金属钠

金属钠是在1807年利用电解氢氧化钠制得的,这个原理应用于工业生产,约在1891年才获得成功。1921年电解氯化钠制钠的工业方法实现了。由于金属钠在现代技术上得到重要应用,它的产量显著地增加了。目前,世界上钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法,少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。

金属钠基本信息

中文名称 金属钠 化学式 Na
外观 银白色柔软金属 工业方法 电解熔融氯化钠
闪点 无意义 别称 钠单质
熔点 97℃ 危险性描述 易燃易爆
分子量 22.99 英文名 sodium
沸点 882 时间 1921年
密度 0.97g/cm³ 水溶性 与水反应
安全性描述 易燃易爆 形态 冷冻时固定

物理性质

为银白色软质金属,钠很软,可以用刀较容易的切开。切开外皮后,可以看到钠具有银白色的金属光泽。钠是热和电的良导体。钠的密度是0.97g/cm3,比水的密度1.0g/cm³小,钠的熔点是97.81℃,沸点是882.9℃。比热容

形态固定
温度(K)298300371
比热容 J/(mol*K)29.99728.07731.221

实验室中的金属钠通常保存在液体石蜡中,以往的教科书中称钠、钾保存在液态石蜡中是错误的!根据道尔顿分压公式,空气中的氧气也会进入液体石蜡,即使在液体石蜡中,钠也会缓慢的氧化。

化学性质

钠原子的最外层只有1个电子,很容易失去。因此,钠的化学性质非常活泼,主要表现在:

1.钠跟氧气的反应

在常温时发生:4Na+O2=2Na2O

在点燃时发生:2Na+O2==Na2O2(过氧化钠) 和 Na+O2==NaO2(超氧化钠)

2.钠与非金属的反应

钠除了能跟Cl2直接化合外,还能跟很多其它非金属直接化合

跟硫直接化合时发生爆炸 2Na+S==Na2S

3.钠跟水的反应

2Na+2H2O=2NaOH+H2↑

钠的化学性质很活泼,所以它在自然界里不能以游离态存在,因此,在实验室中通常将钠保存在液体石蜡里。

金属钠造价信息

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实验室用,需要保存在液体石蜡中。注意瓶子要密封,在阴凉处保存。工业品用煤油或柴油封装到金属桶中。也有的不用液体石蜡而是用固体石蜡包裹然后封装。

金属钠是在1807年利用电解氢氧化钠制得的,这个原理应用于工业生产,约在1891年才获得成功。1921年电解氯化钠制钠的工业方法实现了。由于金属钠在现代技术上得到重要应用,它的产量显著地增加了。目前,世界上钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法,少数仍沿用电解氢氧化钠的方法。

金属钠常见问题

  • 如何自制金属钠

    材料:铁皮(约100平方厘米)、铁丝(用回形针拉直)、低压直流电源(约6~15伏),有塑料盖的玻璃瓶。 药品:干燥的片状或块状氢氧化钠固体,煤油或者液体石蜡。 方法:1、将块状氢氧化钠放在铁片中央(片...

  • 怎样取金属钠

    是取用,还是制取?(1)取用:用镊子从煤油里取出,在滤纸上吸净表面上的煤油(钠容易氧化,应该保存在密度比它小、不易与钠发生反应的煤油中),用小刀切割下表面的氧化层即可(钠很软的)。(2)制取:通过电解...

  • 金属钠是什么颜色

    银白色有金属光泽.在空气中易被氧化,生成白色氧化钠.

金属钠简介

目前,世界上金属钠的工业生产多数是用电解氯化钠的方法(盐法电解),少数仍沿用电解氢氧化钠的方法(碱法电解)。

电解氯化钠制金属钠通常在电解槽里进行。电解时氯化钠需要熔融,氯化钠的熔点为801℃,在技术上有困难。用熔融温度约为580℃的质量分数为40%氯化钠和60%氯化钙的低温共熔物(即两种或两种以上物质形成的熔点最低的混合物),降低了电解时所需的温度,从而也减低了钠的蒸气压。电解时,氯气在阳极放出,当电流通过熔盐时,金属钠和金属钙同时被还原出来,浮在阴极上方的熔盐上面,从管道溢出。把熔融的金属混合物冷却到105~110℃,金属钙成晶体析出,经过滤就可以把金属钠跟金属钙分离。

金属钠用途

金属钠有相当大的一部分用于制造一种抗爆剂--四乙基铅,它能降低汽油的爆震性,减少在汽油发动机中使用汽油时发生的噪音.四乙基铅通常是使氯乙烷跟金属钠和铅的合金(钠铅齐)起反应而制成的.

4C2H5Cl+4Na+Pb==(C2H5)4Pb+4NaCl

金属钠能从钛,锆,铌,钽等金属元素的化合物中把它们置换出来.例如:

TiCl4+4Na==Ti+4NaCl

铌和钽通常是共生在某一种矿物内,一般是先分离它们的氟化物,然后再用金属钠置换出铌和钽.

NbF5+5Na==Nb+5NaF

TaF5+5Na==Ta+5NaF

钠还用于制造过氧化钠等化合物.

钠和钾组成的合金在常温时是液体,用于快中子增殖反应堆作热交换流体.下面列出几种钠钾合金的熔点.

