Титан Металл XXI века Металл XXI века. Положение титана в периодической системе химических элементов и строение атома. Титан элемент главной подгруппы.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Титан - Металл XXI века.
Advertisements

Химический элемент Ti. Положение титана в периодической системе. Ti, химический элемент IV группы,побочной подгруппы периодической системы Менделеева;
Титан Выполнил: студент группы 2141 Ермаков Степан.
ТИТАН Титан (лат. Titanium; обозначается символом Ti) элемент побочной подгруппы четвёртой группы, четвёртого периода периодической системы химических.
Алюминий 13 Алюминий (лат. Aluminium) (лат. Aluminium) ,9815 3s 2 3p 1 Порядковый номер. Химический элемент III группы главной подгруппы 3-го.
Химия 9 класс Леднева Дарья Николаевна Учитель химии МБОУ СОШ п. Дружба.
Алюминий. Соединения алюминия МБОУ СОШ 99 г.о. Самара Предмет: Химия Класс: 9 Учебник: Минченков Е.Е. и др., 2006г. Учитель: Лузан У.В. Год создания:
Презентация по теме: «Алюминий». Открытие алюминия Впервые был получен датским физиком Эрстедем в 1925 году. Впервые был получен датским физиком Эрстедем.
Алюминий входит в главную подгруппу III группы. Встречается только в связанном состоянии, это самый распространенный металл в природе. В земной коре его.
Алюминий – металл будущего. Цели урока: Изучить свойства металлов 3 А группы на примере алюминия. Дать характеристику элемента по его положению в периодической.
Урок химии в 9 классе по теме «Алюминий» Климова Елена Владимировна- учитель химии и биологии МБОУ СОШ с. Шереметьевка Лысогорского района Саратовской.
I. ЖЕЛЕЗО КАК ХИМИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ. II. НАХОЖДЕНИЕ В ПРИРОДЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕЛЕЗА III. ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. IV. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Водород - первый химический элемент периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Атомный номер водорода 1, относительная атомная масса.
Общие сведения Водород в природе Строение атома Физические свойства Получение Химические свойства Применение.
Алюминий Характеристика 1. Впервые получен в 1825 году Гансом Эрстедом. 2. В Периодической системе расположен в 3 периоде, III А - группе. 3. В природе.
Ванадий Ванадий элемент побочной подгруппы пятой группы, четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером.
Химические реакции ЭндотермическиеЭкзотермические Обратимые Необратимые Разложения Замещения Обмена Соединения Проходящие с изменением степени окисления.
Алюминий 13 Алюминий (лат. Aluminium) (лат. Aluminium) ,9815 3s 2 3p 1 Порядковый номер. Химический элемент III группы главной подгруппы 3-го.
Тема урока: физико - химические свойства алюминия Цель урока: формирование знаний учащихся о физико – механических и химических свойствах алюминия на.
Fe – металл.. Получение железа: 1)Восстановлением железа из его оксида, например Fe 2 O 3 водородом при нагревании; 2)Восстановлением железа из его оксидов.
Транксрипт:

Титан Металл XXI века Металл XXI века

Положение титана в периодической системе химических элементов и строение атома. Титан элемент главной подгруппы IV группы. Его электронная формула следующая: Титан элемент главной подгруппы IV группы. Его электронная формула следующая: +22 Тi 1s 2 |2s 2 2p 6 |3s 2 3p 6 3d 2 |4s Тi 1s 2 |2s 2 2p 6 |3s 2 3p 6 3d 2 |4s 2 Как и у многих других d-элементов, в атоме титана Тi подвижными являются не только электроны наружного энергетического уровня, но и два электрона d-подуровня. Поэтому титан в соединениях проявляет степени окисления + 2 и +4 (реже +3). Как и у многих других d-элементов, в атоме титана Тi подвижными являются не только электроны наружного энергетического уровня, но и два электрона d-подуровня. Поэтому титан в соединениях проявляет степени окисления + 2 и +4 (реже +3).

