М
Молодежь
К
Компьютеры-и-электроника
Д
Дом-и-сад
С
Стиль-и-уход-за-собой
П
Праздники-и-традиции
Т
Транспорт
П
Путешествия
С
Семейная-жизнь
Ф
Философия-и-религия
Б
Без категории
М
Мир-работы
Х
Хобби-и-рукоделие
И
Искусство-и-развлечения
В
Взаимоотношения
З
Здоровье
К
Кулинария-и-гостеприимство
Ф
Финансы-и-бизнес
П
Питомцы-и-животные
О
Образование
О
Образование-и-коммуникации
sharoraupova12
sharoraupova12
26.04.2023 06:37 •  Химия

Какой объем (в литрах, н.у.) хлора можно получить при взаимодействии 2 моль хлороводорода (взят в виде соляной кислоты) и 3 моль оксида марганца(iv)?

👇
Ответ:
IAMARMY
IAMARMY
26.04.2023
    3          2                   x
MnO2 + 4HCl=MnCl2 + Cl2 + 2H2O
    1          4                   1
рассчитываем по недостатку, т е по HCl
x=n(Cl2)=2/4=0.5 моль
V(Cl2)=0.5*22.4=11.2 л
4,8(9 оценок)
Ответ:
anastasyaantonova07
anastasyaantonova07
26.04.2023

Решение на фото)

Удачи)))


Какой объем (в литрах, н.у.) хлора можно получить при взаимодействии 2 моль хлороводорода (взят в ви
4,4(93 оценок)
Открыть все ответы
Ответ:
uldairuslanova
uldairuslanova
26.04.2023

Объяснение:

КЛАССИФИКАЦИЯ

Искусственные волокна – продукты химическое переработки высокомолекулярных природных веществ (целлюлозы, природного каучука, белков).

Синтетические волокна – вырабатываемые из синтетических полимеров (полиамидного, полиэфирного, полиакрилонитрильного и поливинилхлоридного волокон).

Таблица. НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ ВОЛОКНА  

Волокно. Химическая формула

Исходное вещество

Хлопковое

(C6H10O5)n

Хлопок

Вискозное волокно

(C6H10O5)n

Древесина

Целлюлоза

Ацетатное

триацетатное

(C6H10O5)n – хлопковая или древесная целлюлоза

и

ангидрид уксусной кислоты

Нитрон

(полиакрилонитрильное волокно)

Акрилонитрил

Лавсан, полиэтилентерефталат

(полиэфирное волокно)

 

Этиленгликоль

HO-CH2CH2-OH

и

двухосновной кислоты - терефталевой

(1,4-бензолдикарбоновой)

HOOC-C6H4-COOH

Капрон (полиамидное волокно)

[-NH-(CH2)5-CO-]n

Капролактам

 

ЛАВСАН

Лавсан (полиэтилентерефталат) - представитель полиэфиров:

 

Получают реакцией поликонденсации терефталевой кислоты и этиленгликоля:

HOOC-C6H4-COOH + HO-CH2CH2-OH + HOOC-C6H4-COOH + … →

→ HOOC-C6H4-CO – O-CH2CH2-O – OC-C6H4-CO – … + nH2O

                            полимер-смола  

В общем виде:  

n HOOC-C6H4-COOH + n HO-CH2CH2-OH →  

  →  HO-(-CO-C6H4-CO-O-CH2CH2-O-)n-H + (n-1) H2O

Полимер пропускают через фильеры – макромолекулы вытягиваются, усиливается их ориентация:

 

Формование прочных волокон на основе лавсана осуществляется из расплава с последующей вытяжкой нитей при 80-120 °С.

Лавсан является линейным жесткоцепным полимером. Наличие регулярно расположенных в цепи макромолекулы полярных сложноэфирных групп

-О-СО- приводит к усилению межмолекулярных взаимодействий, придавая полимеру жесткость и высокую механическую прочность. К его достоинствам относятся также устойчивость к действию повышенных температур, света и окислителей.

Достоинства:

Прочность, износостойкость

Свето и термостойкость

Хороший диэлектрик

Устойчив к действию растворов кислот и щелочей средней концентрации

Высокая термостойкость (-70˚ до + 170˚)

Недостатки:

1.    Негигроскопичен (для производства одежды используют в смеси с другими волокнами)

Применяется лавсан в производстве:

волокон и нитей для изготовления трикотажа и тканей различных типов (тафта, жоржет, креп, пике, твид, атлас, кружево, тюль, плащевые и зонтичные полотна и т.п.);

пленок, бутылей, упаковочного материала, контейнеров и др.;

транспортёрных лент, приводных ремней, канатов, парусов, рыболовных сетей и тралов, бензо- и нефтестойких шлангов, электроизоляционных и фильтровальных материалов, щёток, застёжек "молния", струн ракеток и т.п.;

хирургических нитей и материалов для имплантации в сердечно-сосудистой системе (эндопротезы клапанов сердца и кровеносных сосудов), эндопротезирования связок и сухожилий.

