高中化学必修二方程式(图片版)
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高中化学必修二方程式
(图片版)
锌铜原电池
Zn + H2SO4ZnSO^ + H?
Zn + 2H+Zn2++ H;
(-)负极反应方程式
Zn - 2e' - Zn?T
(+)正极反应方程式
A
2H++ 2e'—=—H z
钢铁的电化学腐蚀(吸氧腐蚀)(-)负极反应方程式
2Fe - = 2Fe21
(+)正极反应方程式
2H2O + Og + 4e' 4OFT
钢铁的电化学腐蚀(析氢腐蚀)(-)负极反应方程式
2Fe - 4e' --- 2Fe2*
(+)正极反应方程式
A
2H++ 2e' H2
锌锰干电池
Zn + 2NH4CI + 2M nO2Zn(NH3)2CI3+ 2MnO(OH) 银锌纽扣电池
放电
亦+ Ag2O + H20 ■■ Zn(OH)2+ 2Ag
充电
铅蓄电池
敢电
PbO2+ Pb + 2H2SO4 - 亠2PbSO4+ 2H5O 充电
镍氢电池
放电
NiO(OH) + MH ■■ NiO + M + H20
充电
氢氧燃料电池(酸性条件下)
2出+ 022H2O
(-)负极反应方程式
H?- 2e' 2H+
(+)正极反应方程式
6 + 4e'+ 4H+- 2H?O
氢氧燃料电池(碱性条件下)
2H2+ 02 =^= 2H2O
(-)负极反应方程式
H2- 2e- + 2OH- 2H2O
(+)正极反应方程式
甲醇-空气燃料电池(酸性条件下)2CH a OH + 3O22CO2+ 4H2O
(-)负极反应方程式
CH a OH - + H20 C02+ 6H+
(+)正极反应方程式
Op + 4e- + 4H+- 2H7O
甲醇-空气燃料电池(碱性条件下)2CH a OH + 30? + 4OH'- + 6H?O (-)负极反应方程式
CHjOH - 6e'+ 8OH': CO3Z'+ 6H2O
(+)正极反应方程式
2H2O + 6 + 4e- 4OH-
电解氯化铜溶液
邙日)极反应方程式
4
2CK - 2e'一:一C\?
(阴)极反应方程式
匚产+ 2e'= Cu
铜的电解精炼
* 60
+6nO 点燃
(阳)极反应方程式
(阴)极反应方程式
在太阳光的作用下,植物体内的叶绿素将水、氧化碳转化为葡萄糖,进而生成淀粉、纤维素, 将光能转化为化学能。
6H2O + 6CO2
动物摄入体内的淀粉、纤维素能水解转化为葡萄糖,葡萄糖氧化生成二氧化碳和水,释放出热量, 供给生命活动的需要。
(CfiH^Og^ + nH£O 」-nC6H12O e
燃烧植物的枝叶获得能量是远古时期人类就利用的取热方法。若用纤维素代表植物枝叶的主要
成分,燃烧反应可表示为
用含糖类、淀粉较多的农作物(如玉米、高粱)
为原料,在催化剂存在下,经水解和细菌发酵,可以制得乙醇。乙醇可以直接作为燃料,也可以
C6H12O62C2H5OH + 2CO2
甲烷和氯气的混合气体在光照下发生反应,瓶壁和汽油混合后作发动车燃料。
上有油状液体生成物附着,在瓶中得到的水溶液呈酸性。这是由于甲烷和氯气在光照条件下发生了下列反应:
CH4+ Cl2——CH a Cl + HCI
CH3CI + Cl2------- CH2CI2+ HCI
来照
CH2CI£+ Cl2— CHCI3+ HCI
光甲
CHGIj + Cl2—CCI4+ HCI
甲烷与氯气发生取代反应的生成物三氯甲烷和
CHCI3+ HF CHFCI, + HCI
氟化氢气体反应,就能得到CHFC2 (氟利昂)
甲烷在一定条件下可被氧化,生成一氧化碳和氢气的混合
物,生成的混合气体在催化剂和一定压
强、温度下能合成甲醇(CHOH
CO + 2H3
甲烷在1500 C以上高温下能比价完全地分解,生成炭黑和氢气。
CH二C + 2战石油在这种加工炼制过程中发生催化裂化
反应。
例如,相对分子量较大的十六烷可以裂化为含8个碳原子的烷烃和烯烃。
催化剂
I
加热、加压
乙烯和溴的四氯化碳溶液反应时,乙烯分子碳碳双键中的一个键断裂,两个碳原子分别与一个溴原子结合,生成无色的1,2-二溴乙烷,可观察到溴的红棕色褪去。
H H H H
C=C + Br-Br -------------- H-C-C-H
H H Br Br
乙烯在一定条件下还能和水、氢气、氯气、卤化氢等发生加成反应。例如:
H H
\ *
z-z H H + H-OH 血
OH
HICIH h c H H
HO NO£
焦灰和水烝气反应生成水煤气
AiU
C + H2O(g) CO + H2
有机物燃烧的通式(碳氢化合物)
点燃
4C x H y+ (4x+y}02 ----------- *■ 4xCO2+ 2yH2O
有机物燃烧的通式(碳氢氧化合物)
点燃
4C X H V O Z+ (4x+y-2z)O2------------ 4xCO2+ 2yH2O
苯的硝化
浓硫酸催化条件下,苯与硝酸发生取代反应生成硝基苯
苯的磺化苯与浓硫酸在加热条件下反应生成苯磺酸
+HO-SO
3H+H2O
5Q-60 °C*