>> HLK 자연과학 >  >> 화학적인

액티비티 시리즈의 금속 (반응성 시리즈)

금속의 활동 시리즈 또는 반응성 시리즈 가장 반응성에서 가장 반응성이 가장 높은 금속 목록입니다. 활동 시리즈를 아는 것은 화학 반응이 발생하는지 여부를 예측하는 데 도움이됩니다. 구체적으로, 금속이 물이나 산과 반응하는지 또는 반응에서 다른 금속을 대체하는지 여부를 식별하는 데 사용하십시오. 교체 반응과 광석 추출은 활동 시리즈의 두 가지 주요 용도입니다.

활동 시리즈 금속 차트

실온 주변 금속에 대한 활동 시리즈 차트는 다음과 같습니다.

비교 용

주변을 둘러 보면 다른 소스의 차트가 요소를 약간 다르게 주문할 수 있습니다. 예를 들어, 일부 차트에서는 나트륨이 칼륨보다 더 반응성이 높은 나트륨을 찾을 수 있습니다. 제안 된 반응의 조건이 중요하기 때문입니다. 테이블의 금속 순서는 물과 산에서 수소를 대체하는 금속의 능력에 대한 실험적 데이터에서 비롯됩니다. 특정 금속은 하나의 산과 다른 산과 더 반응하고 온도는 역할을합니다.

중요한 것은 일반적인 트렌드를 명심하는 것입니다. 알칼리 금속은 알칼리성 지구보다 반응성이 높으며, 이는 전이 금속보다 반응성이 높습니다. 고귀한 금속은 가장 반응성이 낮습니다.

알칼리 금속, 바륨, 라듐, 스트론튬 및 칼슘은 냉수와 반응합니다. 마그네슘은 냉수와 천천히 반응하지만 끓는 물이나 산과 빠르게 반응합니다. 베릴륨과 알루미늄은 증기 또는 산과 반응합니다. 티타늄은 농축 미네랄 산과 반응했습니다. 대부분의 전이 금속은 산과 반응하지만 증기와 반응하지 않습니다. 고귀한 금속은 Aqua Regia와 같은 강력한 산화제와 만 반응합니다.

대부분의 반응성 및 최소 반응성 금속

테이블에서 주기율표에서 가장 반응성이 높은 금속은 세슘입니다. 최소 반응성 금속은 백금입니다.

금속 활동 시리즈 사용 방법 - 예제 문제

따라서 Activity Series에서 더 높은 금속은 시리즈에서 하나를 더 낮게 대체합니다. 시리즈에서 금속을 더 많이 대체하지 않습니다. 하나의 금속이 다른 금속을 대체하면 교체 반응에서이를 대체하고 수용액에서 이온을 대체합니다.

예를 들어, 구리 이온의 수용액에 아연 금속을 첨가하면 구리의 침전이 발생합니다.

Zn (S) + Cu (AQ) → Zn (AQ) + Cu (S)

이것은 아연이 구리보다 반응성이 높고 활동 시리즈에서 더 높기 때문에 발생합니다. 그러나 수성 구리 용액 에은 금속을 추가하면 아무것도 변하지 않습니다. 은은 활동 시리즈의 구리 아래에 있으므로 화학 반응이 발생하지 않습니다.

그러나 일부 금속은 물에서 수소를 대체하지 않습니다. 활동 시리즈의 금속은 산과 반응합니다. 예를 들어, 아연은 황산의 수소를 대체합니다 :

Zn (s)+H 2 그래서 4 (aq) → znso 4 (aq)+H 2 (g)

이제이 정보를 잠재적 화학 문제에 적용 해 보겠습니다.

예제 #1

다음 반응이 발생합니까?

mg (s)+cucl 2 (aq) → mgcl 2 (aq)+Cu (s)

마그네슘은 구리보다 활동 시리즈에서 더 높으므로 반응으로 대체합니다. 예,이 반응이 발생합니다.

