性质实验方案的设计

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1、第二节陈郁政常见性质实验方案的设计内容 (1)证明酸性 PH试纸或酸碱指示剂 与碳酸钠反应 与锌等活泼金属反应 (2)证明弱酸性 证明存在电离平衡 测定对应盐溶液的酸碱性 测量在稀释前后的PH变化。回忆与总结:(3)证明氧化性与还原剂(如:KI 、SO2 、H2S)反应现象 (4)证明还原性 与氧化剂(如KMNO4、 浓HNO3)反应现象 (5)证明为胶体分散系:丁达尔现象 (6)证明有碳碳双键(或三键): 与溴水或酸性高锰酸钾溶液褪色 (7)证明酚羟基:与浓溴水产生白色沉淀与氯化铁溶液发生显色反应(8)证明醛基: 与银氨溶液作用 与新制氢氧化铜反应 (9)证明醇羟基: 酯化产物不溶与水有果香

2、味 (10)比较金属的活动性 水 酸 置换 原电池 电解 最高价氧化物水化物的碱性 对应盐的酸碱性(1111)比较非金属性的强弱)比较非金属性的强弱 置换置换 氢气氢气 气态氢化物稳定性气态氢化物稳定性 最高价氧化物水化物的酸性最高价氧化物水化物的酸性 (1212)比较酸碱性强弱)比较酸碱性强弱较强较强酸制取弱酸,或者强碱制取弱碱酸制取弱酸,或者强碱制取弱碱一、性质实验方案设计的一般思路分析 结构对比 回顾预测 性质拟定 方案*分子结构*原子结构*稳定性*氧化还原性*酸碱性*官能团反应*常识*元素周期表*同系物二、乙二酸性质实验方案的设计小资料: 它是没有颜色的透明晶体。通常含有两个 分子结晶

3、水,受热至100时失去结晶水,成 为无水草酸。无水草酸熔点为 189.5,能溶 于水或乙醇,不溶于乙醚。乙二酸大多以钙盐 和钾盐的形式存在于许多植物的细胞壁中,故 得名草酸。实验室可以利用草酸受热分解来制 取一氧化碳气体。同时还有CO2和水。日常生活 中可以用草酸溶液去除铁锈及蓝墨水等污迹。结构式:HOOC-COOH 晶 体: C2H2O42H2O推测其可能具有的性质: 1具有酸性(因分子中含有羧基)2能发生酯化反应(因分子中含有羧基)3具有还原性(乙二酸中碳元素的化合价是十3价,推 测其可能具有还原性)4不稳定性。(根据给出资料,可以用乙二酸制取 CO,同时还有CO2和H2O(推测其受热可以

4、分解)5能使蓝墨水褪色(根据生活常识)验证乙二酸的酸性思考1:如何验证固体酸的酸性? 将固体酸溶于水,再用紫色石蕊试液或 蓝色石蕊试纸或pH试纸检验拓展:如何检验难溶性固体酸或极弱酸的酸性? 用红酚酞思考2:如何证明草酸是弱酸? 比较同浓度的草酸和硫酸的pH值或导电性;将pH相同的草酸和硫酸同等程度稀释后比较 pH值;测量草酸钠溶液的pH值;思考3:如何证明草酸的酸性比碳酸强?看草酸能否制得碳酸(2)验证乙二酸的酯化反应思考:1、酯化反应的条件是什么?2、进行酯化反应时应如何对装置进行加热?3、集中加热时,蒸馏出来的蒸汽中有哪些物质 ?设计实验步骤,P831、右边试管上方的竖直长导管有何作用?

5、 2、导管出口为何要在液面上? 3、通过什么现象证明乙二酸发生了酯化反应?在一只试管中依次加入乙二 醇、浓硫酸和乙二酸,按右 图连接好装置,用酒精灯小 心均匀加热3-5min,再集中 加热,将产生的蒸汽导入饱 和碳酸钠溶液中,观察现象 。思考:(3)验证乙二酸的不稳定性1、加热、灼烧固体一般在什么仪器中进行?2、如何检验草酸分解产生的三种气体?草酸晶体无水硫酸铜石 灰 水氧化铜(4)验证乙二酸的还原性1.如何验证草酸的还原性?加酸化的高锰酸钾溶液,看有无褪色。2.为了观察到酸性高锰酸钾明显的褪色 现象,其用量应如何控制?草酸溶液用量要多,浓度要大;高锰酸钾 用量相对要少一些。(5)验证乙二酸使

6、蓝墨水褪色在两支试管中各放入一块粘有蓝墨水的布条 ,分别用高锰酸钾(做对比实验)溶液、乙 二酸与乙二酸钾混合液浸泡,观察现象。参考实验步骤:P75小结: 性质实验方案设计的一般思路1、根据物质的结构、用途预测可能的性质2、设计验证性实验方案。思考1:现有稀氨水、盐酸、氯化铵晶体、蒸馏水、酚酞试液、pH试纸。请选用合适的试剂,设计最简单的实验证明氨水是弱碱.思考2: 设计一个简单易行的实验:验证由铜和 适量浓硝酸反应产生的气体中含有NO气体。气体液化温度:NO2: 20 NO:-152本实验的目的是要验证Cu和浓HNO3反应产生的气体 中有NO、首先要有Cu和浓HNO3反应制气的装置,由于Cu和浓HNO3反应产生的气体中除有NO外还有NO2和H2O、要有干燥装置以除去H2O,选用浓H2SO4为干燥剂,、要有分离NO2和NO的装置。由于NO2易液化,因此选用冷却装置,使NO2液化与NO分液。 、要证明NO的存在,可利用NO的性质,即NO遇O2被氧 化成红棕色NO2。、由于NO、NO2有毒会污染空气,所以最后要有吸收装置,选用NaOH溶液为吸收剂。另外,为了确保实验 顺利进行在制气装置中增加了通N2的导管,目的是为了驱赶装置中的空气,防止产生的NO被氧化。

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