高压钠灯现在已大量应用于道路和广场的照明.由于它不降低照度水平而又能减少能源消耗,所以有取代高压汞灯的趋势.早在1950年就在实验室中解决了钠蒸气的气体放电发光问题,但由于需要解决在高温高压下钠蒸气有很强的腐蚀性的问题,直到1965年才制出了第一支高压钠灯.高压钠灯虽问世较晚,但发展很快.

钠灯也可用于洗相的暗室,因为这种黄光不会使相纸曝光.

(1)做还原剂,用以将钛,锆,铌,钽等在国防工业上有重要用途的金属从其熔融的卤化物中还原出来.(2)做化工原料,用以生产丁钠橡胶,氢化钠,过氧化钠,氰化钠等含钠化合物(3)制造合金.钠与汞的合金钠汞齐,用做有机合成的还原剂.钠铅合金Na4Pb,用于汽油抗爆剂四乙基铅的生产:Na4Pb+4C2H5Cl=(C2H5)4Pb+4NaCl.钠钾合金,在室温下呈液态,它的密度,粘度小,比热大,导热率高,用做核反应堆的冷却剂和热交换剂.(4)做电光源.钠蒸气的黄光透雾力强,用钠制造的高压钠灯广泛用于公路照明.

金属钠文献

运用价值工程,降低金属钠包装成本 运用价值工程,降低金属钠包装成本

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运用价值工程,降低金属钠包装成本

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金属钠生产中电解槽循环水冷却塔改造 金属钠生产中电解槽循环水冷却塔改造

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内蒙古兰太实业股份有限公司1万t/a金属钠生产所需电解槽必须采用冷却水进行循环冷却降温,为了防止循环水管道腐蚀,确保电解槽的安全稳定运行,对循环水的水质要求较高,需要采用纯水。原有冷却塔为旧式敞开式填料冷却塔,设备老化严重,跑水量大,增加了纯水制造成本,造成水资源浪费,且敞开式的塔由于周边风沙大造成水质严重污染,泥沙经常堵塞电解槽循环水管道,也增加了工人劳动强度及清理费用。针对这一系列问题,公司建议将开式冷却塔进行改造,采用闭式冷却塔,使循环水在冷却塔换热管内循环,这样不仅避免了纯水的浪费,且大大降低了纯水的制造成本,还防止泥沙及其他杂质进入循环水系统污染水质,解决了管道堵塞的问题,降低了人员劳动强度和清理成本。

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金属钠是生产丁钠橡胶的重要原料。丁钠橡胶又称丁二烯橡胶,它是由丁二烯与金属钠催化聚合而成。金属钠又是生产多种试剂如过氧化钠、氰化钠、氢化钠和铵基化钠的原料。过氧化钠对解决高山和水下缺氧有独特作用,它能把人体呼出的二氧化碳吸收,同时放出氧气,因此,能帮助深海潜水员、潜艇舱内人员可以在水下进行较长时间的活动。金属钠传热系数极高,极端稳定,而且不聚合,不碳化,也不分解,因而钠及其合金常用作传热介质。飞机引擎内的钠冷阀中,就是用钠作为传热介质的。除上述良好性能外,它的沸点高,在高温下对一般金属无侵蚀性,同时中子吸收截面相当高,因而在原子能动力装置中,也用它作为传热介质。

国内的生产厂家主要是吉兰泰盐化集团兰太实业股份有限公司和泰达制钠公司,吉兰泰盐化集团兰太实业股份有限公司投资约2亿元建成年产2.4万吨金属钠项目并已投产,其生产能力在亚洲位居第一,在世界可名列第三。泰达制钠公司金属钠生产能力为年产8000吨。作为金属钠的延伸产品--高纯度金属钠,是核工业生产原料。吉兰泰盐化集团兰太实业股份有限公司投资3000万元建成年产500吨的高纯度金属钠车间并已投产。

生产金属钠的主要方法是电解食盐。制钠的原料必须是经过加工的精制盐。为降低电解质的熔点,并改善电解质的物理性能,通常加氯化锶(或氯化钙)的两元电解质,或加氯化钡、氯化锶和氯化钙组成的四元电解质。

生产钠的一项重要设备是电解槽,槽里有单园柱形石墨阳极和多阳极、园筒形环状铸钢阳极和铁制隔膜等。用电解法生产金属钠,每生产1吨金属钠需耗盐2.8吨。电解槽内的温度高达数百度,电力消耗大,每生产1吨金属钠要耗电1.1~1.2万度,是耗能大户。由于中国电力不足,因此金属钠的生产还不能有太大的发展。

通过对原子结构特点、物理性质、化学性质、保存方式的学习,旨在向学生介绍金属钠的性质及其化合物在生活、生产中应用,在高中化学中占有重要位置。本节课的重点是钠的化学性质——钠与水反应,难点是实验的观察、分析、尤其是钠与水反应的探究学习。

1.问题引导探究思路:通过开头提出的问题激发学生的兴趣,逐步启发引导,学习内容深入。

2.自主实验探究思路:通过化学用语描述、屏幕展示图片、化学写法等来引导学生实验探究,给予学生充分的学习思考自主性,营造良好的化学氛围。

3.情景创设策略:通过实验视频的播放,设计问题,描述实验现象,得出具体结论,组织教学内容,提出有启发性的引申问题,学生能积极地参与到实验验证、实验猜想、探究规律的学习当中。

4.紧密联系生活实际、学习规律的思路:问题和实验设计尽量结合学生已有的社会生活知识和经验,结尾通过小结总结所学内容以及化学学习规律——结构性质用途的联系。

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