[物理化学] 33幅你没见过的酷化学动作图片。你知道几秒钟内化学反应的原理!

化学的魅力不是偶然的,而是惊人的。

现在让腾袁俊向你展示传奇的37幅神圣的图片来理解化学的美丽。

1.硫氰酸汞分解原理(“法老的蛇”):硫氰酸汞通过加热分解,一些产品燃烧。

2Hg(SCN)2→2hgs+cs2+c3n 4cs2+3o 2→CO2+2so 22 C3 n 4→3(cn)2+N2琐事:硫氰酸汞是德国人在1821年合成的,此后不久发现了其燃烧的特殊现象。

很长一段时间,它在德国被当作烟花出售,但由于意外摄入许多儿童而导致中毒事故,最终被禁止。

记录器:化学学步危险:高。

汞化合物有毒,反应产生的硫化汞、二氧化硫和氰气体也有毒。

没有通风橱和专业指导,不要尝试!2.火柴燃烧原理:火柴头含有红磷、硫和氯酸钾。

火柴点燃时产生的热量导致红磷和硫燃烧,氯酸钾分解氧来帮助燃烧。

羽毛:最早的摩擦火柴头上只有硫磺。1826年,英国化学家约翰·沃克首次使用氯酸钾。然而,他的火柴非常危险,火球经常落到浅色衣服和地毯上。

记录器:超低危险:非常低,但不要为儿童玩火柴,这可能会引起火灾。

3.氢气遇火原理:氢气易燃,易于扩散,在空气体中会爆炸燃烧。

亮点:兴登堡飞艇的命运是这个场景的放大版本。

记录器:PrfSlo & amp危险:中等。

由于爆炸可能会伤人,请如图所示远程点火。

4.汞和铝锈原理:铝是一种高活性金属,但表面的氧化铝层阻止它与空气体中的氧气完全反应。

汞会破坏保护层,导致铝迅速“生锈”。

这是延时摄影。

这个过程的实际时间大约是半个小时。

如果图片向下移动,你会看到下面有很多铝锈粉。

羽毛:这是飞机上禁止水银的原因之一。

传说在第二次世界大战期间,一些美国陆军突击队携带水银摧毁德国飞机。

记录器:西奥多·格雷危险:中到低。

汞有毒,不可食用。请在空气体顺畅流动的地方进行实验,以避免汞蒸气中毒。

5.铁棒和硫酸铜的原理:除锈后的铁棒放入硫酸铜溶液中,铁元素比铜更有活性,被置换的铜形成美丽的疏松沉淀。

溶液最初是蓝色的(水合铜离子的颜色)。随着反应的进行,蓝色逐渐褪色。

羽毛:铜离子本身不是蓝色的,无水硫酸铜是白色粉末。

水溶液中的蓝色是六水合铜。

记录器:眩晕管危险:低。

铜溶液有毒,不可食用。

6.气体点火原理:燃烧需要可燃材料与氧气接触。狭窄的瓶口允许氧气逐渐进入,燃烧面逐渐向下移动。

记录器:费边·欧弗纳危险:中等偏高。

可燃气体处理不当很容易导致爆炸。

7.将镁烧成水的原理:镁和水实际上可以在常温下反应,但除非是镁粉,否则速度非常慢。

