудно растворимы в воде, но их растворимость повышается в присутствии СO2 за счет образования бикарбонатов: СаСO3 + СO2 + Н2O = Са(НСO3)2 Наиболее трудно растворимы нормальные карбонаты кальция, стронция, бария и свинца. Кислые карбонаты хорошо растворимы в воде. Донорные свойства СO32− проявляются в реакциях образования комплексов с переходными металлами. Например, малахит растворяется в горячем растворе соды за счет образования карбонатного комплекса: Cu2(OH)2CO3 + 3Na2CO3 = 2Na2[Cu(CO3)2] + 2NaOH

Слайд 11





Карбонаты
При нагревании карбонаты, как правило, разлагаются (CaCO3 = CaO + CO2) ещё до достижения точки плавления; исключение представляют карбонаты щелочных металлов и таллия. 
Гидрокарбонаты при нагревании переходят в нормальные карбонаты (2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2).  
Температура распада карбонатов на оксид металла и СO2 повышается по мере усиления электроположительного характера металла и ионного характера связей в кристаллах.
Описание слайда:
Карбонаты При нагревании карбонаты, как правило, разлагаются (CaCO3 = CaO + CO2) ещё до достижения точки плавления; исключение представляют карбонаты щелочных металлов и таллия. Гидрокарбонаты при нагревании переходят в нормальные карбонаты (2NaHCO3 = Na2CO3 + H2O + CO2). Температура распада карбонатов на оксид металла и СO2 повышается по мере усиления электроположительного характера металла и ионного характера связей в кристаллах.

Слайд 12





Угольная кислота
Описание слайда:
Угольная кислота

Слайд 13





Карбонаты
Из карбонатов щелочных металлов термически неустойчивы карбонаты лития и цезия, карбонаты натрия, калия и рубидия разлагаются при более высокой температуре:
Li2CO3 = Li2O + СO2 (730-1270°С).
Na2CO3 = Na2O + СO2 (выше 1000°С).
K2СО3 = K2O + СO2 (выше 1200°С).
Rb2CO3 = Rb2O + СO2 (выше 900°С, вак.).
Cs2CO3 = Cs2O + СO2 (620-1000°С, вак.).
Гидрокарбонаты разлагаются при более низкой температуре, чем карбонаты:
2NaHCO3 = Na2CO3 + СO2 + Н2O (250-300°С).
Описание слайда:
Карбонаты Из карбонатов щелочных металлов термически неустойчивы карбонаты лития и цезия, карбонаты натрия, калия и рубидия разлагаются при более высокой температуре: Li2CO3 = Li2O + СO2 (730-1270°С). Na2CO3 = Na2O + СO2 (выше 1000°С). K2СО3 = K2O + СO2 (выше 1200°С). Rb2CO3 = Rb2O + СO2 (выше 900°С, вак.). Cs2CO3 = Cs2O + СO2 (620-1000°С, вак.). Гидрокарбонаты разлагаются при более низкой температуре, чем карбонаты: 2NaHCO3 = Na2CO3 + СO2 + Н2O (250-300°С).

Слайд 14





Карбонаты
Прокаливание карбонатов с восстановителями приводит к образованию оксидов и свободных металлов:
Li2СO3 + С (кокс) = Li2O + 2СО (800°С).
Na2CO3 + 2C (кокс) = 2Na + 3CO (900-1000°C).
Li2CO3 + Mg = 2Li + MgO + CO2 (500°С).
СаСО3 + С (кокс) = СаО + 2СО (800-850°С).
Карбонаты (и гидрокарбонаты) используются в качестве щелочного плава (или щелочного агента):
Li2CO3 + 4B(OH)3 = Li2B4O7 + CO2 + 6H2O (600°C).
Li2CO3 + Al2O3 = 2LiAlO2 + CO2 (800-900°C). 
4Li2CO3 + 2Cr2O3 + 3O2 = 4Li2CrO4 + 4CO2  (600-700°C).
Nа2СO3 (конц., гор.) + 3Э2 = 5NaЭ + NaЭO3 + 3CO2 (Э = Cl, Br, I).
6NаНСO3 (конц.) + 3Сl2 = NaClO3 + 5NaCl + 6CO2 + 3Н2O (кип.).
Описание слайда:
Карбонаты Прокаливание карбонатов с восстановителями приводит к образованию оксидов и свободных металлов: Li2СO3 + С (кокс) = Li2O + 2СО (800°С). Na2CO3 + 2C (кокс) = 2Na + 3CO (900-1000°C). Li2CO3 + Mg = 2Li + MgO + CO2 (500°С). СаСО3 + С (кокс) = СаО + 2СО (800-850°С). Карбонаты (и гидрокарбонаты) используются в качестве щелочного плава (или щелочного агента): Li2CO3 + 4B(OH)3 = Li2B4O7 + CO2 + 6H2O (600°C). Li2CO3 + Al2O3 = 2LiAlO2 + CO2 (800-900°C). 4Li2CO3 + 2Cr2O3 + 3O2 = 4Li2CrO4 + 4CO2 (600-700°C). Nа2СO3 (конц., гор.) + 3Э2 = 5NaЭ + NaЭO3 + 3CO2 (Э = Cl, Br, I). 6NаНСO3 (конц.) + 3Сl2 = NaClO3 + 5NaCl + 6CO2 + 3Н2O (кип.).

Слайд 15





Карбонаты
Нормальные и кислые карбонаты разлагаются более сильными (или менее летучими) кислотами или их оксидами с выделением CO2.
Li2CO3 + 2НСl (разб.) = 2LiCl + СO2 + Н2O.
MgCO3 + 2НСl (разб.) = MgCl2 + СO2 + Н2O
NaHCO3 + НСl (разб.) = NaCl + CO2 + Н2O.
Nа2СO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2.
NaHCO3 + SO2 (г) = NaHSO3 + CO2.
3K2СО3 (конц.) + 2Н3РO4 (разб.) = 2K3РO4 + 3Н2O + 3СO2.
K2СO3 + 2HF (разб.) = 2KF + Н2O + СO2, 
K2СО3 + 4HF (конц.) = 2K(HF2) + Н2O + CO2.
K2СО3 (разб.) + Н2O + 2SO2 = 2KHSO3 + CO2.
2Li2CO3 + SiO2 = Li4SiO4 + 2CO2 (800-1000°C).
Гидрокарбонаты действием щелочей превращаются в карбонаты:
NaHCO3 + NaOH (конц.) = Na2CO3 + Н2O.
Водные растворы карбонатов и гидрокарбонатов вызывают гидролиз солей амфотерных металлов:
3K2СO3 + 3Н2O (гор.) + 2АlСl3 = 2Аl(ОН)3 + 3CO2 + 6KСl.
3K2СО3 + Н2O + 2FeBr3 = 6KBr + 2FeO(OH) + 3CO2 (кип.)
4KНСО3 + 2CuSO4 = Сu2СО3(ОН)2 + 2K2SO4 + 3CO2 + Н2O (кип.).
Описание слайда:
Карбонаты Нормальные и кислые карбонаты разлагаются более сильными (или менее летучими) кислотами или их оксидами с выделением CO2. Li2CO3 + 2НСl (разб.) = 2LiCl + СO2 + Н2O. MgCO3 + 2НСl (разб.) = MgCl2 + СO2 + Н2O NaHCO3 + НСl (разб.) = NaCl + CO2 + Н2O. Nа2СO3 + SO2 = Na2SO3 + CO2. NaHCO3 + SO2 (г) = NaHSO3 + CO2. 3K2СО3 (конц.) + 2Н3РO4 (разб.) = 2K3РO4 + 3Н2O + 3СO2. K2СO3 + 2HF (разб.) = 2KF + Н2O + СO2, K2СО3 + 4HF (конц.) = 2K(HF2) + Н2O + CO2. K2СО3 (разб.) + Н2O + 2SO2 = 2KHSO3 + CO2. 2Li2CO3 + SiO2 = Li4SiO4 + 2CO2 (800-1000°C). Гидрокарбонаты действием щелочей превращаются в карбонаты: NaHCO3 + NaOH (конц.) = Na2CO3 + Н2O. Водные растворы карбонатов и гидрокарбонатов вызывают гидролиз солей амфотерных металлов: 3K2СO3 + 3Н2O (гор.) + 2АlСl3 = 2Аl(ОН)3 + 3CO2 + 6KСl. 3K2СО3 + Н2O + 2FeBr3 = 6KBr + 2FeO(OH) + 3CO2 (кип.) 4KНСО3 + 2CuSO4 = Сu2СО3(ОН)2 + 2K2SO4 + 3CO2 + Н2O (кип.).

Слайд 16





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 17





Карбонаты
В результате реакций обмена карбонаты щелочных металлов могут осаждать малорастворимые карбонаты:
Na2CO3 + М(ОН)2 (насыщ.) = MCО3 + 2NaOH (M = Ca, Sr, Ba).
Нагревание карбонатов с коксом и азотсодержащими веществами позволяет получить цианиды и цианаты
Na2CO3 + C (кокс) + CaCN2 = 2NaCN + CaCO3 (600-700°C).
K2СО3 + С (кокс) + CaCN2 = 2KCN + СаСО3 (900°С).
K2СO3 + C(NH2)2O = 2KOCN + 2Н2O (40°C).
Цианаты также образуются при сплавлении щелочных металлов или их карбонатов с мочевиной:
Na2CO3 + 2(NH2)2CO = 2NaOCN + СO2 + 2NH3 + Н2O
Описание слайда:
Карбонаты В результате реакций обмена карбонаты щелочных металлов могут осаждать малорастворимые карбонаты: Na2CO3 + М(ОН)2 (насыщ.) = MCО3 + 2NaOH (M = Ca, Sr, Ba). Нагревание карбонатов с коксом и азотсодержащими веществами позволяет получить цианиды и цианаты Na2CO3 + C (кокс) + CaCN2 = 2NaCN + CaCO3 (600-700°C). K2СО3 + С (кокс) + CaCN2 = 2KCN + СаСО3 (900°С). K2СO3 + C(NH2)2O = 2KOCN + 2Н2O (40°C). Цианаты также образуются при сплавлении щелочных металлов или их карбонатов с мочевиной: Na2CO3 + 2(NH2)2CO = 2NaOCN + СO2 + 2NH3 + Н2O

Слайд 18





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 19





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 20





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 21





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 22





Карбонаты
Кроме средних и кислых карбонатов известны основные карбонаты, которые образуются в водных растворах при попытке выделить средний карбонат элемента-металла, дающего слабое основание. Примером может быть основной карбонат меди(II) (природный минерал малахит), получающийся по обменной реакции, сопровождающейся гидролизом как катиона Сu2+, так и аниона карбоната:
2CuSO4 + 3Na2CO3 + 2Н2О = Cu(OH)2·CuCO3 + 2NaHCO3 + 2Na2SO4.
Описание слайда:
Карбонаты Кроме средних и кислых карбонатов известны основные карбонаты, которые образуются в водных растворах при попытке выделить средний карбонат элемента-металла, дающего слабое основание. Примером может быть основной карбонат меди(II) (природный минерал малахит), получающийся по обменной реакции, сопровождающейся гидролизом как катиона Сu2+, так и аниона карбоната: 2CuSO4 + 3Na2CO3 + 2Н2О = Cu(OH)2·CuCO3 + 2NaHCO3 + 2Na2SO4.

Слайд 23





Карбонаты
Наиболее практически важным для карбонатов, получаемых в промышленном масштабе, является средний карбонат натрия Na2CO3 (сода). Сода широко используется в различных химических производствах, например, при изготовлении стекла. Известно несколько промышленных способов получения Na2CO3. В настоящее время наиболее широко используется метод Сольве.
Поташ – средний карбонат калия K2СО3. Применительно к системе с K+ метод Сольве «не работает», так как в отличие от NaHCO3 гидрокарбонат калия хорошо растворим в воде. Поэтому его получают по реакции 2KОН + СО2 = K2СО3 + Н2О.
Поташ, кроме того, образуется, как побочный продукт при переработке нефелина на алюминий. Поташ применяют при «варке» специальных стекол, для создания щелочной среды в фотографическом деле и т.д.
Карбонаты других ЩЭ готовят так же, как поташ. То же относится к растворимым карбонатам других элементов-металлов. Если карбонаты нерастворимы, их получают осаждением содой какой-либо растворимой соли этого элемента-металла.
Описание слайда:
Карбонаты Наиболее практически важным для карбонатов, получаемых в промышленном масштабе, является средний карбонат натрия Na2CO3 (сода). Сода широко используется в различных химических производствах, например, при изготовлении стекла. Известно несколько промышленных способов получения Na2CO3. В настоящее время наиболее широко используется метод Сольве. Поташ – средний карбонат калия K2СО3. Применительно к системе с K+ метод Сольве «не работает», так как в отличие от NaHCO3 гидрокарбонат калия хорошо растворим в воде. Поэтому его получают по реакции 2KОН + СО2 = K2СО3 + Н2О. Поташ, кроме того, образуется, как побочный продукт при переработке нефелина на алюминий. Поташ применяют при «варке» специальных стекол, для создания щелочной среды в фотографическом деле и т.д. Карбонаты других ЩЭ готовят так же, как поташ. То же относится к растворимым карбонатам других элементов-металлов. Если карбонаты нерастворимы, их получают осаждением содой какой-либо растворимой соли этого элемента-металла.

Слайд 24





Карбонаты
Сода
Кальцинированная сода — карбонат натрия Na2CO3 (КАЛЬЦИНАЦИЯ – прокаливание, накаливание, обжигание).
Кристаллическая сода — общее название кристаллогидратов кальцинированной соды (чаще всего Na2CO3·10H2O): Na2CO3·10H2O, Na2CO3·7H2O, Na2CO3·H2O 
Питьевая сода, пищевая сода, двууглекислая сода – гидрокарбонат натрия NaHCO3.
Каустическая сода – гидроксид натрия NaOH.
Описание слайда:
Карбонаты Сода Кальцинированная сода — карбонат натрия Na2CO3 (КАЛЬЦИНАЦИЯ – прокаливание, накаливание, обжигание). Кристаллическая сода — общее название кристаллогидратов кальцинированной соды (чаще всего Na2CO3·10H2O): Na2CO3·10H2O, Na2CO3·7H2O, Na2CO3·H2O Питьевая сода, пищевая сода, двууглекислая сода – гидрокарбонат натрия NaHCO3. Каустическая сода – гидроксид натрия NaOH.

Слайд 25





Карбонаты
В природе сода встречается в виде минералов: трона Na2CO3·NaHCO3·2H2O, сода (синонимы натрит и натрон), Na2CO3·10H2O и термонатрит Na2CO3·Н2O.
Описание слайда:
Карбонаты В природе сода встречается в виде минералов: трона Na2CO3·NaHCO3·2H2O, сода (синонимы натрит и натрон), Na2CO3·10H2O и термонатрит Na2CO3·Н2O.

Слайд 26





Карбонаты
Сода кристаллизуется в моноклинной системе, образует белые зернистые или порошковые массы, на воздухе быстро теряет воду. Твердость по минералогической шкале от 2,5 (трона) до 1,5; плотность 2110 (трона) – 1420 (сода) кг/м3. 
В России современные содовые озёра известны в Забайкалье и в Западной Сибири; большой известностью пользуется озеро Натрон в Танзании и озеро Серлс в Калифорнии. 
Ископаемая сода (трона), имеющая промышленное значение, встречена в составе эоценовой толщи Грин-Ривер (Виргиния, США). Вместе с троной в этой осадочной толще обнаружено много ранее считавшихся редкими минералов, в том числе давсонит [NaAlCO3(OH)2], который рассматривается как сырьё для получения соды и глинозёма. В США сода природная удовлетворяет более 40% потребности страны в этом полезном ископаемом. В СНГ из-за отсутствия крупных месторождений сода не добывается.
Вплоть до начала 19 в. главным источником для добывания соды служила зола некоторых морских водорослей и прибрежных растений.
Описание слайда:
Карбонаты Сода кристаллизуется в моноклинной системе, образует белые зернистые или порошковые массы, на воздухе быстро теряет воду. Твердость по минералогической шкале от 2,5 (трона) до 1,5; плотность 2110 (трона) – 1420 (сода) кг/м3. В России современные содовые озёра известны в Забайкалье и в Западной Сибири; большой известностью пользуется озеро Натрон в Танзании и озеро Серлс в Калифорнии. Ископаемая сода (трона), имеющая промышленное значение, встречена в составе эоценовой толщи Грин-Ривер (Виргиния, США). Вместе с троной в этой осадочной толще обнаружено много ранее считавшихся редкими минералов, в том числе давсонит [NaAlCO3(OH)2], который рассматривается как сырьё для получения соды и глинозёма. В США сода природная удовлетворяет более 40% потребности страны в этом полезном ископаемом. В СНГ из-за отсутствия крупных месторождений сода не добывается. Вплоть до начала 19 в. главным источником для добывания соды служила зола некоторых морских водорослей и прибрежных растений.

Слайд 27





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 28





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 29





Карбонаты
Безводный Na2CO3 – бесцветный кристаллический порошок; плотность 2,53 г/см3 при 20°С, tпл 853°С. Хорошо растворим в воде: 17,7% по массе при 20 °С, 31,3% при 100°С. Образует кристаллогидраты: моноклинный Na2CO3·10H2O, устойчивый до 32,017°С, ромбический Na2CO3·7H2O, переходящий в ромбический Na2CO3·H2O при 35,27°С. Последний при 112,5°С и давлении 1,27 атм превращается в Na2CO3. Водные растворы Na2CO3 имеют сильную щелочную реакцию вследствие гидролиза.
NaHCO3 – белый кристаллический порошок плотностью 2,16-2,22 г/см3. При нагревании около 50°С начинает отщепляться СО2, а при 100-150°С полностью разлагается, превращаясь в Na2CO3. Водные растворы NaHCO3 имеют слабощелочную реакцию. Соль впервые описана в 1801 г. немецким аптекарем Б. Розе. 
В промышленности NaHCO3 получают, пропуская под давлением CO2 в насыщенный раствор Na2CO3 при 75°С
Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3.
Описание слайда:
Карбонаты Безводный Na2CO3 – бесцветный кристаллический порошок; плотность 2,53 г/см3 при 20°С, tпл 853°С. Хорошо растворим в воде: 17,7% по массе при 20 °С, 31,3% при 100°С. Образует кристаллогидраты: моноклинный Na2CO3·10H2O, устойчивый до 32,017°С, ромбический Na2CO3·7H2O, переходящий в ромбический Na2CO3·H2O при 35,27°С. Последний при 112,5°С и давлении 1,27 атм превращается в Na2CO3. Водные растворы Na2CO3 имеют сильную щелочную реакцию вследствие гидролиза. NaHCO3 – белый кристаллический порошок плотностью 2,16-2,22 г/см3. При нагревании около 50°С начинает отщепляться СО2, а при 100-150°С полностью разлагается, превращаясь в Na2CO3. Водные растворы NaHCO3 имеют слабощелочную реакцию. Соль впервые описана в 1801 г. немецким аптекарем Б. Розе. В промышленности NaHCO3 получают, пропуская под давлением CO2 в насыщенный раствор Na2CO3 при 75°С Na2CO3 + CO2 + H2O = 2NaHCO3.

Слайд 30





Карбонаты
Промышленное производство соды
Русский академик Лаксман уже в 1764 г. сообщал, что соду (карбонат натрия Na2CО3) можно получать спеканием природного сульфата натрия Na2SО4 с древесным углем:
2Na2SО4 + 4С + 3О2 = 2Na2CО3 + 2SО2 + 2СО2.
Так как природный сульфат натрия может содержать примесь известняка СаСО3, то этой реакции может сопутствовать другая:
Na2SО4 + СаСО3 + 2С = Na2CО3 + CaS + 2СО2.
Свой способ Лаксман проверил на стекловаренном заводе в
г. Тальцинске (недалеко от Иркутска) в 1784 г. 
К сожалению, дальнейшего развития этот способ не получил и вскоре был забыт.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное производство соды Русский академик Лаксман уже в 1764 г. сообщал, что соду (карбонат натрия Na2CО3) можно получать спеканием природного сульфата натрия Na2SО4 с древесным углем: 2Na2SО4 + 4С + 3О2 = 2Na2CО3 + 2SО2 + 2СО2. Так как природный сульфат натрия может содержать примесь известняка СаСО3, то этой реакции может сопутствовать другая: Na2SО4 + СаСО3 + 2С = Na2CО3 + CaS + 2СО2. Свой способ Лаксман проверил на стекловаренном заводе в г. Тальцинске (недалеко от Иркутска) в 1784 г. К сожалению, дальнейшего развития этот способ не получил и вскоре был забыт.

