Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Видео:Химические уравнения // Как Составлять Уравнения Реакций // Химия 9 классСкачать

Химические уравнения // Как Составлять Уравнения Реакций // Химия 9 класс

Написать уравнения реакции D–галактозы с: 1) с водородом в присутствии никеля; 2) гидроксиламином; 3) гидразином.

Видео:Разложение перекиси водорода в присутствии катализатораСкачать

Разложение перекиси водорода в присутствии катализатора

Ваш ответ

Видео:Опыты по химии. Каталитическое разложение пероксида водородаСкачать

Опыты по химии. Каталитическое разложение пероксида водорода

решение вопроса

Видео:Разложение перекиси водорода в присутствии катализатора MnO2. лабораторный опыт 10 (8класс)Скачать

Разложение перекиси водорода в присутствии катализатора MnO2. лабораторный опыт 10 (8класс)

Похожие вопросы

  • Все категории
  • экономические 43,300
  • гуманитарные 33,630
  • юридические 17,900
  • школьный раздел 607,282
  • разное 16,837

Популярное на сайте:

Как быстро выучить стихотворение наизусть? Запоминание стихов является стандартным заданием во многих школах.

Как научится читать по диагонали? Скорость чтения зависит от скорости восприятия каждого отдельного слова в тексте.

Как быстро и эффективно исправить почерк? Люди часто предполагают, что каллиграфия и почерк являются синонимами, но это не так.

Как научится говорить грамотно и правильно? Общение на хорошем, уверенном и естественном русском языке является достижимой целью.

Видео:СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ. КАТАЛИЗАТОР.Скачать

СКОРОСТЬ ХИМИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ. КАТАЛИЗАТОР.

Напишите уравнения реакций взаимодействия с водородом в присутствии никелевого катализатора: а) этаналя; б) формальдегида; в) масляного альдегида

🎓 Заказ №: 22197
Тип работы: Задача
📕 Предмет: Химия
Статус: Выполнен (Проверен преподавателем)
🔥 Цена: 153 руб.

👉 Как получить работу? Ответ: Напишите мне в whatsapp и я вышлю вам форму оплаты, после оплаты вышлю решение.

Как снизить цену? Ответ: Соберите как можно больше задач, чем больше тем дешевле, например от 10 задач цена снижается до 50 руб.

Вы можете помочь с разными работами? Ответ: Да! Если вы не нашли готовую работу, я смогу вам помочь в срок 1-3 дня, присылайте работы в whatsapp и я их изучу и помогу вам.

Условие + 37% решения:

Напишите уравнения реакций взаимодействия с водородом в присутствии никелевого катализатора: а) этаналя; б) формальдегида; в) масляного альдегида

Решение: При восстановлении альдегидов водородом в присутствии никелевого катализатора образуется соответствующий спирт. a) Образуется этанол. б)

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Научись сам решать задачи изучив химию на этой странице:

  • Решение задач по химии
Услуги:

  • Заказать химию
  • Помощь по химии

Готовые задачи по химии которые сегодня купили:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Образовательный сайт для студентов и школьников

Копирование материалов сайта возможно только с указанием активной ссылки «www.lfirmal.com» в качестве источника.

© Фирмаль Людмила Анатольевна — официальный сайт преподавателя математического факультета Дальневосточного государственного физико-технического института

Видео:Составление уравнений химических реакций. 1 часть. 8 класс.Скачать

Составление уравнений химических реакций.  1 часть. 8 класс.

Химические свойства альдегидов и кетонов

Карбонильные соединения – это органические вещества, молекулы которых содержат карбонильную группу:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Карбонильные соединения делятся на альдегиды и кетоны. Общая формула карбонильных соединений: СnH2nO.

Альдегидами называются органические соединения, содержащие карбонильную группу, в которой атом углерода связан с радикалом и одним атомом водорода.

Структурная формула альдегидов:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Кетонами называются соединения, в молекуле которых карбонильная группа связана с двумя углеводородными радикалами .

Структурная формула кетонов:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Видео:Водород. 8 класс.Скачать

Водород. 8 класс.

Химические свойства альдегидов и кетонов

1. Реакции присоединения

В молекулах карбонильных соединений присутствует двойная связь С=О, поэтому для карбонильных соединений характерны реакции присоединения по двойной связи. Присоединение к альдегидам протекает легче, чем к кетонам.

1.1. Гидрирование

Альдегиды при взаимодействии с водородом в присутствии катализатора (например, металлического никеля) образуют первичные спирты, кетоны — вторичные:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

1.2. Присоединение воды

При гидратации формальдегида образуется малоустойчивое вещество, называемое гидрат. Оно существует только при низкой температуре.

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

1.3. Присоединение спиртов

При присоединении спиртов к альдегидам образуются вещества, которые называются полуацетали.

В качестве катализаторов процесса используют кислоты или основания.

Полуацетали существует только при низкой температуре.

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Полуацетали это соединения, в которых атом углерода связан с гидроксильной и алкоксильной (-OR) группами.

Полуацеталь может взаимодействовать с еще одной молекулой спирта в присутствии кислоты. При этом происходит замещение полуацетального гидроксила на алкоксильную группу OR’ и образованию ацеталя:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

1.4. Присоединение циановодородной (синильной) кислоты

Карбонильные соединения присоединяют синильную кислоту HCN. При этом образуется гидроксинитрил (циангидрин):

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Видео:Гомогенное каталитическое разложение пероксида водородаСкачать

Гомогенное каталитическое разложение пероксида водорода

2. Окисление альдегидов и кетонов

Реакции окисления в органической химии сопровождаются увеличением числа атомов кислорода (или числа связей с атомами кислорода) в молекуле и/или уменьшением числа атомов водорода (или числа связей с атомами водорода).

В зависимости от интенсивности и условий окисление можно условно разделить на каталитическое, мягкое и жесткое.

При окислении альдегиды превращаются в карбоновые кислоты.

Альдегид → карбоновая кислота

Метаналь окисляется сначала в муравьиную кислоту, затем в углекислый газ:

Формальдегид→ муравьиная кислота→ углекислый газ

Вторичные спирты окисляются в кетоны:

в торичные спирты → кетоны

Типичные окислители — гидроксид меди (II), перманганат калия KMnO4, K2Cr2O7, аммиачный раствор оксида серебра (I).

Кетоны окисляются только при действии сильных окислителей и нагревании.

2.1. Окисление гидроксидом меди (II)

Происходит при нагревании альдегидов со свежеосажденным гидроксидом меди, при этом образуется красно-кирпичный осадок оксида меди (I) Cu2O. Это — одна из качественных реакций на альдегиды.

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Например, муравьиный альдегид окисляется гидроксидом меди (II)

HCHO + 2Cu(OH)2 = 2Cu + CO2 + 3H2O

Чаще в этой реакции образуется оксид меди (I):

2.2. Окисление аммиачным раствором оксида серебра

Альдегиды окисляются аммиачным раствором оксида серебра (реакция «серебряного зеркала»).

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Поскольку раствор содержит избыток аммиака, продуктом окисления альдегида будет соль аммония карбоновой кислоты.

Например, при окислении муравьиного альдегида аммиачным раствором оксида серебра (I) образуется карбонат аммония

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Например, при окислении уксусного альдегида аммиачным раствором оксида серебра образуется ацетат аммония

Образование осадка серебра при взаимодействии с аммиачным раствором оксида серебра — качественная реакция на альдегиды.

Упрощенный вариант реакции:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

2.3. Жесткое окисление

При окислении под действием перманганатов или соединений хрома (VI) альдегиды окисляются до карбоновых кислот или до солей карбоновых кислот (в нейтральной среде). Муравьиный альдегид окисляется до углекислого газа или до солей угольной кислоты (в нейтральной среде).