Нахождение в природе Важнейшими минералами, содержащими титан, являются: титаномагнетиты FeTiO 3 *nFe 3 O 4, ильменит FeTiO 3, рутил TiO 2 и др. Важнейшими минералами, содержащими титан, являются: титаномагнетиты FeTiO 3 *nFe 3 O 4, ильменит FeTiO 3, рутил TiO 2 и др. Титановые руды распространены относительно широко, но содержание в них титана небольшое. Титановые руды распространены относительно широко, но содержание в них титана небольшое.

Получение Поскольку богатых титановых руд в земной коре нет, их приходится обогащать. Для получения титана концентрат обогащенных руд обрабатывают хлором в присутствии углерода: TiO2+2Cl2+2C=TiCl4+2CO Затем титан из хлорида титана (IV) восстанавливают натрием или магнием:

Получение Полученный титан содержит примеси. Для выделения чистого титана образующуюся смесь нагревают в вакууме. При этом магний и хлорид магния испаряются. Выделившийся титан переплавляют и получают компактный ковкий металл. Так как при этом производственном про­цессе используется дорогой металл магний Мg, себестоимость титана сравнительно велика. Полученный титан содержит примеси. Для выделения чистого титана образующуюся смесь нагревают в вакууме. При этом магний и хлорид магния испаряются. Выделившийся титан переплавляют и получают компактный ковкий металл. Так как при этом производственном про­цессе используется дорогой металл магний Мg, себестоимость титана сравнительно велика.

Физические свойства Титан серебристо- белый металл. Сравнительно легкий немного тяжелее алюминия, но примерно в три раза прочнее его. Тугоплавкий (1665°С). В обычных условиях отличается высокой прочностью и вязкостью. Поддается различным видам обработки. Титан серебристо- белый металл. Сравнительно легкий немного тяжелее алюминия, но примерно в три раза прочнее его. Тугоплавкий (1665°С). В обычных условиях отличается высокой прочностью и вязкостью. Поддается различным видам обработки.

Химические свойства Титан, как и алюминий, довольно активный металл. Однако благодаря образованию на поверхности металла плотной защитной оксидной пленки он обладает исключительно высокой стойкостью против коррозии превышающей стойкость нержавеющей стали. При обычных условиях на титан не действуют ни кислород воздуха, ни морская вода, ни даже царская водка. При повышенной температуре его химическая активность повы­шается. Так, например, титан реагирует с хлором: Титан, как и алюминий, довольно активный металл. Однако благодаря образованию на поверхности металла плотной защитной оксидной пленки он обладает исключительно высокой стойкостью против коррозии превышающей стойкость нержавеющей стали. При обычных условиях на титан не действуют ни кислород воздуха, ни морская вода, ни даже царская водка. При повышенной температуре его химическая активность повы­шается. Так, например, титан реагирует с хлором:

Химические свойства При высокой температуре реагирует с кислородом: При высокой температуре реагирует с кислородом: Азотная кислота на титан не действует (кроме порошка), но серная кислота реагирует с ним. С 50% -ной серной кис­лотой без нагревания одновременно протекают следующие реакции:

Применение Титан и его сплавы в связи с их легкостью, прочностью, термической и коррозионной стойкостью при­меняются для изготовления деталей самолетов, космиче­ских кораблей, ракет, подводных лодок, трубопроводов, котлов высокого давления, различных аппаратов для хи­мической промышленности. Титан широко используется в виде листов для обшивки корпусов судов, обеспечивающих высокую прочность и стойкость в морской воде.

Титан, как и тантал, не действует на живые ткани организма, поэтому он применяется в хирургии для скрепления костей при переломах. Титан, как и тантал, не действует на живые ткани организма, поэтому он применяется в хирургии для скрепления костей при переломах. Высокой кроющей способностью обладают титановые белила, основной составной частью которых является оксид титана (IV) ТiO 2. Высокой кроющей способностью обладают титановые белила, основной составной частью которых является оксид титана (IV) ТiO 2.

ЗАДАНИЕ Напишите уравнение реакции титана с кислородом. Напишите уравнение реакции титана с кислородом.