Слайд 31





Карбонаты
Петр I сообщал князю Д. Голицыну, отвечая на его вопрос, зачем нужна нам «зода»: «...зодою умягчают шерсть». 
В 1780 г. академик Гильденштедт писал: «...суду можно почесть важным товаром в российской торговле. Стекольщики наши и красильщики много ее издерживают, а впредь еще и больше оной расходиться будет, когда больше станут у нас делать белых стекол».
Зодой, судом, углеродно-кислым поташем, минеральной щелочной солью называли в XVIII-XIX вв. карбонат натрия Na2CО3, бытовое название которого – сода. 
До 1860 г. соду ввозили в Россию, несмотря на обилие собственного сырья для ее производства. 
Первый содовый завод в России, работавший по технологии Леблана, был основан М.Б. Прангом (1830-1890) в 1864 г. в Барнауле. 
В 1880 г. в районе теперешнего г. Березники был построен крупный содовый завод фирмы «Любимов, Сольве и К°», выпускавший с 1890 г. свыше 20 тыс. тонн соды в год. 
С этого момента заводы, использовавшие технологию Леблана, стали постепенно закрываться.
Описание слайда:
Карбонаты Петр I сообщал князю Д. Голицыну, отвечая на его вопрос, зачем нужна нам «зода»: «...зодою умягчают шерсть». В 1780 г. академик Гильденштедт писал: «...суду можно почесть важным товаром в российской торговле. Стекольщики наши и красильщики много ее издерживают, а впредь еще и больше оной расходиться будет, когда больше станут у нас делать белых стекол». Зодой, судом, углеродно-кислым поташем, минеральной щелочной солью называли в XVIII-XIX вв. карбонат натрия Na2CО3, бытовое название которого – сода. До 1860 г. соду ввозили в Россию, несмотря на обилие собственного сырья для ее производства. Первый содовый завод в России, работавший по технологии Леблана, был основан М.Б. Прангом (1830-1890) в 1864 г. в Барнауле. В 1880 г. в районе теперешнего г. Березники был построен крупный содовый завод фирмы «Любимов, Сольве и К°», выпускавший с 1890 г. свыше 20 тыс. тонн соды в год. С этого момента заводы, использовавшие технологию Леблана, стали постепенно закрываться.

Слайд 32





Карбонаты
В 1791 г. французский химик-технолог Николя Леблан, ничего не зная о способе Лаксмана, получил патент на «Способ превращения глауберовой соли в соду». 
Леблан предложил для получения соды сплавлять смесь сульфата натрия, мела и древесного угля. В своем патенте он указывал: «Над поверхностью плавящейся массы вспыхивает множество огоньков, похожих на огни свечей. Получение соды завершается, когда эти огоньки исчезают». При сплавлении протекали реакции
Na2SО4 + 4С = Na2S + 4СО, 
Na2S + СаСО3 = Na2CО3 + CaS.
Образовавшийся по первой реакции сульфид натрия Na2S вступал затем во взаимодействие с карбонатом кальция СаСО3 (известняк или мел). После полного выгорания угля и монооксида углерода СО («огоньки исчезают») плав охлаждали и обрабатывали водой. В раствор переходил преимущественно Na2CО3. 
Свой способ Леблан реализовал на созданном им заводе «Сода Леблана». 
К 1810 г. французские содовые фабрики, использовавшие способ Леблана, полностью удовлетворяли все запросы потребителей соды.
Описание слайда:
Карбонаты В 1791 г. французский химик-технолог Николя Леблан, ничего не зная о способе Лаксмана, получил патент на «Способ превращения глауберовой соли в соду». Леблан предложил для получения соды сплавлять смесь сульфата натрия, мела и древесного угля. В своем патенте он указывал: «Над поверхностью плавящейся массы вспыхивает множество огоньков, похожих на огни свечей. Получение соды завершается, когда эти огоньки исчезают». При сплавлении протекали реакции Na2SО4 + 4С = Na2S + 4СО, Na2S + СаСО3 = Na2CО3 + CaS. Образовавшийся по первой реакции сульфид натрия Na2S вступал затем во взаимодействие с карбонатом кальция СаСО3 (известняк или мел). После полного выгорания угля и монооксида углерода СО («огоньки исчезают») плав охлаждали и обрабатывали водой. В раствор переходил преимущественно Na2CО3. Свой способ Леблан реализовал на созданном им заводе «Сода Леблана». К 1810 г. французские содовые фабрики, использовавшие способ Леблана, полностью удовлетворяли все запросы потребителей соды.

Слайд 33





Карбонаты
Производство соды по методу Леблана  1791 г. во Франции состояло из следующих стадий. 
Каменную соль NaCl действием концентрированной H2SO4 превращали в сульфат натрия:
2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl.
Затем смесь Na2SO4 с измельченным известняком и углем нагревали в пламенной печи при температуре около 1000°С. При этом происходили реакции:
Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2,
Na2S + СаСО3 = Na2CO3 + CaS.
Из охлажденного плава соду извлекали водой. Раствор соды отделяли от CaS и выпаривали. Сырую соду очищали перекристаллизацией. 
Процесс Леблана давал соду в виде декагидрата Na2CO3·10H2O, содержащего около 62,5% воды. Поэтому полученную соду приходилось для обезвоживания нагревать докрасна (кальцинировать, отсюда кальцинированная сода). Побочными продуктами были HCl (его сперва выпускали на воздух, а затем стали поглощать водой, получая техническую соляную кислоту) и CaS (который образовывал огромные отвалы).
Описание слайда:
Карбонаты Производство соды по методу Леблана 1791 г. во Франции состояло из следующих стадий. Каменную соль NaCl действием концентрированной H2SO4 превращали в сульфат натрия: 2NaCl + H2SO4 = Na2SO4 + 2HCl. Затем смесь Na2SO4 с измельченным известняком и углем нагревали в пламенной печи при температуре около 1000°С. При этом происходили реакции: Na2SO4 + 2C = Na2S + 2CO2, Na2S + СаСО3 = Na2CO3 + CaS. Из охлажденного плава соду извлекали водой. Раствор соды отделяли от CaS и выпаривали. Сырую соду очищали перекристаллизацией. Процесс Леблана давал соду в виде декагидрата Na2CO3·10H2O, содержащего около 62,5% воды. Поэтому полученную соду приходилось для обезвоживания нагревать докрасна (кальцинировать, отсюда кальцинированная сода). Побочными продуктами были HCl (его сперва выпускали на воздух, а затем стали поглощать водой, получая техническую соляную кислоту) и CaS (который образовывал огромные отвалы).

Слайд 34





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 35





Карбонаты
Аммиачный метод производства соды – карбоната натрия Na2CО3 – был разработан в 1838-1840 гг. английскими инженерами Г. Грей-Дьюаром и Д. Хеммингом. Они предложили получать соду, применяя следующие реакции:
NH3 + СО2 + Н2О = NH4HCО3, 
NaCl + NH4HCO3 = NaHCO3 +NH4Cl, 
2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O.
В первой реакции образовывался гидрокарбонат аммония NH4HCO3 из аммиака NH3, диоксида углерода СO2 и воды Н2O. Во второй реакции получали гидрокарбонат натрия NaHCO3, малорастворимый в воде на холоду, который отфильтровывали и нагревали в соответствии с третьей реакцией. Диоксид углерода СO2, необходимый для первой реакции, выделяли из известняка (карбоната кальция СаСO3) путем его прокаливания:
СаСO3 = СаО + СO2.
Оставшийся оксид кальция СаО обрабатывали водой, превращая в гидроксид кальция, нужный для регенерации аммиака и возвращения его в начало технологического процесса:
СаО + H2O = Са(ОН)2,
2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3 + CaCl2 + 2H2O.
Описание слайда:
Карбонаты Аммиачный метод производства соды – карбоната натрия Na2CО3 – был разработан в 1838-1840 гг. английскими инженерами Г. Грей-Дьюаром и Д. Хеммингом. Они предложили получать соду, применяя следующие реакции: NH3 + СО2 + Н2О = NH4HCО3, NaCl + NH4HCO3 = NaHCO3 +NH4Cl, 2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O. В первой реакции образовывался гидрокарбонат аммония NH4HCO3 из аммиака NH3, диоксида углерода СO2 и воды Н2O. Во второй реакции получали гидрокарбонат натрия NaHCO3, малорастворимый в воде на холоду, который отфильтровывали и нагревали в соответствии с третьей реакцией. Диоксид углерода СO2, необходимый для первой реакции, выделяли из известняка (карбоната кальция СаСO3) путем его прокаливания: СаСO3 = СаО + СO2. Оставшийся оксид кальция СаО обрабатывали водой, превращая в гидроксид кальция, нужный для регенерации аммиака и возвращения его в начало технологического процесса: СаО + H2O = Са(ОН)2, 2NH4Cl + Ca(OH)2 = 2NH3 + CaCl2 + 2H2O.

Слайд 36





Карбонаты
Бельгийский инженер-химик, член Парижской академии наук Эрнст-Гастон Сольве (1838-1922) только технологически оформил производство соды по аммиачному методу. 
Он применил аппараты колонного типа, обеспечивающие непрерывность всего процесса и высокий выход продукта. Поэтому Сольве и считают основателем промышленного метода получения соды. Вскоре почти во всех странах появились заводы по производству соды аммиачным методом, принадлежащие первому в мире химическому концерну Сольве, и в 1916 г., несмотря на войну, под контролем Сольве находилось практически все мировое производство соды.
Миллионер Сольве имел 38 замков с поместьями и два крупнейших банка. В 1894 г. Сольве создал в Брюсселе первый в мире Институт социологии.
Преимущества аммиачного метода (экономия угля из-за более низкой температуры процесса по сравнению со способом Леблана, меньшее загрязнение окружающей среды, более высокое качество продукта) привели к тому, что в 1916-1920 гг. закрылись последние заводы, использующие метод Леблана.
Описание слайда:
Карбонаты Бельгийский инженер-химик, член Парижской академии наук Эрнст-Гастон Сольве (1838-1922) только технологически оформил производство соды по аммиачному методу. Он применил аппараты колонного типа, обеспечивающие непрерывность всего процесса и высокий выход продукта. Поэтому Сольве и считают основателем промышленного метода получения соды. Вскоре почти во всех странах появились заводы по производству соды аммиачным методом, принадлежащие первому в мире химическому концерну Сольве, и в 1916 г., несмотря на войну, под контролем Сольве находилось практически все мировое производство соды. Миллионер Сольве имел 38 замков с поместьями и два крупнейших банка. В 1894 г. Сольве создал в Брюсселе первый в мире Институт социологии. Преимущества аммиачного метода (экономия угля из-за более низкой температуры процесса по сравнению со способом Леблана, меньшее загрязнение окружающей среды, более высокое качество продукта) привели к тому, что в 1916-1920 гг. закрылись последние заводы, использующие метод Леблана.

Слайд 37





Карбонаты
Способ получения соды по Сольве основан на реакциях, идущих в водных растворах:
2NH3 + H2O + CO2 = (NH4)2CO3,
(NH4)2CO3 + H2O + CO2 = 2NH4HCO3.
Гидрокарбонат аммония NH4HCO3 реагирует с раствором NaCl:
NaCl + NH4HCO3 = NH4Cl + NaHCO3.
Осадок NaHCO3 отфильтровывают и нагреванием (около 140-160°С) переводят в Na2CO3 (кальцинированная сода):
2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O.
Освобождающийся CO2 вновь поступает в производство. Для регенерации NH3 маточный раствор, содержащий (NH4)2CO3, NH4HCO3 и NH4Cl, нагревают до 80°С. При этом карбонат и гидрокарбонат аммония разлагаются:
(NH4)2CO3 = 2NH3 + H2O + CO2,
NH4HCO3 = NH3 + H2O + CO2.
Раствор, содержащий NH4Cl, нагревают с известковым молоком для выделения аммиака:
2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O + 2NH3.
Описание слайда:
Карбонаты Способ получения соды по Сольве основан на реакциях, идущих в водных растворах: 2NH3 + H2O + CO2 = (NH4)2CO3, (NH4)2CO3 + H2O + CO2 = 2NH4HCO3. Гидрокарбонат аммония NH4HCO3 реагирует с раствором NaCl: NaCl + NH4HCO3 = NH4Cl + NaHCO3. Осадок NaHCO3 отфильтровывают и нагреванием (около 140-160°С) переводят в Na2CO3 (кальцинированная сода): 2NaHCO3 = Na2CO3 + CO2 + H2O. Освобождающийся CO2 вновь поступает в производство. Для регенерации NH3 маточный раствор, содержащий (NH4)2CO3, NH4HCO3 и NH4Cl, нагревают до 80°С. При этом карбонат и гидрокарбонат аммония разлагаются: (NH4)2CO3 = 2NH3 + H2O + CO2, NH4HCO3 = NH3 + H2O + CO2. Раствор, содержащий NH4Cl, нагревают с известковым молоком для выделения аммиака: 2NH4Cl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O + 2NH3.

Слайд 38





Карбонаты
Аммиак возвращается в производство. Все реакции идут при невысоких температурах. Единственным отбросом является раствор CaCl2, имеющий некоторое практическое применение. По этому способу получается очень чистая безводная cода. Благодаря этим преимуществам способ Сольве вытеснил производство соды по Леблану в конце 19 – начале 20 вв.
Описание слайда:
Карбонаты Аммиак возвращается в производство. Все реакции идут при невысоких температурах. Единственным отбросом является раствор CaCl2, имеющий некоторое практическое применение. По этому способу получается очень чистая безводная cода. Благодаря этим преимуществам способ Сольве вытеснил производство соды по Леблану в конце 19 – начале 20 вв.

Слайд 39





Карбонаты
Производство соды в наши дни осуществляется четырьмя способами:
аммиачным (из хлорида натрия), 
на основе природной соды, 
переработкой нефелинов, 
карбонизацией гидрооксида натрия. 
Главенство до сих пор принадлежит первому способу производства соды, хотя его удельный вес, еще недавно составлявший 100%, понемногу снижается. Преимущества аммиачного способа производства соды: относительная дешевизна, широкая распространенность и доступность извлечения необходимого сырья; незначительность температур (до 100°С), при которых осуществляются основные реакции процесса; достаточная отлаженность способа производства соды; невысокая себестоимость кальцинированной соды. В XX в. в Японии этот метод был модернизирован, и предложенный в результате способ Асахи позволил экономить энергию на протяжении всего производственного цикла и снизить расход сырья.
Описание слайда:
Карбонаты Производство соды в наши дни осуществляется четырьмя способами: аммиачным (из хлорида натрия), на основе природной соды, переработкой нефелинов, карбонизацией гидрооксида натрия. Главенство до сих пор принадлежит первому способу производства соды, хотя его удельный вес, еще недавно составлявший 100%, понемногу снижается. Преимущества аммиачного способа производства соды: относительная дешевизна, широкая распространенность и доступность извлечения необходимого сырья; незначительность температур (до 100°С), при которых осуществляются основные реакции процесса; достаточная отлаженность способа производства соды; невысокая себестоимость кальцинированной соды. В XX в. в Японии этот метод был модернизирован, и предложенный в результате способ Асахи позволил экономить энергию на протяжении всего производственного цикла и снизить расход сырья.

Слайд 40





Карбонаты
Производство кальцинированной соды из природного сырья – отрасль сравнительно новая, возникшая в конце 1940-х гг. и ставшая в настоящее время основным конкурентом аммиачного способа производства соды за счет большей экономической выгодности и высокой экологической чистоты. 
Комплексная переработка нефелинов на глинозем, кальцинированную соду, поташ и цемент стала третьим по значимости способом производства соды, который был разработан в СССР и применяется только в нашей стране, позволяя экономить до 15% капиталовложений. 
Карбонизация гидроксида натрия как промышленный способ производства соды получила некоторое развитие в конце 1960-х – начале 1970-х гг., когда спрос на кальцинированную соду был высок, а каустическая сода имелась в избытке. В настоящее время этот способ производства соды потерял практическое значение.
Описание слайда:
Карбонаты Производство кальцинированной соды из природного сырья – отрасль сравнительно новая, возникшая в конце 1940-х гг. и ставшая в настоящее время основным конкурентом аммиачного способа производства соды за счет большей экономической выгодности и высокой экологической чистоты. Комплексная переработка нефелинов на глинозем, кальцинированную соду, поташ и цемент стала третьим по значимости способом производства соды, который был разработан в СССР и применяется только в нашей стране, позволяя экономить до 15% капиталовложений. Карбонизация гидроксида натрия как промышленный способ производства соды получила некоторое развитие в конце 1960-х – начале 1970-х гг., когда спрос на кальцинированную соду был высок, а каустическая сода имелась в избытке. В настоящее время этот способ производства соды потерял практическое значение.

Слайд 41





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 42





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 43





Карбонаты
Сода – один из важнейших продуктов химической промышленности. В больших количествах её используют в стекольном, мыловаренном, бумажном и красильном производствах; она применяется также для умягчения воды паровых котлов. 
Na2CO3 – исходный продукт для получения NaOH, Na2B4O7, Na2HPO4. 
NaHCO3 используют в производстве безалкогольных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. В медицине гидрокарбонат натрия применяют внутрь в таблетках, порошках и растворах для нейтрализации избытка соляной кислоты в желудочном соке (например, при гастритах), наружно – в виде растворов для полосканий горла, а также для промывания кожи при попадании на неё кислот. При некоторых заболеваниях растворы NaHCO3 вводят внутривенно. Входит в состав многих лекарственных средств.
Описание слайда:
Карбонаты Сода – один из важнейших продуктов химической промышленности. В больших количествах её используют в стекольном, мыловаренном, бумажном и красильном производствах; она применяется также для умягчения воды паровых котлов. Na2CO3 – исходный продукт для получения NaOH, Na2B4O7, Na2HPO4. NaHCO3 используют в производстве безалкогольных напитков, хлебобулочных и кондитерских изделий. В медицине гидрокарбонат натрия применяют внутрь в таблетках, порошках и растворах для нейтрализации избытка соляной кислоты в желудочном соке (например, при гастритах), наружно – в виде растворов для полосканий горла, а также для промывания кожи при попадании на неё кислот. При некоторых заболеваниях растворы NaHCO3 вводят внутривенно. Входит в состав многих лекарственных средств.

Слайд 44





Карбонаты
Среди карбонатов других катионов несколько особняком стоят производные угольной кислоты и аммиака. При их взаимодействии в водной среде образуется карбонат аммония:
2NH3 + Н2СО3 ⇄ (NH4)2CO3.
Эта соль отличается большой летучестью при повышенной и даже обычной температуре, особенно в присутствии паров воды, которые вызывают сильный гидролиз (NH4)2CO3, что способствует смещению равновесия синтеза карбоната аммония справа налево.
Если реакция взаимодействия угольного ангидрида и аммиака осуществляется в газовой фазе, то образуется так называемый карбамат аммония NH4OCONH2, или карбаминовокислый аммоний:
СО2 + 2NH3 = NH4OCONH2.
Строение этого соединения легко понять, если сопоставить структурные формулы карбаминовой кислоты, карбамата аммония, угольной кислоты, карбоната аммония и мочевины.
В карбамате аммония протон одной гидроксильной группы угольной кислоты замещен на ион аммония, а вторая гидроксильная группа Н2СО3 целиком замещена на амидогруппу −NH2. В мочевине, представляющей собой диамид угольной кислоты, обе гидроксильные группы Н2СО3 замещены на амидогруппу.
Описание слайда:
Карбонаты Среди карбонатов других катионов несколько особняком стоят производные угольной кислоты и аммиака. При их взаимодействии в водной среде образуется карбонат аммония: 2NH3 + Н2СО3 ⇄ (NH4)2CO3. Эта соль отличается большой летучестью при повышенной и даже обычной температуре, особенно в присутствии паров воды, которые вызывают сильный гидролиз (NH4)2CO3, что способствует смещению равновесия синтеза карбоната аммония справа налево. Если реакция взаимодействия угольного ангидрида и аммиака осуществляется в газовой фазе, то образуется так называемый карбамат аммония NH4OCONH2, или карбаминовокислый аммоний: СО2 + 2NH3 = NH4OCONH2. Строение этого соединения легко понять, если сопоставить структурные формулы карбаминовой кислоты, карбамата аммония, угольной кислоты, карбоната аммония и мочевины. В карбамате аммония протон одной гидроксильной группы угольной кислоты замещен на ион аммония, а вторая гидроксильная группа Н2СО3 целиком замещена на амидогруппу −NH2. В мочевине, представляющей собой диамид угольной кислоты, обе гидроксильные группы Н2СО3 замещены на амидогруппу.