Например, при окислении уксусного альдегида перманганатом калия в серной кислоте образуется уксусная кислота

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Кетоны окисляются только в очень жестких условиях (в кислой среде при высокой температуре) под действием сильных окислителей: перманганатов или дихроматов.

Реакция протекает с разрывом С–С-связей (соседних с карбонильной группой) и с образованием смеси карбоновых кислот с меньшей молекулярной массой или СО2.

Карбонильное соединение/ Окислитель KMnO4, кислая среда KMnO4, H2O, t
Метаналь СН2О CO2 K2CO3
Альдегид R-СНО R-COOH R-COOK
Кетон R-COOH/ СО2 R-COOK/ K2СО3

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

2.4. Горение карбонильных соединений

При горении карбонильных соединений образуются углекислый газ и вода и выделяется большое количество теплоты.

Например, уравнение сгорания метаналя:

Видео:Химические Цепочки — Решение Цепочек Химических Превращений // Химия 8 классСкачать

Химические Цепочки —  Решение Цепочек Химических Превращений // Химия 8 класс

3. Замещение водорода у атома углерода, соседнего с карбонильной группой

Карбонильные соединения вступают в реакцию с галогенами, в результате которой получается хлорзамещенный (у ближайшего к карбонильной группе атома углерода) альдегид или кетон.

Например, при хлорировании уксусного альдегида образуется хлорпроизводное этаналя

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Полученное из ацетальдегида вещество называется хлораль. Продукт присоединения воды к хлоралю (хлоральгидрат) устойчив и используется как лекарство.

Видео:Скорость химических реакций. 9 класс.Скачать

Скорость химических реакций. 9 класс.

4. Конденсация с фенолами

Формальдегид может взаимодействовать с фенолом. Катализатором процесса выступают кислоты или основания:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Дальнейшее взаимодействие с другими молекулами формальдегида и фенола приводит к образованию фенолоформальдегидных смол и воды:

Уравнения реакций водорода в присутствии никелевого катализатора

Фенол и формальдегид вступают в реакцию поликонденсации.

Поликонденсация — это процесс соединения молекул в длинную цепь (полимер) с образованием побочных продуктов с низкой молекулярной массой (вода или др.).

Видео:Химия. 9 класс. Катализаторы. Ингибиторы /28.10.2020/Скачать

Химия. 9 класс. Катализаторы. Ингибиторы /28.10.2020/

5. Полимеризация альдегидов

Полимеризация характерна в основном для легких альдегидов. Для альдегидов характерна линейная и циклическая полимеризация.

Например, в растворе формалина (40 %-ного водного раствора формальдегида) образуется белый осадок полимера формальдегида, который называется полиформальдегид или параформ:

🎦 Видео

Разложение ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДАСкачать

Разложение ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА

Свойства и применение водорода. 8 класс.Скачать

Свойства и применение водорода. 8 класс.

Амины. Получение. Все 11 реакций ЕГЭ.Скачать

Амины. Получение. Все 11 реакций ЕГЭ.

ХИМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ | Как составлять уравнения реакций | Химия 8 классСкачать

ХИМИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ | Как составлять уравнения реакций | Химия 8 класс

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 8 класс.Скачать

Экзо- и эндотермические реакции. Тепловой эффект химических реакций. 8 класс.

Водород - Самый ЛЕГКИЙ Газ во Вселенной!Скачать

Водород - Самый ЛЕГКИЙ Газ во Вселенной!

Влияние катализаторов на скорость химических реакцийСкачать

Влияние катализаторов на скорость химических реакций

Химические уравнения - Как составлять уравнения реакций // Составление Уравнений Химических РеакцийСкачать

Химические уравнения - Как составлять уравнения реакций // Составление Уравнений Химических Реакций

ВСЕ ПРО АЛКАНЫ за 8 минут: Химические Свойства и ПолучениеСкачать

ВСЕ ПРО АЛКАНЫ за 8 минут: Химические Свойства и Получение
Поделиться или сохранить к себе: