Prvky IV.B skupiny titan (22Ti) výskyt: rutil - TiO2 (Austrálie)

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
Advertisements

Skandium, Yttrium, Lanthan
VY_32_INOVACE_18 - KYSELINY
Alkalické kovy.
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Mangan.
Titan Sloučeniny TiO2 (minerál rutil – v přírodě titan v ox. čísle 4)
Zlato (Au) Latinský název: aurum Protonové číslo: 79
NIKL Klára Procházková.
Titan.
Měď, stříbro, zlato Cu – biogenní (měkkýši – krevní barvivo)
Halogeny.
Fosfor. Poloha v periodické tabulce V.A skupina (skupina dusíku)
Redoxní děje = oxidačně redukční
Výroba kyseliny dusičné
Vybrané prvky periodické tabulky a jejich využití Chrom
Chalkogeny Richard Horký.
Soli Při vyslovení slova sůl se každému z nás vybaví kuchyňská sůl - chlorid sodný NaCl. V chemii jsou však soli velkou skupinou látek a chlorid sodný.
I. A (1.) skupina Vodík a alkalické kovy
I.A skupina.
Alkalické kovy Obecná charakteristika + I
vlastnosti, výskyt, využití, sloučeniny
Přechodné prvky, d prvky II.
Prvky VI.B skupiny chróm (24 Cr) výskyt: chromit - FeO . Cr2O3
Dusík, N.
1 Škola:Chomutovské soukromé gymnázium Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu:Moderní škola Název materiálu:VY_32_INOVACE_CHEMIE1_20 Tematická.
Kyseliny.
Prvky V.B skupiny vanad (23V) výskyt: patronit - VS4 vanadinit
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: III/2VY_32_inovace_104.
Kyseliny.
Dusík Aktivita č. 6: Poznáváme chemii Prezentace č. 7
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Šablona III/2VY_32_INOVACE_82.
DUSÍK 78% ve vzduchu Dusičnany, bílkoviny…
Bor.
SLOUČENINY DUSÍKU Mgr. Jitka Vojáčková.
Střední odborné učiliště Liběchov Boží Voda Liběchov
K Y S L Í KK Y S L Í KK Y S L Í KK Y S L Í K. K Y S L Í K O 16 O 17 O 18 O 16 O (99,76%), 17 O (0,04%), 18 O (0,2%) 2s 2 2p 4 Fyzikální vlastnosti:
Rhenium. Poloha v periodické tabulce VII.B skupina.
Nikl.
KOBALT.
Mineralogický systém Halogenidy (halovce)
Klára Hamšlágerová sexta A
Zinek.
H A L O G E N Y.
Alkalické kovy Mgr. Jitka Vojáčková.
Chrom.
Vanad.
VODÍK.
Prvky VIII.B skupiny – triáda těžkých platinových kovů
Hliník Mgr. Jitka Vojáčková.
BARVIVA A PIGMENTY Barva je obecný výraz pro rodinu produktů, používaných k ochraně a k barvení objektu nebo povrchu jejich pokrytím pigmentovaným nátěrem.
Které prvky ji tvoří? Jaký mají vzhled? Lithium Sodík Draslík Cesium.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Alexandra Hoňková. Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace. Vzdělávací materiál.
Au Pt Ti Kovy budoucnosti Zlato, platina, titan platina zlato.
Předmět:chemie Ročník: 2. ročník učebních oborů Autor: Mgr. Martin Metelka Anotace:Materiál slouží k výkladu učiva o kyslíku. Klíčová slova: kyslík, výskyt,
Projekt: OP VK Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Autor:
Základní škola T. G. Masaryka, Bojkovice, okres Uherské Hradiště
Kovy ve výtvarné tvorbě
D prvky.
Chrom.
Kateřina Karlíková, IV.B
Hořčík.
Stříbro (Ag).
Oxidy a jejich chemické vlastnosti
Název školy: ZŠ a MŠ Verneřice Autor výukového materiálu: Eduard Šram
Alkalické kovy.
Vanad.
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Prvky I.A skupiny - alkalické kovy, vodík
Nekovy Halogeny VII. A skupina vlastnosti: tvoří anionty
Transkript prezentace:

Prvky IV.B skupiny titan (22Ti) výskyt: rutil - TiO2 (Austrálie)

rutil

fyzikální vlastnosti: stříbrolesklý kov vysoká teplota tání jemně práškový je samozápalný

chemické vlastnosti: za vyšší teploty reaguje s většinou nekovů odolný vůči korozi (vrstva oxidu) nerozpouští se v kyselinách ani za tepla s výjimkou kyseliny fluorovodíkové nereaguje ani s horkými roztoky hydroxidů oxidační činidla (např.: kyselina dusičná (HNO3) kov pasivují - vzniká ochranná vrstva oxidu

využití: konstrukce v leteckém v chemickém průmyslu

využití titanu

sloučeniny: chlorid titaničitý bezbarvá kapalina při teplotě t = 320 - 340 ºC sublimuje hygroskopická a hydrolyzovatelná látka

oxid titaničitý nejedovatý, bílý pigment (titanová běloba) vysoký index lomu – velké krystaly jsou průhledné, jemné částice rozptylují světlo tak silně, že mohou být využity k vytváření vysoce neprůhledných vrstev chemicky odolný

využití: výroba křídového papíru a nátěrových hmot oxid titaničitý nacházející se v přírodě je zbarven nečistotami, aby se získal kvalitní bílý pigment musí se čistit čištění TiO2 pro výrobu pigmentu: 2TiO2 + 3C + 4Cl2 → 2TiCl4 + CO2 + 2CO TiCl4 + O2 → TiO2 + 2Cl2