Слайд 45





Карбонаты
Мочевина – азотсодержащее удобрение, особенно ценное для кислых почв. Его производят сейчас в очень больших количествах (миллионы тонн). Синтез карбамида ведут из карбамата аммония нагреванием до 150°С под давлением (в автоклавах):
NH2−CO−ONH4 –(150°C, 100 атм) (NH2)2CO + Н2О.
Описание слайда:
Карбонаты Мочевина – азотсодержащее удобрение, особенно ценное для кислых почв. Его производят сейчас в очень больших количествах (миллионы тонн). Синтез карбамида ведут из карбамата аммония нагреванием до 150°С под давлением (в автоклавах): NH2−CO−ONH4 –(150°C, 100 атм) (NH2)2CO + Н2О.

Слайд 46





Карбонаты
Промышленное применение известняка
Известняк – самая распространенная форма карбоната кальция, который также существует в виде мела, мрамора, кораллов, кальцита, арагонита и т.д. и (вместе с магнием) доломита. Известняк и доломит широко используются как  строительные материалы и материалы для дорожных покрытий и добываются во всем мире в огромных количествах. Карбонат кальция СаСО3 служит также важнейшим промышленным реагентом, который необходим для получения негашеной  извести (СаО) и гашеной извести Са(ОН)2. Эти вещества являются ключевыми во многих отраслях химической, металлургической и машиностроительной промышленности и по объемам производства уступают лишь очень немногим другим материалам. Так, мировое производство извести превышает 110 млн т, однако и эта величина кажется не столь значительной по сравнению с объемом производства портландцемента (793 млн т в 1984 г.), который  получают прокаливанием известняка и песка с глиной. 
Огромное количество извести расходуется в производстве стали, где она используется для удаления фосфора, серы, кремния и в меньшей степени марганца. В кислородно-конверторном процессе на тонну стали требуется 75 кг извести или даже большее количество (100-300 кг) доломитовой негашеной извести, применение которой заметно продлевает жизнь огнеупорной облицовки.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное применение известняка Известняк – самая распространенная форма карбоната кальция, который также существует в виде мела, мрамора, кораллов, кальцита, арагонита и т.д. и (вместе с магнием) доломита. Известняк и доломит широко используются как строительные материалы и материалы для дорожных покрытий и добываются во всем мире в огромных количествах. Карбонат кальция СаСО3 служит также важнейшим промышленным реагентом, который необходим для получения негашеной извести (СаО) и гашеной извести Са(ОН)2. Эти вещества являются ключевыми во многих отраслях химической, металлургической и машиностроительной промышленности и по объемам производства уступают лишь очень немногим другим материалам. Так, мировое производство извести превышает 110 млн т, однако и эта величина кажется не столь значительной по сравнению с объемом производства портландцемента (793 млн т в 1984 г.), который получают прокаливанием известняка и песка с глиной. Огромное количество извести расходуется в производстве стали, где она используется для удаления фосфора, серы, кремния и в меньшей степени марганца. В кислородно-конверторном процессе на тонну стали требуется 75 кг извести или даже большее количество (100-300 кг) доломитовой негашеной извести, применение которой заметно продлевает жизнь огнеупорной облицовки.

Слайд 47





Карбонаты
Промышленное применение известняка
Известь используется также в качестве смазочного материала при вытягивании стальной проволоки и нейтрализации отходов травильных жидкостей, содержащих серную кислоту. Еще одно применение в  металлургии – производство магния. При восстановлении ферросилицием (процесс Пиджеона) (1) используется доломитовая известь, оба электролитических метода Дау также требуют использования извести: 
2(СаО·MgO) + Si/Fe  2Mg + Ca2SiО4/Fe (1) 
СаО·MgO + СаСl2·MgСl2(рассол) + СO2  2CaCO3 + 2MgCl2 (для электролиза) (2) 
Ca(OH)2 + MgСl2(морская вода)  Mg(OH)2 + CaCl2
Mg(OH)2 + 2НСl  2Н2O + MgCl2 (для электролиза) 
Известь – наиболее распространенный химический реагент для обработки источников питьевой и технической воды. 
Ее используют вместе с квасцами или солями железа для коагуляции суспензий и удаления помутнения и применяют для смягчения воды за счет удаления временной (гидрокарбонатной) жесткости. При этом протекают следующие реакции: 
Са(НСO3)2 + Са(ОН)2  2СаСO3 + 2Н2O 
Mg(HCO3)2 + Са(ОН)2  MgCO3 + CaCO3 + 2H2O 
MgCO3 + Са(ОН)2  Mg(OH)2 + CaCO3 и т.д.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное применение известняка Известь используется также в качестве смазочного материала при вытягивании стальной проволоки и нейтрализации отходов травильных жидкостей, содержащих серную кислоту. Еще одно применение в металлургии – производство магния. При восстановлении ферросилицием (процесс Пиджеона) (1) используется доломитовая известь, оба электролитических метода Дау также требуют использования извести: 2(СаО·MgO) + Si/Fe  2Mg + Ca2SiО4/Fe (1) СаО·MgO + СаСl2·MgСl2(рассол) + СO2  2CaCO3 + 2MgCl2 (для электролиза) (2) Ca(OH)2 + MgСl2(морская вода)  Mg(OH)2 + CaCl2 Mg(OH)2 + 2НСl  2Н2O + MgCl2 (для электролиза) Известь – наиболее распространенный химический реагент для обработки источников питьевой и технической воды. Ее используют вместе с квасцами или солями железа для коагуляции суспензий и удаления помутнения и применяют для смягчения воды за счет удаления временной (гидрокарбонатной) жесткости. При этом протекают следующие реакции: Са(НСO3)2 + Са(ОН)2  2СаСO3 + 2Н2O Mg(HCO3)2 + Са(ОН)2  MgCO3 + CaCO3 + 2H2O MgCO3 + Са(ОН)2  Mg(OH)2 + CaCO3 и т.д.

Слайд 48





Карбонаты
Промышленное применение известняка
Еще одно применение – нейтрализация кислотных растворов (и промышленных отходов) и поддержание оптимальных значений рН для биологического окисления сточных вод. Известь используют также в газоочистителях (скрубберах) для удаления SO2 и H2S из отходящих газов электростанций, работающих на угле или мазуте, и печей для выплавки металлов.  
Химическая промышленность использует известь при производстве карбида кальция (для получения ацетилена, цианамида кальция и многих других веществ. Стекольная промышленность также является важным потребителем. Наиболее распространенные стекла содержат в своем составе ~12% СаО. Инсектицид арсенат кальция, который получают нейтрализацией мышьяковой кислоты известью, широко используется для борьбы с хлопковым долгоносиком, яблонной плодожоркой, табачным червем, колорадским жуком. Известково-сульфатные аэрозоли и бордосские смеси [(CuSO4/Ca(OH)2] являются важными фунгицидами.  
Производство пульпы и бумаги требует больших количеств Са(ОН)2 и осажденного (а не природного) СаСO3.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное применение известняка Еще одно применение – нейтрализация кислотных растворов (и промышленных отходов) и поддержание оптимальных значений рН для биологического окисления сточных вод. Известь используют также в газоочистителях (скрубберах) для удаления SO2 и H2S из отходящих газов электростанций, работающих на угле или мазуте, и печей для выплавки металлов. Химическая промышленность использует известь при производстве карбида кальция (для получения ацетилена, цианамида кальция и многих других веществ. Стекольная промышленность также является важным потребителем. Наиболее распространенные стекла содержат в своем составе ~12% СаО. Инсектицид арсенат кальция, который получают нейтрализацией мышьяковой кислоты известью, широко используется для борьбы с хлопковым долгоносиком, яблонной плодожоркой, табачным червем, колорадским жуком. Известково-сульфатные аэрозоли и бордосские смеси [(CuSO4/Ca(OH)2] являются важными фунгицидами. Производство пульпы и бумаги требует больших количеств Са(ОН)2 и осажденного (а не природного) СаСO3.

