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当碱金属及其盐类在火焰上燃烧时,原子中的电子吸收能量并从低能轨道跳到高能轨道,但高能轨道中的电子不稳定,很快跳回低能轨道,此时多余的能量以光的形式释放出来。 发射光的波长在可见光范围内(波长400nm至760nm),因此可以赋予火焰颜色。 但是,由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁过程中的能量变化也不尽相同,发出的光波长也不同。
每种元素的光谱都有一些特征光谱线,这些光谱线发出特征色来给火焰着色,并且可以根据火焰颜色来判断某种元素的存在。 例如,火焰洋红色含有锶,火焰玉绿色含有铜,火焰黄含有钠等。
火焰颜色反应实验。
1)实验用品:铂丝、酒精灯(或煤气灯)、浓盐酸、蓝钴玻璃(用于钾检测)。
3)操作流程:将铂丝浸入浓盐酸中,在无色火焰上燃烧至无色;将样品浸入无色火焰上燃烧,观察火焰的颜色(如果测试钾,应通过钴玻璃观察)。然后将铂丝浸入浓盐酸中,燃烧至无色。
火焰颜色反应的应用。
火焰颜色反应用于检查某些痕量金属或其化合物,也可用于在节日期间燃放烟花。
一种常见的火焰颜色反应。
本段]钠na黄色。
锂苔藓红。
钾钾浅紫色。
铷rb紫。
铯CS紫红色。
钙钙,砖红色。
锶SR品红色。
铜绿。
钡ba黄绿色。
惰性气体放电颜色。
他粉红色。
NE鲜红色。
AR紫罗兰色其他。
碱金属和其他一些金属及其相应离子的火焰反应可用于分析物质的组成和鉴定相关物质。 例如,钠或含有Na+的化合物在火焰颜色中反应成黄色; 钾或含K+化合物的火焰色反应为浅紫色(透过钴玻璃)。
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由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁过程中的能量变化是不一样的,发出不同波长的光。
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一种常见的火焰颜色反应。
金属有:钠钠(黄色)、锂锂(紫红色)、钾钾(浅紫色)、铷RB(紫色)、钙钙(砖红色)、锶SR(品红色)、铜铜(绿色)、钡BA(黄绿色)、铯铯(紫红色)。
火焰颜色反应,也称为火焰颜色测试或火焰颜色测试。
当火焰在无色火焰中燃烧时,某些金属或其化合物的反应使火焰具有特征颜色。
它的工作原理是每个元素都有自己的特殊光谱。 样品通常为粉末或小块。 用干净且活性较低的导线(例如铂或镍铬合金)加载样品,并将其置于哑光火焰(蓝色火焰)中。
在化学上,它通常用于测试化合物中是否存在金属。
利用火焰颜色反应,人们故意在烟花中加入特定的金属元素。
让烟花看起来更加丰富多彩。
铜线可用于火焰颜色反应。
火焰颜色反应是通过观察对某种物质进行燃烧来确定物质中所含元素的方法,常见的火焰颜色反应判断为:火焰品红色含有锶元素,火焰蓝绿色含有铜元素,火焰黄含有钠元素,火焰紫色含有钾元素,砖红色含有钙元素, 等。 >>>More
1.稀硫酸与锌反应的本质是氢离子与锌的反应,K的增加2SO4实际上降低了氢离子的浓度,因此反应速率降低。 >>>More
我也有这样的经历,而且很多,没什么,每个人的眼光都不一样,就像我长了这么大,我觉得帅,只有一两个就好了,也不觉得所有的男人都不帅。