在高温下,两者会剧烈反应产生氧化镁和氢气。

氢继续燃烧,燃烧的镁会产生耀眼的光和阴影效果。

琐事:这个反应是日本设计的实验引擎的基本原理。

镁和水反应生成的氧化镁在激光的作用下再次分解成镁和氧。整个反应只需要消耗水,而激光是由阳光驱动的。

然而,这台发动机似乎还远未投入使用。

录像机:周期视频危险:中等。

当镁在高温下燃烧时,与水的剧烈反应可能会溢出炽热的液态镁,导致烫伤。

8.丙酮“溶解”泡沫的原理:一薄层丙酮并不能真正“溶解”整个泡沫。事实上,它只溶解聚苯乙烯的长链,让泡沫中的大量空气体逸出。

然而,丙酮在长链交联的地方无能为力,所以残留的聚苯乙烯会留在碗的底部。

羽毛:502胶水滴在泡沫塑料上,类似于此。

记录器:巴雷特危险:低。

丙酮具有一定的毒性和挥发性,应在通风的地方进行测试。不要喝它。

9.血液和过氧化氢原理:血液中有高效过氧化氢酶,能催化过氧化氢分解成水和氧气,大量氧气形成泡沫效应。

琐事:过氧化氢酶是几乎所有有氧生物中非常常见的酶。

它在细胞中的主要功能是将活性氧催化成氧,防止它破坏细胞。

过氧化氢酶也是最有效的酶之一,每种酶分子每秒能催化数百万个过氧化氢分子。

记录器:Igor30危险:低到中。

高浓度过氧化氢腐蚀性强,但低浓度更安全。

除非你的血液来源有问题,否则没有其他威胁…10.大象牙膏原理:这个反应的核心是过氧化氢的分解,就像前期的血液反应一样。

将30%过氧化氢与液体肥皂混合,加入一些食用色素,并加入碘化钾作为催化剂。

少量的过氧化氢会产生大量的氧气,氧气在肥皂的作用下形成泡沫并喷出。

更安全的方案是使用低浓度(3%-6%)过氧化氢和干酵母作为催化剂。原料更容易获得,但反应不那么剧烈。

琐事:反应后,瓶子里会积聚大量氧气。你可以试着关灯,然后把火柴扔进瓶子里观察燃烧。

小心火。

记录器:化学学步危险:低到中。

强过氧化氢具有腐蚀性,搬运时请戴手套。

附言:有另一种方法做这个实验(没有找到来源):11。灯泡中的宇宙原理:这是一个闪光灯泡,含有锌线和氧气,通电时会被点燃。它只能使用一次。

外面的面包覆盖着一层塑料薄膜,以防灯泡坏了。

在现代电子闪光灯出现之前,它是主要的闪光灯道具。达到全亮度需要更长时间,但燃烧也需要更长时间。

当这张照片在网上传播时,许多人说这是灯泡烧坏的时刻。不幸的是,普通钨丝灯泡只有在寿命结束时才会慢慢熄灭。

羽毛:早期的闪光灯使用镁线,它不如锌亮。

早先,镁粉和氯酸钾在开放的环境中混合并点燃。

这就是“聚光灯”这个词的来源。

此外,许多网民说,“这是我们的宇宙。”

记录器:2 FCFilmPrudence危险:低。

灯泡使用后会非常热,不能立即触摸。

12.“铯”原理:铯是一种活性碱金属,与水发生爆炸反应生成氢。

高速摄影需要极强的光线,光线产生的高温使铯无法保持固态,因此在实验中安瓿被用来盛装液态铯。

当小锤子打碎安瓿时,铯液滴倒出并与水蒸气和氧气在空中反应,留下痕迹。大块铯进入水中后会发生爆炸反应。

亮点:互联网上有一个钓鱼网站,”…爱迪生迫不及待地等着,拿起铯块,把它浸入水中,把溢出的水倒入量杯,测量体积,知道铯块的体积。

“也许这就是爱迪生耳聋的真正原因?录像机:周期视频危险:高。

铯与水反应非常剧烈。注意保护。

锌火原理:这种液体是二乙基锌。

它是一种高度易燃的有机锌化合物,与氧气接触时会自燃。

如图所示,真正的二乙基锌是蓝色火焰,但互联网上流传最广的视频/电影来自2008年的诺丁汉大学,他们捕捉到了黄色火焰——根据他们自己的说法,这是由钠污染造成的。

羽毛:二乙基锌于1848年被发现,是第一种有机锌化合物。

它广泛用于有机合成,并已被早期火箭研究人员用作液体燃料。

录像机:周期视频危险:高。

很少有好东西能自燃,更不用说液体了。

14.火山爆发原理:外层红色粉末为重铬酸铵,不稳定,热分解后会产生大量深绿色灰(氧化铬)和鲜红色火焰。

(NH4)2CR 2O 7(S)→Cr2O 3(S)+N2(G)+4H2O(G)这种效果非常类似于火山爆发。

藏在里面的是硫氰酸汞“法老的蛇”,是前一时期引进的。

羽毛:重铬酸铵因其效果而被昵称为“维苏威火山之火”。

它被用于烟火和早期摄影。

用硫氰酸汞,感觉就像打电话给凯苏鲁…记录器:巨魔危险:高。

重铬酸铵和所有六价铬一样有毒和有刺激性。

封闭容器中的加热可能会导致爆炸。

至于硫氰酸汞,请参阅上一期。

15.铝遇到溴的原理:铝是一种极其活泼的金属,在空气体中稳定,因为它的表面有致密的氧化层,但它会与许多其他氧化剂剧烈反应。

溴就是其中之一。

溶解在水中的三溴化铝的反应也会释放热量,这可能导致爆炸。

实验后的试管必须先冷却,然后用温和的水流慢慢溶解。清洗后,必须加入硫代硫酸钠溶液以减少残留溴。

琐事:“三溴化铝”的真实存在形式实际上是Al2Br6,它非常稳定,即使气化后也只有一部分会分解成AlBr3。

记录器:化学学步危险:高。

溴具有挥发性和腐蚀性,吸入后有毒,需要采取保护措施。

反应剧烈且飞溅,请从少量开始!16.黑柱原则:黑咖啡不能变成这个东西。

杯子是对硝基苯胺和浓硫酸的混合物。加热后,会发生非常复杂的反应——事实上,我们仍然不完全知道反应的详细过程。

最终得到的黑色泡沫的原子比是c6h 3n 1 . 5s 0 . 150 1 . 3,几乎可以肯定是由对硝基苯胺交联的聚合物,整个反应有时被称为“爆炸聚合”。

膨胀到如此大的程度和如此长的时间是由于产生二氧化碳和其他气体的反应。

琐事:这种反应是美国宇航局的研究人员在20世纪70年代考虑将其用作灭火剂时发现的——因为产生的黑色泡沫非常稳定,具有优异的隔热性能。

记录器:塑料雨衣1危险:中到高。

浓硫酸对硝基苯胺有毒,也很危险,反应中还会产生氮氧化物和硫氧化物气体。

请不要想最后一个实验。

17.红与黑原理:这是“碘钟反应”的变体。

加入实验中使用的三种无色透明溶液(从前到后):1 .可溶性淀粉和焦亚硫酸钠2、氯化汞3和碘酸钾。反应包括:1 .焦亚硫酸钠与水反应生成亚硫酸氢钠Na 2SO 5+H2O → 2 NaH SO 32,亚硫酸氢钠将碘酸盐还原为碘离子IO3-+3HSO3-→I-+3SO42-+3H+3,随着碘离子浓度的增加,可溶性汞盐开始与碘离子形成碘化汞沉淀(橙红色)Hg2++ 2i-→Hg2。剩余的碘离子和碘酸根离子形成碘单质IO3-+5I-+6H+→3I2+3H2O5。碘单质和可溶性淀粉结合形成蓝黑色包裹体复合絮体。改良反应是由两位普林斯顿大学的学生发明的,他们在反应中加入汞盐,使反应依次形成橙红色和黑色,橙黑色搭配是普林斯顿大学的代表颜色。

这种反应通常被称为“老拿骚行动”,其中“老拿骚”指的是[普林斯顿大学。

因为颜色,它也被称为“万圣节反应”。

记录器:ChemBacky ‘ schannel危险:高。

氯化汞毒性很高,在吸入、皮肤接触或摄入过程中风险很高。请不要在家尝试。

18.铜和硝酸的原理:铜与浓硝酸反应生成硝酸铜、二氧化氮和水。产生的气体被引入水中。随着气体生成停止并逐渐溶解,水被吸回反应瓶中,最终形成浅蓝色硝酸铜溶液。

铜(S)+4HNO3 (AQ) →铜(NO3) 2 (AQ)+2NO2 (G)+2H2O (L)的初始绿色外观与浓酸条件下铜离子和硝酸根离子的结合有关[2],但是在引入更多水之后,溶液显示水合铜离子的蓝色。

亮点:铜和浓硝酸可能是高中化学中最难的反应……等等。以及稀硝酸。

你记得如何平衡吗?记录器:皇家化学危险协会:中等浓度的硝酸腐蚀性很强,建议戴手套和护目镜。

二氧化氮气体是有毒的,但是在这个实验中,大部分产生的气体会被水吸收。

后半部分由反吸引起的“喷泉”现象造成烧瓶损坏的风险较小。如果在开放的实验室进行,应该使用安全屏幕来保护观众。

19.李殊·银华原理:这是金属锂燃烧的场景。在燃烧过程中,固体金属锂不断熔化,产生氧化锂。

锂的火焰反应是红色的,但是当它剧烈燃烧时,火焰呈现“亮银”状态。

羽毛:像其他碱金属一样,锂火不能用水扑灭,需要特殊的干粉灭火剂。

记录器:尼克摩尔危险:中等。

任何时候都不应该轻视火。

20.小熊软糖火山的原理:试管被加热到熔化的氯酸钾。氯酸钾经过热分解产生氧气。试管中的氧气和热量足以点燃粘性熊体内的糖类等有机物。

氧气促进燃烧,燃烧产生的热量进一步促进氯酸钾分解产生更多氧气,从而产生严重的燃烧反应。

亮点:这个实验还有一个更大的版本(原始录像机:Vat19):录像机:wallsacc危险:高。

反应非常强烈,尤其是超大版,绝对不建议在家尝试(浪费食物不是好孩子!).

21.金雨原理:这是硝酸铅和碘化钾的复分解反应,其中沉淀的金黄色晶体是碘化铅。

反应式:铅(NO3)2+2ki→2Kno 3+pbi 2花絮:碘化铅晶体是一种可用于x射线和γ射线检测的材料。

危险:高,处理铅盐时,必须小心防止中毒。

记录器:thoiso I2-化学实验!22.魔戒原理:这是一个发生在薄板上的B-Z反应(Belousov-Zhabotinsky反应)的例子。

B-Z反应是一种化学休克反应,首次发现于20世纪50年代。

反应体系会在两种状态之间不断进行周期性变化,平皿上的“波纹”也会不断变换。

B-Z反应有许多版本。上图是一个常见的版本。溴酸盐和丙二酸发生氧化还原反应,铈盐和邻菲罗啉亚铁离子(亚铁灵,还原态红色,氧化态蓝色)作为催化剂和反应指示剂。

琐事:目前,对B-Z反应的动力学研究仍在进行中,研究人员也对反应过程进行了许多数学计算。

下面是B-Z反应的计算机模拟图像。感觉更神奇吗…(维基百科图片)危险:中等到低。

反应本身并不严重,但溴酸盐对人体有刺激性,因此在制备反应溶液时应采取预防措施。

记录器:TimKench23。水下花园原理:加入一些金属盐的结晶颗粒(如铜盐、钴盐等)。)进入硅酸钠水溶液,溶液中树枝状结构的“生长”过程可以逐渐观察到。

加入的晶体颗粒逐渐溶解,释放金属离子,金属离子又与硅酸钠形成不溶性硅酸盐晶体,并沉积在初始晶体颗粒上。

此外,各种过渡金属离子的硅酸盐也可以呈现不同的颜色,使花园更加美丽。

以下是“花园”中一些常见的反应物和相应的硅酸盐颜色:明矾(硫酸铝钾)-白硫酸铜-蓝三氯化铬-绿硫酸镍-绿硫酸亚铁-绿氯化铁-橙色氯化钴-紫色装饰:将化学花园移到tai 空会是什么样?美国航天局在国际空 [1,2上进行了实验:危险:低。

录像机:XTrBass24。氢化钠的原理:这是氢化钠和水反应生成氢氧化钠和氢。酚酞作为指示剂加入到溶液中,所以它呈紫红色。

琐事:氢化钠是一种非常碱性的物质。它可以从许多化合物中提取质子形成相应的钠化合物,这在有机合成中非常实用。

危险:高。

氢化钠非常活跃,反应剧烈。

记录器:周期视频25。碘铝反应原理:碘单质与金属铝粉混合,加入少量水引发剧烈反应。

主要反应式为2Al+3I 2→Al2I 6,其中水作为催化剂。

随着反应的进行,碘将升华形成紫色碘蒸气。

琐事:说到铝粉,最令人印象深刻的可能是铝热反应。让我们回顾以下内容:危险:中到高。

反应严重,碘蒸汽有刺激性。应注意保护眼睛,并在通风橱中进行。

加水后,反应可能需要等待一段时间才能开始,所以不要担心,仔细观察。

记录器:ScottMilam26。金氧化锌原理:当加热到高温时,白色氧化锌粉末会逐渐变成金黄色,当在空空气中冷却时,颜色会再次褪色。

产生这种颜色是因为氧化锌晶体在高温下失去一些氧原子,从而形成晶格缺陷。

琐事:许多宝石的颜色也与晶格缺陷有关,例如彩色钻石。

危险:中到高。

为了观察氧化锌的变色,需要将其加热到约800℃ [3],并且在使用高温火焰时应格外小心。

记录器:应用科学27。鲁米诺发光原理:鲁米诺(3-氨基苯酰肼)是一种常用的发光化学试剂。

在演示实验中,过氧化氢和氢氧化物碱(如氢氧化钠)的溶液通常用作活化剂,含铁化合物用于催化过氧化氢的分解。

鲁米诺与氢氧化物反应生成双负离子,双负离子可与过氧化氢分解生成的氧反应生成激发态3-氨基邻苯二甲酸。当它回到基态时,它会发出蓝光。

(维基百科照片)琐事:据估计,许多人从刑事调查剧或推理小说中听说过鲁米诺试剂。如果上述反应中的催化剂被血液中的铁取代,它将成为检测血液痕迹的反应。

危险:低,需要注意氢氧化物和过氧化氢的腐蚀性。

记录器:bkrieg56428。人工烟雾的原理:浓盐酸和浓氨水分别预先滴在纸张的不同位置,两者都有很强的挥发性,在空气体中相遇会形成氯化铵,产生烟雾效果。

亮点:另一个常见的演示实验“氨水喷泉”,显示了这种气体在水中的强溶解性。

当瓶内氨气与含有酚酞的水接触时,它们迅速溶解,导致瓶内压力下降,形成粉红色的倒置喷泉:危险:低,但浓盐酸和浓氨水有刺激性,应注意通风,避免吸入。

记录器:夜鹰灯29。火球原理:右边两个观察镜中的固体和液体分别是高锰酸钾和浓硫酸。

在这里,浓硫酸显示其“脱水”,并与高锰酸钾固体反应生成二氧化锰(高锰酸盐)。

二氧化锰是一种不稳定的强氧化物,当它与棉花接触时会与棉花发生反应并引起燃烧。

垃圾:在历史上,硫酸也被用来点燃火柴。

现代意义上的第一场比赛是由让·汉切尔于1805年发明的。氯酸钾、硫、糖和其他物质被添加到火柴头。使用时,将其浸入装有硫酸的小瓶中以引发反应。

危险:中、高浓度浓硫酸需要格外小心处理,注意保护,远离易燃物,并需要在通风良好的地方进行。

高锰酸酐具有腐蚀性、高氧化性和爆炸性。实验过程中应戴护目镜或面罩,并应确保少量混合。

不要随意增加反应物的量或与其他有机物质反应,因为反应可能太剧烈。

记录器:royalchemistrysociety30。聚合泡沫原理:这是一种生成聚氨酯泡沫材料的反应,原料包括异氰酸酯、多元醇、发泡剂等添加剂。

聚氨酯(PU)是指主链中含有聚氨酯特征单元的一类聚合物。它们具有稳定的化学性能和较大的机械性能可调性,因此在工业和生活中得到了广泛的应用。

聚氨酯泡沫可用作隔热材料。

亮点:例如,你可以意识到聚氨酯的作用有多广:市场上的大多数人造革产品都是由聚氨酯制成的,而最常见的非乳胶避孕套使用聚氨酯,也可以制成沙发垫和鞋底。

危险:低,应注意避免吸入,避免接触皮肤和眼睛。

聚氨酯泡沫本身非常易燃,所以许多商业产品都预先添加了阻燃剂。

记录器:MaciejMiksztowicz31。干冰和镁的原理:镁棒点燃后放入干冰中。反应式为2毫克+二氧化碳→ 2毫克+碳,反应发出耀眼的强光。

羽毛:最早的闪光灯使用镁的强光,所以也被称为“镁灯”。

危险:高。

在反应过程中,有火花溢出的可能性。必须清除附近的所有可燃材料,并使用防护屏障。

记录员:格兰特·汤普森-《龙之王》32。交通灯原理:瓶子里的溶液含有三种成分:氢氧化钠、葡萄糖和靛胭脂(或酸性靛蓝)。

靛胭脂是一种氧化还原指示剂,同时具有酸碱指示剂的功能,也就是说,它可以在氧化还原反应和酸碱度的作用下改变多种颜色。

靛胭脂有三种不同颜色的氧化还原态。在该反应系统中,摇动瓶子时,它将被空气体中的氧气氧化,并在静置时被葡萄糖还原,从而导致变色。

如果反应在不同的酸碱度环境下进行,颜色会相应地改变。

下图总结了具体的颜色变化状态:根据皇家化学学会提供的内容重新绘制。

羽毛:靛胭脂除了指示剂还有其他用途。

它是一种食用色素(E132),也用于一些泌尿外科手术。

危险:低。

这里,氢氧化钠起到调节酸碱度的作用,不使用非常浓的溶液。葡萄糖和靛胭脂也相对安全。

记录器:royalchemistrysociety33。分层变色原理:试管下的橙色部分是添加了一些硫酸的重铬酸钾溶液,而上面的透明部分是乙醚,在反应开始时添加了一些过氧化氢。

接下来,系统会发生剧烈反应,上面的有机层会变成蓝色并产生气体。

加入过氧化氢时,水相中会发生以下反应:k2cr 2o 7+h2so 4+H2O 2→2cr 05+k2so 4+5h2o。

这里生产的过氧化铬(CrO5,也称为五氧化二铬)是一种不稳定的过氧化物,可溶于乙醚,带来深蓝色。

然而,不稳定的过氧化铬将继续反应生成三价铬盐:2cro 5+7H 202+3H 2so 4→Cr2(SO4)3+10H2O+7O 2。从试管中放出的气泡是在这个反应中产生的氧气,[1]。

琐事:过氧化铬在水溶液中也是蓝色的,但为了便于观察,它可以通过乙醚萃取而长时间保持蓝色。

危险:中等高度,反应严重,需要戴手套和护目镜,不要把试管灌得太满。

记录器:thoiso I2-化学实验!来源:互联网,如有侵权行为,请联系并删除免责声明:自媒体提供的所有内容均来自自媒体,版权归原作者所有。请联系原作者并获得允许重印。

这篇文章的观点只代表作者本人,而不是全球物理学的观点。

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