Слайд 49





Карбонаты
Промышленное применение известняка
Производство высококачественной бумаги требует широкого использования специально осажденного СаСO3. Это достигается обжигом известняка и сбором СO2 и СаО по отдельности. Последний затем обрабатывают водой и вновь переводят в карбонат. Тип образующихся кристаллов, а также их размеры и габитус зависят от температуры, рН, скорости смешивания, концентраций и присутствия добавок. Мелкие кристаллы (менее 45 мкм) затем часто покрывают жирными кислотами, смолами или смачивающими веществами для улучшения их реологических свойств. Потребность в этом  продукте очень велика, только для США она составляет 5,9 млн т. Карбонат кальция СаСO3 придает бумаге белизну, непрозрачность, способность впитывать чернила и гладкость, а в более высоких концентрациях уменьшает сильный глянец, вызываемый добавками каолина, и придает матовость; именно матовая бумага обычно используется для учебников.  
Бумага разных сортов может содержать 5-50% (по массе) осажденного СаСO3. 
Соединение используется как наполнитель в резинах, латексе, красках и эмалях, а также в пластмассах (около 10% по массе) для улучшения их термостойкости, формоустойчивости, жесткости, твердости и обрабатываемости.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное применение известняка Производство высококачественной бумаги требует широкого использования специально осажденного СаСO3. Это достигается обжигом известняка и сбором СO2 и СаО по отдельности. Последний затем обрабатывают водой и вновь переводят в карбонат. Тип образующихся кристаллов, а также их размеры и габитус зависят от температуры, рН, скорости смешивания, концентраций и присутствия добавок. Мелкие кристаллы (менее 45 мкм) затем часто покрывают жирными кислотами, смолами или смачивающими веществами для улучшения их реологических свойств. Потребность в этом продукте очень велика, только для США она составляет 5,9 млн т. Карбонат кальция СаСO3 придает бумаге белизну, непрозрачность, способность впитывать чернила и гладкость, а в более высоких концентрациях уменьшает сильный глянец, вызываемый добавками каолина, и придает матовость; именно матовая бумага обычно используется для учебников. Бумага разных сортов может содержать 5-50% (по массе) осажденного СаСO3. Соединение используется как наполнитель в резинах, латексе, красках и эмалях, а также в пластмассах (около 10% по массе) для улучшения их термостойкости, формоустойчивости, жесткости, твердости и обрабатываемости.

Слайд 50





Карбонаты
Промышленное применение известняка
В быту и фармацевтической промышленности осажденный СаСO3 используется как средство для нейтрализации кислоты, мягкий абразив в зубных пастах, источник дополнительного кальция в диетах, составная часть жевательной резинки и наполнитель в косметике. 
Широкое применение известь находит в молочной промышленности. Известковую воду часто добавляют к сливкам, чтобы понизить их кислотность перед пастеризацией и превращением в масло. Обезжиренное молоко затем подкисляют, чтобы отделить казеин, который смешивают с известью для получения казеинового клея. После ферментации оставшейся сыворотки к ней добавляют известь для получения лактата кальция, который используют в медицине или для получения молочной кислоты при подкислении. 
Производство сахара также связано с использованием извести. Для осаждения сахарата кальция, который можно очистить от фосфатных и органических загрязнений, проводят реакцию сиропа сахара-сырца с известью. Последующая обработка СO2 приводит к образованию нерастворимого СаСO3 и очищенной растворимой сахарозы. Цикл, как правило, повторяют несколько раз. Для тростникового сахара обычно требуется около 3-5 кг извести на тонну сахара, а для свекольного сахара – в сто раз больше, т.е. около 1/4 тонны извести на тонну сахара.
Описание слайда:
Карбонаты Промышленное применение известняка В быту и фармацевтической промышленности осажденный СаСO3 используется как средство для нейтрализации кислоты, мягкий абразив в зубных пастах, источник дополнительного кальция в диетах, составная часть жевательной резинки и наполнитель в косметике. Широкое применение известь находит в молочной промышленности. Известковую воду часто добавляют к сливкам, чтобы понизить их кислотность перед пастеризацией и превращением в масло. Обезжиренное молоко затем подкисляют, чтобы отделить казеин, который смешивают с известью для получения казеинового клея. После ферментации оставшейся сыворотки к ней добавляют известь для получения лактата кальция, который используют в медицине или для получения молочной кислоты при подкислении. Производство сахара также связано с использованием извести. Для осаждения сахарата кальция, который можно очистить от фосфатных и органических загрязнений, проводят реакцию сиропа сахара-сырца с известью. Последующая обработка СO2 приводит к образованию нерастворимого СаСO3 и очищенной растворимой сахарозы. Цикл, как правило, повторяют несколько раз. Для тростникового сахара обычно требуется около 3-5 кг извести на тонну сахара, а для свекольного сахара – в сто раз больше, т.е. около 1/4 тонны извести на тонну сахара.

Слайд 51





Угольная кислота
Описание слайда:
Угольная кислота

Слайд 52





Карбонаты
Описание слайда:
Карбонаты

Слайд 53





Карбонаты
Карбонат кальция
Нахождение в природе
Карбонат кальция находится в минералах в виде полиморфов:
Арагонит
Кальцит
Фатерит (или μ-CaCO3)
Тригональная кристаллическая структура кальцита является наиболее распространенной.
Минералы карбоната кальция находятся в следующих горных породах:
Мел
Известняк
Мрамор
Травертин
Описание слайда:
Карбонаты Карбонат кальция Нахождение в природе Карбонат кальция находится в минералах в виде полиморфов: Арагонит Кальцит Фатерит (или μ-CaCO3) Тригональная кристаллическая структура кальцита является наиболее распространенной. Минералы карбоната кальция находятся в следующих горных породах: Мел Известняк Мрамор Травертин

Слайд 54





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 55





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 56





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 57





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 58





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 59





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 60





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 61





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 62





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 63





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 64





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 65





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 66





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 67





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 68





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 69





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 70





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 71





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 72





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 73





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 74





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 75





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 76





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 77





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)

Слайд 78





Карбонаты (минералы)
Описание слайда:
Карбонаты (минералы)



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию