Реферат по предмету "Химия"


Барий

БАРИЙ Ва ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА Тяжелый шпат, BaSO4, был первым известным соединением барин. Его открыл в начале XVII в. итальянский алхимик Касциароло. Он же установил, что этот минерал после сильного нагревания с углем светится в темноте красным светом и дал ему название ляпис соларис солнечный камень. Окись бария ВаО открыл в 1774 г. Шееле. Он назвал ее тяжелой землей.


В 1797 г прокаливая нитрат бария, Вокелен получил окись бария. Карбонат бария был открыт в 1783 г. в Шотландии , и назван витеритом. 1 Металлический барий впервые получил Дэви в 1808 г. Название , барий происходит от слова барис тяжелый. РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ В ПРИРОДЕ В природе барий встречается в виде соединений сульфатов, карбонатов, силикатов,


алюмосиликатов и т.д. в различных минералах. Содержание бария в земной коре 0,05 вес. больше, чем содержание стронция. Ниже перечислены важнейшие минералы бария Барит персидский шпат, BaSO4, содержит 65,7 Ва0, встречается в виде гранул или бесцветных прозрачных трубчатых кристаллов иногда окрашенных примесями в желтый, коричневый, красный, серый, голубой, зеленый или черный цвет с плотностью 4,3 4,7 гсм3 и твердостью 3 3,5 по шкале


Mooca. Залежи барита есть в России, США, Франции, Румынии и других странах. В природе встречаются разновидности барита, которые содержат сульфат стронция баритоцелестин, сульфат свинца и радия. Барит применяют в химической промышленности для получения солей бария, используемых в пиротехнике, производстве красок и лаков, бумажной промышленности, для приготовления фотобумаги, цементирования рыхлых пород во время бурения нефтяных скважин, защитной облицовки стен рентгеновских камер.


Витерит, ВаСОз, содержит 77,7 Ва0. Встречается в небольших количествах в России, Англии, Японии, США. Это белая масса с сероватым или желтым оттенком твердость 3 3,5 по шкале Mooca, плотность 4,25 4,35 гсм. Некоторые разновидности витерита содержат карбонат кальция или карбонат стронция ВаСО3СаСО3, ВаСО3SrСО3. Гиалофан бариевый полевой шпат K2BaAI2Si4O12, встречается в виде прозрачных бесцветных или окрашенных примесями в желтый, голубой,


красный цвета моноклинных кристаллов с плотностью 2,6 2,82 г1смР. Известны также другие минералы бария бариевый брюстериг SrBaAl2Si6O16OH23H20, бариевый апатит Ba10PO46Cl2, бариевая селитра BaNO32 Соединения бария найдены во многих силикатных и известняковых породах, подземных и морских, водах, на солнце. ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БАРИЯ Металлический барий получают металлотермическим восстановлением


окиси или хлорида бария, термическим разложением гидрида и нитрида бария или BaNH.3e, электролизом расплавленного хлорида бария смесей BaCl2 и NaCI, BaCI2 и BaF2 или насыщенного раствора BaCI2H2O на ртутном катоде. Во избежание контактов с воздухом все эти процессы ведут в вакууме или защитной атмосфере. В процессе промышленной переработки барита или витерита получают хлорид или окись бария,


из которых металлотермическим восстановлением вырабатывают технический барий см. схему. БАРИЙ восстановление окиси или хлорида бария В промышленности металлический барий получают термическим восстановлением окиси бария порошком металлического алюминия избыток при температуре 1250. Процесс идет в вакууме 0,1 мм рт. ст ЗВаО 2А1 ЗВа Аl2О3 25 ккал Восстановление проводится в кварцевых или герметичных фарфоровых капсулах.


После удаления воздуха током водорода в них создается вакуум, затем окись бария и порошок алюминия в течение 2 3 час нагревают при температуре 1250. По окончании восстановления нагревание прекращают. После охлаждения перед разборкой установки в нее подают сухой воздух. Силикотермическое восстановление окиси бария проводится в вакууме в стальной трубке температура 1200 ЗВаО Si 2Ва ВаSiO3 37 ккал В процессе магнийтермического восстановления окиси бария в вакууме получается


металлический барий. В этом случае образуется промежуточный окисел Ba2O 2ВаО Mg Ba2O Mg0 Вa2О Ва0 Ва При цинкотермическом восстановлении окиси бария в вакууме образуется сплав цинка и бария. Металлотермическое восстановление хлорида бария натрием, калием или металлическим цинком в вакууме приводит к образованию сплавов бария с натрием, бария с калием и бария с цинком. Если восстановление хлорида бария идет при нагревании с карбидом кальция


CaC2, образуется сплав бария и кальция. Термическое разложение гидрида и ВаNH36 Термическая вакуумная диссоциация гидрида бария 900 1000, нитрида Ва3N2 160 180 и ВаNH36 комнатная температура сопровождается образованием металлического бария. Электролиз хлорида бария При электролизе расплавленного хлорида бария или расплавленной смеси BaCl2 NaCI, BaCl2 BaF2 с расплавленным свинцовым или оловянным катодом образуются сплавы бария со свинцом


или оловом. Во время электролиза насыщенного раствора хлорида бария на ртутном катоде образуется амальгама бария. Электролитический метод вследствие трудоемкости практически не используется в промышленности. ОЧИСТКА Сырой металлический барий очищают перегонкой в вакууме 1 1,5 мм рт. ст температура 800 в аппаратуре, подобной применяемой для очистки магния. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА Барий белый серебристый металл с объемно-центрированной кубической решеткой модификация


б-Ва устойчива ниже 375, модификация в-Ва от 375 до 710. Плотность бария 3,74 г1см3, твердость 3 по шкале Мооса тверже свинца. Ковкий металл. При загрязнении ртутью становится хрупким. Т. пл. 710, т. кип. 1696. Соли бария окрашивают пламя газовой горелки в желто-зеленый цвет. Самый важный радиоактивный изотоп бария в- и г-активный 140Ва образуется при распаде урана, тория и


плутония период полураспада 13,4 дня. 140Ва извлекают хроматографически из смеси продуктов распада. Распад изотопа 140Ва сопровождается выделением радиоактивного 140La. При облучении цезия дейтронами образуется ядерный изотоп 133Ва с периодом полураспада 1,77 дней. Со свинцом, никелем, сурьмой, оловом и железом барий образует сплавы. Барий химически активнее кальция и стронция. Металлический барий хранят в герметичных сосудах под петролейным


эфиром или парафиновым маслом. На воздухе металлический барий теряет блеск, покрывается коричневато-желтой, а затем серой пленкой окиси и нитрида Ва 1202 Ва0 133,1 ккал. ЗВа N2 Ba3N2 89,9 ккал Под действием галогенов металлический барий образует безводные галогениды ВаХ2 X F , С1 , Вг , I . Металлический барий разлагает воду Ва 2Н2О ВаОН2 112 92,5 ккал Растворение металлического бария в жидком аммиаке 40 сопровождается образованием


аммиаката BaNH36-При обычной температуре барий реагирует с двуокисью углерода 5Ва 2C02 ВаС2 4Bа0 Металлический барий сильный восстановитель. С его помощью при восстановлении хлорида америция 1100 и фторида кюрия 1300 были получены элементы америций N 95 и кюрий N 96. При высокой температуре барий восстанавливает закись углерода, а выделяющийся свободный углерод реагирует с барием с образованием карбида


ВаС2. Приведенная ниже схема иллюстрирует химическую активность бария. Растворимые соли бария чрезвычайно ядовиты. Введенный внутривенно хлорид бария мгновенно вызывает смерть. Карбонат и сульфит бария ядовиты, так как они растворяются в соляной кислоте, которая содержится в желудочном соке. ПРИМЕНЕНИЕ Металлический барий применяется для металлотермического восстановления америция и кюрия, в антифрикционных сплавах на основе свинца, а также в вакуумной технике.


Сплавы свинец барий вытесняют полиграфические сплавы свинец сурьма. СОЕДИНЕНИЯ ОБЩИЕ СВОЙСТВА Известны многочисленные соединения, в которых барий присутствует в виде двухвалентного катиона. Ион Ва2 бесцветен, имеет устойчивую восьмиэлектронную конфигурацию. Радиус иона 1,34 А. Он обладает относительно большим объемом и слабо выраженной тенденцией к поляризации, поэтому не образует устойчивых комплексных соединений.


