Перейти к содержанию
Форум химиков на XuMuK.ru

Получение гидрида натрия


Рекомендуемые сообщения

🚑 Решение задач, контроши, рефераты, курсовые и другое! Онлайн сервис помощи учащимся. Цены в 2-3 раза ниже!

 

Здесь К2 = [NH4+] * [H-] / [H2] = ???? (моль/л). Откуда я возьму вторую константу и как мне сравнивать две константы, если у них разные размерности? Это всё равно, что сравнивать километры с килограммами.

 

Да не парься ты так. Всё же просто. По сравнению с молекулярным водородом, жидкий аммиак - это пиздец какая сильная кислота.

 

Жидкий аммиак даже с NaOH реагирует - почитай википедию  :lol:

 

А то, что NH3 в газообразном виде реагирует с гидридом только при 350С - так этому можно поверить. Газообразный HCl с газообразным аммиаком тоже не реагирует. Есть такая беда. Называется - условия реакции. И среди этих условий, важнейшее - РАСТВОРИТЕЛЬ.

Изменено пользователем yatcheh
Ссылка на комментарий

 

 

А то, что NH3 в газообразном виде реагирует с гидридом только при 350С - так этому можно поверить. Газообразный HCl с газообразным аммиаком тоже не реагирует. Есть такая беда.

Воды как катализатора не хватает?

Гидрид натрия при 350 при атмосферном давлении начинает разлагаться, так что по сути аммиак будет реагировать с натрием в атмосфере водорода.

Ссылка на комментарий

Да не парься ты так. Всё же просто. По сравнению с молекулярным водородом, жидкий аммиак - это пиздец какая сильная кислота.

Ну да, тот ещё довод.

 

Жидкий аммиак даже с NaOH реагирует - почитай Википедию.

Если Вы об этом

 

NH3 + NaOH = [NH3Na]OH и [NH3Na]OH ↔ [NH3Na]+ + OH-

 

то это и есть растворение NaOH в жидком аммиаке. Если другое - дайте ссылку.

 

Есть предел растворимости ,NaNH2, после достижения которого растворение Na и NaH с выделением водорода закончится.  Кроме того, реакция Na с жидким аммиаком с выделением водорода идёт медленно. То же самое наверное справедливо для реакции NaH с жидким аммиаком с выделением водорода. С аминами по аналогии.

Ссылка на комментарий

Если Вы об этом

 

NH3 + NaOH = [NH3Na]OH и [NH3Na]OH ↔ [NH3Na]+ + OH-

 

то это и есть растворение NaOH в жидком аммиаке. Если другое - дайте ссылку.

 

 

Если речь идёт о сольватации, то сольватироваться будут оба иона, и это само собой разумеется.

 

А реакция простая:

NH3 + NaOH <----> NaNH2 + H2O

Ссылка на комментарий

А реакция простая:

NH3 + NaOH <----> NaNH2 + H2O

ОК. Пусть так. Амид и вода диссоциируют (без учёта сольватации) так

 

NaNH2 ↔ Na+ + NH2-

H2O ↔H+ + OH-

 

Ионы Na+ и H+ идут на катод. Там они теряют заряд и вполне могут склеиться в гидрид. Гидрид медленно реагирует с аммиаком, давая амид и выделяя водород. Если скорость электролитического формирования гидрида на катоде будет выше скорости его реакции с аммиаком, то на катоде будет некоторый избыток гидрида.

Ссылка на комментарий

Не решаюсь оспаривать Вас, но фантастика вроде как

И Ща Руслан родит ещё факториал комбинаторных идей

 

С чего вдруг - фантастика? Равновесие существует, и вполне заметное.

 

 

ОК. Пусть так. Амид и вода диссоциируют (без учёта сольватации) так

 

NaNH2 ↔ Na+ + NH2-

H2O ↔H+ + OH-

 

Ионы Na+ и H+ идут на катод. Там они теряют заряд и вполне могут склеиться в гидрид

 

Есть такая штука, как потенциал разряда. Пока концентрация протонов не снизится до вполне ничтожной величины, разряд ионов натрия не начнётся.

В некоторой области концентраций они могут разряжаться совместно, но чтобы разряд шёл в эквивалентном соотношении, ток должен быть исчезающе мал.

Короче - бред это всё.

Ссылка на комментарий

За счёт чего, как вода рядышком с амидом жить будет? Или куда воду деть?

 

При избытке жидкого аммиака и в присутствии избытка твёрдой щёлочи.

 

OH кислотность воды и NH кислотность аммиака различаются не так катастрофически, как кислотность HO-H и H-H

Изменено пользователем yatcheh
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
  • Последние посетители   0 пользователей онлайн

    • Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу
×
×
  • Создать...