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文档简介
碳酸钠碳酸氢钠化学式俗名颜色状态溶解性比较结晶水合物纯碱或苏打小苏打Na2CO3.10H2O——白色粉末白色晶体碳酸钠比碳酸氢钠易溶于水Na2CO3NaHCO3碳酸钠晶体(Na2CO3.10H2O=Na2CO3+10H2O)第一页,共十七页,2022年,8月28日
实验探究一等质量的Na2CO3固体和NaHCO3固体加入足量相同的稀盐酸与酸反应第二页,共十七页,2022年,8月28日二者均能与酸反应,且与足量的相同酸反应,等质量NaHCO3比Na2CO3反应更剧烈,生成气体更多。Na2CO3+2HCl=2NaCl+H2O+CO2↑NaHCO3+HCl=NaCl+H2O+CO2↑现象:反应:结论:CO32-+2H+=H2O+CO2+H+=H2O+CO2HCO3—两只锥形瓶中均产生无色气体,且加入NaHCO3的试管口气球膨胀得更快更大.与酸反应
实验探究一等质量的Na2CO3固体和NaHCO3固体加入足量相同的稀盐酸第三页,共十七页,2022年,8月28日CO32-H+HCO3-H+H2CO3H2O+CO22H+一步完成二步完成为什么与足量相同的稀盐酸反应,NaHCO3比Na2CO3更剧烈?即对Na2CO3:对NaHCO3:HCO3-+H+=H2O+CO2先:CO32-+H+=HCO3-再:HCO3-+H+=H2O+CO2(总CO32-+2H+=H2O+CO2
)第四页,共十七页,2022年,8月28日
为什么与足量相同的稀盐酸反应,
等质量NaHCO3比Na2CO3生成气体更多?Na2CO3+2HCl=2NaCl+CO2↑+H2O10644NaHCO3+HCl=NaCl+CO2↑+H2O8444第五页,共十七页,2022年,8月28日加热Na2CO3固体和NaHCO3固体套管实验对热稳定性实验探究二第六页,共十七页,2022年,8月28日加热Na2CO3固体和NaHCO3固体现象:反应:2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2左烧杯中石灰水变浑浊,右烧杯中石灰水仍澄清.且装入NaHCO3的小试管内壁有较多无色液滴.Na2CO3很稳定,而NaHCO3却不稳定,受热易分解.即热稳定性:Na2CO3>NaHCO3结论:对热稳定性△实验探究二第七页,共十七页,2022年,8月28日如何证明纯碱(Na2CO3)固体里面是否混有小苏打(NaHCO3)
?如果有,应如何除去它?加热,若产生气体,而且气体能使澄清石灰水变浑浊,则证明Na2CO3粉末中含有NaHCO3.加热,直到没有气体放出,NaHCO3就已除尽。2NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2△第八页,共十七页,2022年,8月28日如何证明小苏打(NaHCO3)溶液中是否混有苏打(Na2CO3)
?
加入可溶性的钙盐或钡盐,看是否生成白色的沉淀。Ca2+
+
CO32-=CaCO3Ba2++CO32-=BaCO3第九页,共十七页,2022年,8月28日分别取少量Na2CO3溶液和NaHCO3溶液于两支试管中,加入BaCl2溶液实验探究三
Na2CO3+BaCl2=BaCO3+2NaCl白色沉淀
NaHCO3+BaCl2不反应
(Ba2++CO32
-=BaCO3
)
若加入的是CaCl2溶液呢?第十页,共十七页,2022年,8月28日制玻璃制皂造纸Na2CO3纺织等
用途第十一页,共十七页,2022年,8月28日发酵剂灭火剂等NaHCO3制药用途第十二页,共十七页,2022年,8月28日细小白色晶体白色粉末颜色、状态较易溶比碳酸氢钠更易溶溶解性
NaHCO3
Na2CO3化学式小苏打纯碱、苏打俗名
碳酸氢钠
碳酸钠物质热稳定性稳定不稳定,受热易分解2NaHCO3
=Na2CO3+H2O+CO2↑本节重要知识回顾与酸反应CO32-+2H+=H2O+CO2↑
HCO3-+H+=H2O+CO2↑
(更剧烈)第十三页,共十七页,2022年,8月28日
如何鉴别
Na2CO3、NaHCO3?讨论题End第十四页,共十七页,2022年,8月28日End
⑵固体:加热,产生能使澄清石灰水变浑浊的无色气体的是碳酸氢钠。
⑶
溶液中:加入氯化钙(或氯化钡)溶液,产生沉淀的是碳酸钠。⑴
固体:加入相同的盐酸,反应剧烈的是碳酸氢钠。Na2CO3+CaCl2=2NaCl+CaCO32NaHCO3=Na2CO3+H2O+CO2△
如何鉴别
Na2CO3、NaHCO3?第十五页,共十七页,2022年,8月28日思考题二、在Na2CO3饱和溶液中通入CO2,会有何现象,原因是什么?End一、向某溶液中滴加稀盐酸时,若能产生无色无味的使澄清石灰水变浑浊的气体,则该溶液中一定含有CO32-吗?第十六页,共十七页,2022年,8月28日古代,人们从草木灰中提取碳酸钾,后来又从盐碱地和盐湖等天然资源中获取碳酸钠,但量太小。
1862年,比利时人索而维以NaCl、CO2、H2O、NH3为原料生产Na2CO3,叫索而维法。
1940年,我国著名化工专家侯德榜先生,冲破了外国对“索而维”法的技术封锁,并加以改进,把合成氨和纯碱两种产品联合生产,这便是举世闻名的“侯氏
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