КАПРОН  

Капрон [-NH-(CH2)5-CO-]n – представитель полиамидов.

В промышленности его получают путем полимеризации производного

ε-аминокапроновой кислоты – капролактама.

H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO-OH →

ε-аминокапроновая кислота

→ H2N-(CH2)5-CO-OH + H2N-(CH2)5-CO- … + nH2O

Процесс ведется в присутствии воды, играющей роль активатора, при температуре 240-270° С и давлении 15-20 кгс/см2 в атмосфере азота.

Достоинства:

Благодаря сильному межмолекулярному взаимодействию, обусловленному водородными связями между группами –CO-NH-, полиамиды представляют собой труднорастворимые высокоплавкие полимеры с температурой плавления 180-250°С.

Устойчивость к истиранию и деформации

Не впитывает влагу, поэтому не теряет прочности во влажном состоянии

Термоплатичен

Недостатки:

1.     Малоустойчив к действию кислот

2.     Малая теплостойкость тканей (нельзя гладить горячим утюгом)

Применение:

Полиамиды применяются прежде всего для получения синтетического волокна. Вследствие нерастворимости в обычных растворителях прядение ведется сухим методом из расплава с последующей вытяжкой. Хотя полиамидные волокна прочнее натурального шелка, трикотаж и ткани, изготовленные из них, значительно уступают по гигиеническим свойствам из-за недостаточной гигроскопичности полимера.

Изготовление одежды, искусственного меха, ковровых изделий, обивок.

Полиамиды используются для производства технических тканей, канатов, рыболовных сетей.

Шины с каркасом из полиамидного корда более долговечны.

Полиамиды перерабатываются в очень прочные конструкционные изделия методами литья под давлением, прессования, штамповки и выдувания

4,6(17 оценок)
Ответ:
AlinaTishka
AlinaTishka
26.04.2023
Чтобы расставить коэффициенты в данном химическом уравнении методом электронного баланса, мы должны убедиться, что общее количество атомов каждого элемента одинаково с обеих сторон уравнения.

В данном случае, у нас есть атомы алюминия (Al), атомы азота (N), атомы кислорода (O) и атомы водорода (H).

Давайте начнем с балансировки атомов алюминия:

Сначала рассмотрим левую сторону уравнения. У нас есть только один атом алюминия (Al).

Теперь посмотрим на правую сторону уравнения. У нас есть 1 атом алюминия в соединении Al(NO3)3.

Таким образом, мы добавляем коэффициент 1 перед Al на левой стороне уравнения и коэффициент 1 перед Al(NO3)3 на правой стороне уравнения.

Уравнение теперь выглядит так:
1Al + HNO3 = 1Al(NO3)3 + N2O + H2O

Затем переходим к балансировке атомов азота:

На левой стороне уравнения у нас есть только 1 атом азота в HNO3.

На правой стороне у нас есть 1 атом азота в Al(NO3)3 и 1 атом азота в N2O.

Таким образом, мы добавляем коэффициент 1 перед N2O на правой стороне уравнения.

Уравнение теперь выглядит так:
1Al + HNO3 = 1Al(NO3)3 + 1N2O + H2O

Продолжим с балансировкой атомов кислорода:

На левой стороне уравнения у нас есть 3 атома кислорода в HNO3.

На правой стороне у нас есть 9 атомов кислорода в Al(NO3)3 и 1 атом кислорода в H2O.

Таким образом, мы добавляем коэффициент 3 перед HNO3 на левой стороне уравнения и коэффициент 3 перед Al(NO3)3 на правой стороне уравнения.

Уравнение теперь выглядит так:
1Al + 3HNO3 = 1Al(NO3)3 + 1N2O + H2O

Наконец, балансируем атомы водорода:

На левой стороне уравнения у нас есть 3 атома водорода в HNO3 и 2 атома водорода в H2O.

На правой стороне у нас есть 6 атомов водорода в Al(NO3)3.

Таким образом, мы добавляем коэффициент 6 перед HNO3 на левой стороне уравнения и коэффициент 6 перед H2O на правой стороне уравнения.

Окончательное уравнение:
1Al + 3HNO3 = 1Al(NO3)3 + 1N2O + 6H2O

Теперь все атомы балансированы с обеих сторон уравнения, и мы успешно применили метод электронного баланса для расстановки коэффициентов.
4,5(67 оценок)
Новые ответы от MOGZ: Химия
logo
Вход Регистрация
Что ты хочешь узнать?
Спроси Mozg
Открыть лучший ответ