Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные свойства вольфрама и его соединений

 

Вольфрам относится к VI группе Периодической системы, принадлежит к переходным металлам. По внешнему виду компактный вольфрам похож на сталь.

Физические свойства. По температуре плавления превосходит все элементы, кроме углерода. Температура плавления вольфрама – 3395 ± 15 °С, а у углерода на 100 °С больше. Температура кипения 5900 °С, плотность 19,3 ± 0,4 г/см3, обладает малым термическим коэффициентом расширения, электросопротивление приблизительно втрое выше электросопротивления меди. Вольфрам на холоду не поддаётся механической обработке. Ковку, прокатку и волочение ведут при нагревании в инертной или восстановительной атмосфере.

Химические свойства. Вольфрам на воздухе стоек. Заметное его окисление начинается при 400 ¸ 500 °С. С водородом вольфрам не взаимодействует до температуры плавления. Азот реагирует с вольфрамом лишь при температурах выше 2000°С, образуя WN2. Углерод и углеродсодержащие газы (CO, CH4, C2H6, C2H2 и др.) при 800 ¸ 1000 °С реагируют с вольфрамом, образуя карбиды вольфрама WC, W 2 C.

Вольфрам стоек при комнатной температуре в соляной, серной, азотной и плавиковой кислотах, царской водке, но при 80 ¸ 100 °С слабо реагирует с ними. В смеси царской водки и HF вольфрам быстро растворяется на холоду. Растворы щелочей действуют на вольфрам при нагревании. Расплавленные щёлочи и щелочные металлы при доступе окислителей окисляют его, образуя вольфраматы.

Вольфраму свойственно образование катионов нескольких валентностей (2 ¸ 6). Наибольшее значение имеют соединения вольфрама высшей валентности.

Соединения вольфрама. Оксиды. В системе W – O известны 4 оксида: WO3– трёхокись вольфрама (вольфрамовый ангидрид), WO2 – двуокись вольфрама и промежуточные оксиды WOx, где x = 2,66 ¸ 2,9 или состава W4O11 (~WO2,75) и W10O29 (~WO2,9).

Трёхокись вольфрама (WO3) – кристаллический порошок лимонно-жёлтого цвета. Плотность 7,2 ¸ 7,4 г/см3, температура плавления – 1470 °С, температура кипения – 1700 ¸ 2000 °С. Мало растворим в воде и минеральных кислотах, кроме HF. В растворах едких щелочей и соды растворяется с образованием солей вольфрамовой кислоты – вольфраматов.

WO3 + 2 NaOH == Na2WO4 + H2O (2.1)

Двуокись вольфрама (WO2) – порошок темно-коричневого цвета. Плотность 10,9 ¸ 11,1 г/см3, Тпл.» 1270 °С, Ткип.» 1700 °С. Двуокись вольфрама получают при восстановлении WO3 водородом при температуре 575 ¸ 600 °С. Двуокись вольфрама не растворима в воде, растворах щелочей, соляной и серной кислот. Азотная кислота окисляет WO2 до WO3.

Промежуточные оксиды. W10O29и W4O11 образуются при восстановлении трёхокиси вольфрама водородом в пределах 300 ¸ 550 °С или при нагревании смеси вольфрама с WO3 (или WO3 с WO2) в инертной атмосфере. W10O29 – порошок синего цвета, плотность 7,1 ¸ 7,2 г/см3, а W4O11 – фиолетового, с плотностью 7,7 ¸ 8 г/см3.

Эти окислы малорастворимы в воде, в минеральных кислотах и разбавленных растворах щелочей.

Кислоты. Вольфрамовая кислота. Различают две формы вольфрамовой кислоты: желтую кислоту, осаждающуюся кислотами из нагретых растворов вольфраматов и белую коллоидную форму, выделяющуюся на холоду. Желтая кислота – H2WO4; белая – это гидратированная трёхокись вольфрама (WO3∙nH2O).При температуре выше 188 °С H2WO4 отщепляет воду с образованием трёхокиси вольфрама. Растворяется в растворах едких щелочей, соды и аммиака с образованием вольфраматов – солей типа Me2WO4. Белая кислота переходит в желтую при длительном кипячении. H2WO4

Поликислоты. Вольфрамовая кислота (H2WO4) способна присоединять различное число молекул WO3. При этом образуются поликислоты, состав которых выражается общей формулой: xH2O∙yWO3∙nH2O, где у > x. В свободном состоянии они не выделены, за исключением метавольфрамовой кислоты – H2W4O13∙9H2O, но соли их существуют и носят название поливольфраматов.

Поливольфраматы. Общая формула поливольфраматов – xMe2O∙yWO3∙nH2O, где у > x, а при х = у = 1, соль соответствует нормальному вольфрамату.

Известны следующие поливольфраматы:

Me2O∙2WO3 – дивольфрамат;

3Me2O∙7WO3

– паравольфрамат

5Me2O∙12WO3

Me2O∙3WO3 – тривольфрамат;

Me2O∙4WO3 – метавольфрамат.

Из других соединений вольфрама известны сульфиды, хлориды, фториды, карбиды.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Краткие исторические сведения | Минералы, руды, концентраты
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 3799; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.014 сек.