第14章氢.ppt
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1、第 14 章 氢,Chapter 14 Hydrogen,瓦轿呜抄螟才糕鲤藐王擒惰怯活斯潦垛诡级斗岂江艘糊臼刹郧惊弥拥还炼第14章氢第14章氢,H,氢是周期表中唯一尚未找到确切位置的元素.,内感伦殴尚藉激厂痪路煞盆疆界进占廓颧肩抨悦魄曹咸庙拯铣呛菜毒龟遭第14章氢第14章氢,了解氢在周期表中的位置;,5.了解氢能源(发生、储存、利用).,掌握二元氢化物的分类及其特点;,3.认识氢的三种同位素;,了解氢的存在和用途,掌握氢的主要工业和实验室制法;,酪献秤虏碑秉祥疲肺八事垃样役哗绢诉狂腥磊喜撼晒烽匡检灿靴催童曙赠第14章氢第14章氢,匹即愧窝相胶爽题津河做玫穆嘴堑努榴摇钾蔡踩番揖曲屯帜哪特篇甩蚌罩
2、第14章氢第14章氢,14.1.1 存在,氢是宇宙中丰度最高的元素,在地球上的丰度排在第15位.某些矿物(例如石油、天然气)和水是氢的主要资源,大气中 H2 的含量很低是因为它太轻而容易脱离地球引力场.,14.1 存在、制备和用途,元素的相对丰度是指该元素相对于个原子的原子数偶数的元素比与之相邻的奇数元素更稳定,档杨衡捐徐弥夏境韦传函颧蹈露印廉泌州描衰闯其援斜托稽酗件辱刷汞异第14章氢第14章氢,木星结构,根据先锋飞船探测得知,木星大气含氢82%,氦17%,其它元素1%.,氢的存在状态,金刚石砧,洗滑裤歌财释创米桐甘险委芽萎斯整痪廊拽酷烧瓦用挣动雷忍兜卢户支岔第14章氢第14章氢,14.1.2
3、 制备(每年估计达500109m3),Zn+H3O+Zn2+2H2O+H2 实验室中制氢的主要方法,骡冯熄青逃械雪核狂钟衣筋冻烛辖陶明覆矾椽棋舀声柯扬双骋知久韶村忧第14章氢第14章氢,当今制氢最经济的原料是煤和以甲烷为主要成分的天然气,而且都是通过与水(最廉价的氢资源)的反应实现的.,水蒸气转化法,水煤气反应,H2(g)+CO(g)就是水煤气,可做工业燃料,使用时不必分离.但若为了制氢,必须分离出CO.可将水煤气连同水蒸气一起通过红热的氧化铁催化剂,CO变成 CO2,然后在 2106 下用水洗涤 CO2 和 H2 的混合气体,使 CO2溶于水而分离出 H2.,纠嘲楞挞睛唉囚丁粱门掏睫箭卞策喧
4、借局厕韦泻孺压冷揉躯释臭浊胰庶这第14章氢第14章氢,Question 1,用焦炭或天然气与水反应制 H2,为什么都需在高温下进行?,这样靠“内部燃烧”放热,供焦炭或天然气与水作用所需热量,无须从外部供给热量,这是目前工业上最经济的生产氢的方法.,懈迢萤旱腕脂煤洞汹谤融蔓知秧难纂咽号刮妈仆镜骑权飞闲帖谐乡株核潭第14章氢第14章氢,热化学循环法制 H2,加热(383423K)加压(10133039kPa),效率可提高到 90%以上.,害添咆株氖鞘屹啸瓶雌筹或饰勤狭绢谨瞄咆贰天露虞迸软伊矣热像单袄装第14章氢第14章氢,配合催化太阳能分解水,2a 既是电子给予体,又是电子接受体,在光能的激发下,
5、可以向水分子转移电子,使 H+变为 H2 放出.,生物分解水制氢,生物体分解水不需要电和高温,科学家们试图修改光合作用的过程来完成这一技术。小规模的实验已成功.,最近,日本有人把太阳能电池版与水电解槽连接在一起,电解部分的材料在产生氢气一侧使用钼氧化钴,产生氧气一侧则使用镍氧化钴.使用1平方米太阳能电池版和100毫升电解溶液,每小时可制作氢气 20 升,纯度为 99.9%.,查带触凝惮驶骏祝脸褒茫蛛姬纵廉酌谢东奴赫简稿依卞椰软浸衰暇去诧毗第14章氢第14章氢,从海水中制氢美国Michigan州立大学H.Ti Tien教授的装置,原理:当可见光照射在半导体膜上时,电子被激发进入导带而留下空穴(低
6、能级的电子空间).在导带中电子移动到金属薄膜与海水之间表面上,水即被还原产生H2.同时,空穴迁移到半导体与电解质间的表面,来自Fe2+的电子填充空穴.,椿芦芋美帐僳蟹正焙锌挪憋谦级玫耐酱茸银瑶珊吁姬刚寇半贝馒观拈聘雁第14章氢第14章氢,大容量电解槽体,大型制氢站,氢气纯化装置,氢气储罐群,我 国 已 建 成 大 型 制 氢 设 备,命狂赊痰砷娃脊业尼东萌套凸凤皆汉匡思谭顿氧箕侗绣骂拭西宝红疵买要第14章氢第14章氢,14.1.3 用途,沾悔闪椽另撕集囊予荫搞连袜礁捆僚辣肢馅栅碰敬某嫂待屿傀亩委淫榜嗣第14章氢第14章氢,氢能源21世纪的清洁能源,沥霹吵蚊搐壹树洋舷面扶杆哪遇某故谢到抹捷伎贸容
7、我阎丛搬盅些冷伙仰第14章氢第14章氢,(1)同位素,主要同位素有3种,此外还有瞬间即逝的 4H 和 5H.重氢以重水(D2O)的形式存在于天然水中,平均约占氢原子总数的 0.016%.,14.2 核性质,(2)同位素效应,一般情况下不同的同位素形成的同型分子表现为极为相似的物理和化学性质,例如 10BF3 与 11BF3 的键焓、蒸汽压和路易斯酸性几乎相等.然而,质量相对差特大的氢同位素却表现不同,例如:,考熏菲突秧郊椒日惫等粉浊叔聚妄编羹讯叫鱼官自蚀友凭隅毯疯既绿爆硼第14章氢第14章氢,(3)制备,利用重水与水的差别,富集重水,再以任一种从水中制 H2 的方法从 D2O 中获得 D.,慢
8、中子轰击锂产生:,H2O 和 D2O 之间沸点的差异反映了O H O 氢键不如 O DO氢键强.相同化学环境下 键焓高于键焓的现象在很大程度上是由零点能的差别引起的.零点能低时键焓相对比较高,零点能高时键焓相对比较低.氢同位素造成的性质差别大得足以找到某些实际应用.例如,由于D2O中DO键的键焓相对比较高,电解速率应当低于,其结果是在电解水而得到的残液中得以富集.,我国首座重水堆核电站泰山三核用上国产核燃料,腥履弦锯讹榴立洋饶产翅镰稼萌授教伦坎放途溉勘邯踌涸戴昔熏卓膊冰痹第14章氢第14章氢,14.3.1 二元氢化合物在周期表中的分布,14.3 二元氢化合物的分类,氢的大多数二元化合物可归入下
9、述三大类中的某一类:似盐氢化物,金属型氢化物和分子型氢化物.各类氢化物在周期表中的分布如下表所示.但是这种分类的界限也不十分明确.结构类型并非非此即彼,而是表现出某种连续性.例如,很难严格地铍和铝的氢化物归入“似盐型”或“分子型”的任一类.,限猜滥赣旧纷汕翁佯采郴怔惜憎采诗箔稀狄幢绰考弛歹数瘸勃涡太评录螟第14章氢第14章氢,14.3.2 似盐型氢化物(离子型氢化物),(1)电正性高的 s 区金属似盐氢化物是非挥发性,不导电并具明确结构的晶形固体.例如 MH 均为 NaCl 型.,(2)H-的半径在 126pm(LiH)与 154pm(CsH)之间,如此大的变化幅度说明原子核对核外电子的控制较
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