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焰色反应:是某些金属或它们的化合物在火焰中灼烧时,使火焰呈现特征的颜色的反应。 反应原理:当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm)因而能使火焰呈现颜色,但由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁时能量的变化就不相同,就发出不同波长的光。焰色反应并没有新的物质生成,所以是物理变化而非化学变化。 因此根据焰色反应可以判断某种元素的存在。 常见焰色反应的火焰:钠—黄色 锂—紫红、钙—砖红、锶—洋红 钾—浅紫色、铜—绿色 、钡—黄绿 铷—紫色(透过蓝色钴玻璃) 生活中的应用:烟花之所以绚丽多彩:是因为烟火的底部装着黑色火药,它发生燃烧,爆炸时就把烟火送上云端,再在空中引燃顶端圆球,焰火就在夜空中像天女散花般地开花了,烟火能有各种各样的颜色,主要是火焰圆球里面装有发光剂(铝粉或者镁粉)与发色剂,焰火那缤纷的色彩,主要靠发色剂,发色剂就是金属盐类,因为许多金属盐类在高温下能够发射出各种色彩,如:硝酸钠和碳酸氢会发出黄光,硝酸锶会发出红光,硝酸钡发出绿光,硝酸铜,硫酸铜发出蓝光。 为使烟火爆破,发光剂与发色剂充分燃烧,焰火圆球里还装有燃烧剂。 涉及知识点:高中化学之焰色反应。
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@你国庆节有一份烟花🎆待查收!!! 焰色反应原理: 当碱金属及其盐在火焰上灼烧时,原子中的电子吸收了能量,从能量较低的轨道跃迁到能量较高的轨道,但处于能量较高轨道上的电子是不稳定的,很快跃迁回能量较低的轨道,这时就将多余的能量以光的形式放出。而放出的光的波长在可见光范围内(波长为400nm~760nm),因而能使火焰呈现颜色。但由于碱金属的原子结构不同,电子跃迁时能量的变化就不相同,就发出不同波长的光,从焰色反应的实验里所看到的特殊焰色就是光谱谱线的颜色.每种元素的光谱都有一些特征谱线,发出特征的颜色而使火焰着色,根据焰色可以判断某种元素的存在.如焰色洋红色含有锶元素,焰色蓝绿色含有铜元素,焰色黄色含有钠元素,焰色紫色含有钾元素,砖红色则含有钙元素等。 焰色反应实验操作过程: ①将铂丝蘸稀盐酸在无色火焰上灼烧至无色;②蘸取试样(固体也可以直接蘸取)在无色火焰上灼烧观察火焰颜色(若检验钾要透过蓝色钴玻璃观察,因为大多数情况下制钾时需要用到钠,因此钾离子溶液中常含有钠离子,而钠的焰色反应为黄色,黄色与少量的紫色无法分别出来).③将铂丝再蘸稀盐酸灼烧至无色,就可以继续做新的实验了。 应用 (1)利用焰色反应可检验某些用常规化学方法不能鉴定的金属元素。 (2)不同的金属及其化合物对应不同的焰色反应且颜色艳丽多彩,因此可用于制作节日燃放的烟花等。#焰色反应 #化学 #国庆节 #物理变化#烟花
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