Гидроокись BaOHg представляет собой сильное основание. Неорганические соединения Гидрид бария, ВаН2, получают нагреванием металлического бария, сплавов кадмий барий, ртуть барий или окиси бария в атмосфере водорода Ва Н2 ВаН2 55 ккал Ва0 2Н2 BaH2 Н2О BaH2 серовато-белые кристаллы с плотностью 4,21 гсм3. Выше 675 они подвергаются термической диссоциации.


Гидрид бария разлагает воду и взаимодействует с азотом, соляной кислотой и аммиаком Гидрид бария применяют в качестве катализатора реакций гидрогенизации. Окись бария, ВаО, получают непосредственным синтезом из элементов. Кроме того, используют термическое разложение гидроокиси, перекиси, карбоната или нитрата бария. Применяют также прокаливание смеси карбоната бария с углем, сульфата бария с односернистым железом


или нагревание сульфида бария с окисью магния и водой ВаО представляет собой кубические решетка типа NaCI или гексагональные бесцветные кристаллы или белый аморфный порошок, очень гигроскопичные, с плотностью 5,72 гсм3 для кубической модификации и 5,32 гсм3 для гексагональной и твердостью 3,3 по шкале Mooca т. пл. 1923, т. кип. 2000. Ва0 люминесцирует под действием ультрафиолетовых лучей и фосфоресцирует в рентгеновских


лучах. Растворяясь в воде, окись бария дает гидроокись бария BaOH2. В отличие от окислов кальция и стронция окись бария при температуре 500 в заметных количествах поглощает двуокись углерода. На холоду окись бария взаимодействует с хлором, а при нагревании с кислородом, серой, азотом, углеродом, двуокисью серы, сероуглеродом, двуокисью кремния, двуокисью свинца, окисью железа, хрома, а также с солями аммония При нагревании окись бария восстанавливается магнием, цинком,


алюминием, кремнием и цианидами щелочных металлов. Окись бария применяют для изготовления стекла, эмалей и термо катализаторов. В результате замещения в цементе окиси кальция окисью бария получают цементы с исключительной устойчивостью по отношению к воде, содержащей сульфат-ионы. Перекись бария, ВаО2, получают, сильно прокаливая гидроокись, нитрат или карбонат бария в токе воздуха в присутствии


следов воды. Другие способы получения непосредственный синтез из элементов при нагревании, прокаливание окиси бария с окисью меди, нагревание окиси бария с хлоратом калия, нагревание окиси бария до 350, дегидратация кристаллогидрата BaO28H2O при 120 Ва 02 Ва02 145,7 ккал Ba0 СиО Ва02 Сu Ba0 12 02 Ва02 12,1 ккал 3ВаО КclO3 ЗВа02 КСl Ba02 представляет собой белый парамагнитный порошок с плотностью 4,96 г1см3 и т. пл.


450. Он разлагается до Ba0 600 или до кислорода 795, устойчив при обычной температуре может храниться годами, плохо растворяется в воде, спирте и эфире, растворяется в разбавленных кислотах Термическое разложение перекиси бария ускоряют окислы - СеО, Cr2O3, Fe2 O3 и Cu0. Известны кристаллогидраты BaO28H2O и BaO2H2O. Октагид-рат Ba02 H2O получают действием перекиси водорода на баритовую поду в слабощелочных


растворах, а также обработкой на холоду раствора хлорида пли гидроокиси бария перекисью натрия ВаОН2 H2O2 6H2O Ва028Н2О BaO28H2O выделяется в виде бесцветных гексагональных кристаллов, трудно растворимых в воде, спирте, эфире. Нагретое с перекисью водорода это соединение превращается в желтое вещество надперекнсь бария ВаО. Перекись бария реагирует при нагревании с водородол1, серой, углеродом, аммиаком, солями аммония, феррицианидом калия и т. д. С концентрированной соляной кислотой перекись бария реагирует,


выделяя хлор ВаO2 4НС1конц. BaCl2 Cl2 2H2O Перекись бария восстанавливает соли благородных металлов обладающие малой химической активностью до соответствующего металла. Перекись бария применяют для получения перекиси водорода, в зажигательных бомбах, а также в качестве катализатора крекинг-процесса. BaO2 H2O2 представляет собой желтые моноклинные микрокристаллы, устойчивые при 0, трудно растворимые в обычных растворителях.


Гидроокись бария, ВаОН2, получают действием воды на металлический барий или ВаО. Используют также обработку растворов солей бария особенно нитрата щелочами. В промышленности применяют действие перегретого пара на сульфид бария. С этой же целью можно нагреть до 175 под давлением метаспликат бария BaSiOs с раствором NaOH. Описан метод, основанный на восстановлении перекиси бария при 550


BaOH2 белый порошок с плотностью 4,495 гсм3 и т. пл. 408. В катодных лучах гидроокись бария фосфоресцирует желто-оранжевым цветом. Растворяется в воде, трудно растворима в ацетоне и метплацетате. При растворении ВаОН2 в воде получается бесцветный раствор с сильно щелочной реакцией баритовая вода, которая в присутствии двуокиси углерода быстро покрывается поверхностной пленкой карбоната бария.


Известны кристаллогидраты ВаОН28Н2О, ВаОН27H2O, ВаОН 2Н2O и ВаОН2H2O. Кристаллогидрат ВаОН28H2O выделяется в виде бесцветных моноклинных призм с плотностью 2,18 гcм3 и т. пл. 78. При нагревании до 650 в токе воздуха кристаллогидрат превращается в окись или перекись бария. Пропускание хлора через баритовую воду сопровождается образованием хлорида, хлората и очень незначительных количеств гино-хлорита бария 6ВаОН2 6CL2 5BaCl2 ВаClO32 6H2О


Баритовая вода реагирует при 100 с сероуглеродом 2ВаОН2 CS2 ВаСО3 BaHS2 H2O Металлический алюминий взаимодействует с баритовой водой с образованием гидроксоалюмината бария и водорода 2Аl ВаОН2 10H2O BaAlOH4H2O223H2 Выше 1000 гидроокись бария подвергается термической диссоциации ВаОН2 ВаО Н2O Баритовая вода ВаОН2 применяется в качестве очень чувствительного химического реактива на двуокись углерода. Фторид бария, BaF2, получают непосредственным синтезом из элементов,


действием фтористого водорода на окись, гидроокись, карбонат или хлорид бария, обработкой баритовой воды фтористо-водородной кислотой, обработкой нитрата или хлорида бария фто-ридом натрия или калия, а также сплавленном хлорида магния с фторидом кальция или магния в атмосфере CO2 и термическим разложением гексафторосиликата бария в атмосфере инертного газа Бесцветные кубические кристаллы BaF2 имеют решетку типа


CaF2 с расстоянием между центром иона Ва2 и иона FП 2,68 А. Плотность 4,83 гсм3, т.пл. 1280, т. кип. 2137. Кристаллы мало растворимы в воде 1,63 гл при 18, растворяются в фтористоводо-родной, соляной и азотной кислотах. Применяются для изготовления эмалей и оптических стекол. Температура плавления смеси BaF2LiF 850, а смеси BaF2BaCl2 1010.



Не сдавайте скачаную работу преподавателю!
Данный реферат Вы можете использовать для подготовки курсовых проектов.

Поделись с друзьями, за репост + 100 мильонов к студенческой карме :

Пишем реферат самостоятельно:
! Как писать рефераты
Практические рекомендации по написанию студенческих рефератов.
! План реферата Краткий список разделов, отражающий структура и порядок работы над будующим рефератом.
! Введение реферата Вводная часть работы, в которой отражается цель и обозначается список задач.
! Заключение реферата В заключении подводятся итоги, описывается была ли достигнута поставленная цель, каковы результаты.
! Оформление рефератов Методические рекомендации по грамотному оформлению работы по ГОСТ.

Читайте также:
Виды рефератов Какими бывают рефераты по своему назначению и структуре.