예제 #2

아연 덩어리를 염산 용기에 넣으면 어떻게됩니까?

활동 시리즈에서 아연은 산으로부터 수소를 대체한다는 것을 알고 있습니다. 염산은 실제로 HCL의 수용액이므로 염화 아연을 얻지 못합니다. 반응은 다음과 같습니다.

Zn (S) + 2 HCl (AQ) → Zn (AQ) + 2 Cl (AQ) + H 2 (g)

예제 #3

구리 덩어리를 염산에 배치하면 어떻게됩니까?

반응성 시리즈에서, 당신은 구리가 상당히 반응하지 않다는 것을 알고 있습니다. 반응이 발생하지 않습니다. 아무 일도 일어나지 않습니다.

반응성 이해

일부 금속이 다른 금속이 다른 금속보다 반응성이 높은 이유는 전자 구성과 관련이 있습니다. 알칼리 금속은 단일 원자가 전자를 쉽게 잃고 안정성을 얻습니다. 한편, 고귀한 금속은 고귀한 가스 구성에 도달하기 위해 여러 전자의 손실 또는 이득이 필요한 D- 블록 요소입니다.

일반적으로 전자가 더 많은 금속은 전자가 적은 금속보다 반응성이 높습니다. 전자가 더 많은 금속이 핵에서 멀리 떨어진 전자 껍질을 가지고 있기 때문에 전자는 단단히 결합되지 않기 때문입니다.

.

참조

  • Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1984). 요소의 화학 . 옥스포드 :Pergamon Press. 82–87 쪽. ISBN 0-08-022057-6.
  • Wah, Lim Eng (2007). Longman Pocket Study Guide 'O'레벨 과학 화학 (제 2 판). 피어슨 교육. ISBN-10 :981-06-0007-0.
  • Wolters, L. P.; Bickelhaupt, F. M. (2015). “활성화 변형 모델 및 분자 궤도 이론”. Wiley 학제 간 검토 :계산 분자 과학 . 5 (4) :324–343. doi :10.1002/wcms.1221
  • Wulfsberg, Gary (2000). 무기 화학 . 대학 과학 서적. ISBN 9781891389016.

  1. 니켈 도가니에서 암모늄 메타 바나 데이트를 가열 할 때의 관찰은 무엇입니까?
  2. 모노머 서열이 '분자선'의 전도도에 어떤 영향을 미치는지 이해
  3. 에테르와 케톤의 차이
  4. 대부분의 짝을 이루지 않은 전자를 사용하여 1 열 전환 금속에 대한 예상지면 상태 전자 구성을 작성합니까?
  5. 과학자들은 석기 시대 도구를 사용하여 사용 방법을 이해합니다.
  6. 오염 된 황화 이산화황은 어디에서 왔습니까?
금속 (대부분의 최소 반응성) 반응
세슘 (CS)
프랜시움 (FR)
루비듐 (RB)
칼륨 (k)
나트륨 (NA)
리튬 (li)
바륨 (BA)
라듐 (RA)
스트론튬 (SR)
칼슘 (ca)
는 냉수와 반응하여 수소를 대체하고 수산화물을 형성합니다
마그네슘 (mg) 는 냉수와 매우 느리게 반응하지만 산과 적극적으로 수산화물을 형성합니다
베릴륨 (be)
알루미늄 (AL)
티타늄 (TI)
망간 (MN)
아연 (Zn)
크롬 (CR)
철 (FE)
카드뮴 (CD)
코발트 (CO)
니켈 (NI)
주석 (SN)
납 (PB)
는 산과 반응하여 일반적으로 산화물을 형성합니다
h 2
안티몬 (SB)
Bismuth (BI)
구리 (CU)
텅스텐 (W)
수은 (HG)
은 (AG)
금 (AU)
백금 (PT)
높은 반응성 (SB는 일부 산화 산과 반응)