Редактирование: Металл

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 35: Строка 35:
Наиболее распространённая химическая реакция, свойственная всем металлам, – окисление. Способность металлов к окислению меняется в очень широких пределах. Многие металлы окисляются кислородом воздуха уже при комнатной температуре, однако скорость и механизм реакции очень сильно зависят от природы металла. Большинство металлов при взаимодействии с кислородом образуют [[оксиды]], щелочные (кроме [[литий|лития]]) и щёлочноземельные металлы – также пepоксиды и надпероксиды. Окисление приводит к формированию на поверхности компактного металла плёнки оксида. Такие плёнки, как правило, имеют рыхлую структуру, и их образование не защищает металл от дальнейшего окисления. Очень плотные плёнки, предохраняющие металл от дальнейшего окисления, характерны, например, для [[алюминий|алюминия]], [[титан]]а, [[хром]]а, которые устойчивы на воздухе, хотя и обладают высокой химической активностью. Крайне неустойчивы на воздухе щелочные металлы. С [[азот]]ом ряд металлов (например, литий) реагируют при комнатной температуре, другие металлы (например, [[магний]], [[цирконий]], [[гафний]], [[титан]]) – при нагревании; при этом образуются [[нитриды]]. Многие металлы активно взаимодействуют с водородом (образуются [[гидриды]]), галогенами ([[галогениды]]), серой ([[сульфиды]]), фосфором ([[фосфиды]]), другими неметаллами. Наиболее активные металлы реагируют с углеродом, образуя [[карбиды]] и ацетилениды. В результате [[металлирование|металлирования]] органических молекул образуются [[металлоорганические соединения]]. При сплавлении металлов друг с другом – [[твёрдые растворы]] или интерметаллиды.
Наиболее распространённая химическая реакция, свойственная всем металлам, – окисление. Способность металлов к окислению меняется в очень широких пределах. Многие металлы окисляются кислородом воздуха уже при комнатной температуре, однако скорость и механизм реакции очень сильно зависят от природы металла. Большинство металлов при взаимодействии с кислородом образуют [[оксиды]], щелочные (кроме [[литий|лития]]) и щёлочноземельные металлы – также пepоксиды и надпероксиды. Окисление приводит к формированию на поверхности компактного металла плёнки оксида. Такие плёнки, как правило, имеют рыхлую структуру, и их образование не защищает металл от дальнейшего окисления. Очень плотные плёнки, предохраняющие металл от дальнейшего окисления, характерны, например, для [[алюминий|алюминия]], [[титан]]а, [[хром]]а, которые устойчивы на воздухе, хотя и обладают высокой химической активностью. Крайне неустойчивы на воздухе щелочные металлы. С [[азот]]ом ряд металлов (например, литий) реагируют при комнатной температуре, другие металлы (например, [[магний]], [[цирконий]], [[гафний]], [[титан]]) – при нагревании; при этом образуются [[нитриды]]. Многие металлы активно взаимодействуют с водородом (образуются [[гидриды]]), галогенами ([[галогениды]]), серой ([[сульфиды]]), фосфором ([[фосфиды]]), другими неметаллами. Наиболее активные металлы реагируют с углеродом, образуя [[карбиды]] и ацетилениды. В результате [[металлирование|металлирования]] органических молекул образуются [[металлоорганические соединения]]. При сплавлении металлов друг с другом – [[твёрдые растворы]] или интерметаллиды.


Металлы, имеющие переменную валентность (например, [[хром]], [[марганец]], [[железо]]), в соединениях, отвечающих низшим степеням окисления (Cr<sup>2+</sup>, Mn<sup>2+</sup>, Fe<sup>2+</sup>), проявляют восстановительные свойства; в высших степенях окисления те же металлы (Cr<sup>6+</sup>, Mn<sup>7+</sup>, Fe<sup>3+</sup>) обнаруживают окислительные свойства. Для водных растворов и растворов электролитов окислительно-восстановительные свойства металлов выражают с помощью электрохимического ряда напряжений (см. в статье [[Электродный потенциал]]). Металлы, для которых стандартные электродные потенциалы меньше, чем –0,413 В, окисляются водой с выделением [[водород|H<sub>2</sub>]] (щелочные и щёлочноземельные металлы реагируют с водой при комнатной температуре; такие металлы, как [[цинк]] или [[железы]], реагируют с водяным паром при высоких температурах). С растворами щелочей взаимодействуют металлы, образующие растворимые анионные гидроксокомплексы ([[бериллий]], [[цинк]], [[алюминий]], [[галлий]], [[олово]]). Большинство металлов окисляются теми или иными кислотами. Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до водорода, окисляются ионами H<sup>+</sup> и поэтому растворяются при действии неокисляющих кислот ([[соляная кислота|HCl]] или разбавленной [[серная кислота|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]]), но только если не образуются нерастворимые продукты; реакции способствует образование анионных комплексов. [[Азотная кислота]], даже разбавленная, окисляет многие металлы. При этом, если ионы металлов устойчивы в низших степенях окисления, образуются катионные комплексы, если в высших, как в случае, например, [[рений|рения]], – анионные (ReO<sub>4</sub><sup>−</sup>). Некоторые металлы реагируют с разбавленными [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] и [[серная кислота|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] с образованием катионных комплексов и пассивируются в концентрированных растворах этих кислот. Для растворения малоактивных металлов, например [[золото|золота]] или [[платина|платины]], используют смеси, содержащие окислитель и донор лигандов, необходимый для образования растворимых комплексов (например, смеси [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] с [[соляная кислота|HCl]] или [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] с [[фтороводород|HF]]).
Металлы, имеющие переменную валентность (например, [[хром]], [[марганец]], [[железо]]), в соединениях, отвечающих низшим степеням окисления (Cr<sup>2+</sup>,Mn<sup>2+</sup>,Fe<sup>2+</sup>), проявляют восстановительные свойства; в высших степенях окисления те же металлы (Cr<sup>6+</sup>,Mn<sup>7+</sup>,Fe<sup>3+</sup>) обнаруживают окислительные свойства. Для водных растворов и растворов электролитов окислительно-восстановительные свойства металлов выражают с помощью электрохимического ряда напряжений (см. в статье [[Электродный потенциал]]). Металлы, для которых стандартные электродные потенциалы меньше, чем –0,413 В, окисляются водой с выделением [[водород|H<sub>2</sub>]] (щелочные и щёлочноземельные металлы реагируют с водой при комнатной температуре; такие металлы, как [[цинк]] или [[железы]], реагируют с водяным паром при высоких температурах). С растворами щелочей взаимодействуют металлы, образующие растворимые анионные гидроксокомплексы ([[бериллий]], [[цинк]], [[алюминий]], [[галлий]], [[олово]]). Большинство металлов окисляются теми или иными кислотами. Металлы, стоящие в электрохимическом ряду напряжений до водорода, окисляются ионами H<sup>+</sup> и поэтому растворяются при действии неокисляющих кислот ([[соляная кислота|HCl]] или разбавленной [[серная кислота|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]]), но только если не образуются нерастворимые продукты; реакции способствует образование анионных комплексов. [[Азотная кислота]], даже разбавленная, окисляет многие металлы. При этом, если ионы металлов устойчивы в низших степенях окисления, образуются катионные комплексы, если в высших, как в случае, например, [[рений|рения]], – анионные (ReO<sub>4</sub><sup>−</sup>). Некоторые металлы реагируют с разбавленными [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] и [[серная кислота|H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] с образованием катионных комплексов и пассивируются в концентрированных растворах этих кислот. Для растворения малоактивных металлов, например [[золото|золота]] или [[платина|платины]], используют смеси, содержащие окислитель и донор лигандов, необходимый для образования растворимых комплексов (например, смеси [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] с [[соляная кислота|HCl]] или [[азотная кислота|HNO<sub>3</sub>]] с [[фтороводород|HF]]).


Важная характеристика металлов – их способность образовывать осно́вные оксиды и соответствующие [[гидроксиды]], а также [[соли]] – продукты замещения в кислотах протона на ион металла. На примере гидроксидов металлов можно проследить закономерности изменения свойств соединений в зависимости от изменения металлического характера элемента; в частности, наиболее типичные металлы – щелочные – образуют наиболее сильные основания (см. в статье [[Щёлочи]]). О взаимодействии металлов со средой, ведущей к их разрушению, см. в статье [[Коррозия]].
Важная характеристика металлов – их способность образовывать осно́вные оксиды и соответствующие [[гидроксиды]], а также [[соли]] – продукты замещения в кислотах протона на ион металла. На примере гидроксидов металлов можно проследить закономерности изменения свойств соединений в зависимости от изменения металлического характера элемента; в частности, наиболее типичные металлы – щелочные – образуют наиболее сильные основания (см. в статье [[Щёлочи]]). О взаимодействии металлов со средой, ведущей к их разрушению, см. в статье [[Коррозия]].
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».