Качественные реакции на Se и Те. Очень небольшие количества Se и Те смачивают 10 каплями конц. H2SO« и осторожно нагревают. В пробирке с селеном появляется зеленое окрашивание; теллур растворяется в конц. H2S04, давая красное окрашивание. При разбавлении полученных растворов водой снова выпадают красный селен и черный теллур.
Полоний-210 в сплавах с бериллием и бором применяется для изготовления компактных и очень мощных нейтронных источников, практически не создающих γ-излучения (но короткоживущих ввиду малого времени жизни 210Po: Т1/2 = 138,376 суток) — альфа-частицы полония-210 рождают нейтроны на ядрах бериллия или бора в (α, n)-реакции. Это герметичные металлические ампулы, в которые заключена покрытая полонием-210 керамическая таблетка из карбида бора или карбида бериллия. Такие нейтронные источники легки и портативны, совершенно безопасны в работе и очень надёжны. Например, советский нейтронный источник ВНИ-2 представляет собой латунную ампулу диаметром два и высотой четыре сантиметра, ежесекундно излучающую до 90 миллионов нейтронов.
Полоний-210 часто применяется для ионизации газов (в частности, воздуха). В первую очередь ионизация воздуха необходима для борьбы со статическим электричеством (на производстве, при обращении с особо чувствительной аппаратурой). Например, для прецизионной оптики изготавливаются кисточки удаления пыли. Для окраски автомобилей в гаражах используются пульверизаторы с подачей воздуха, проходящего через антистатический ионизатор с полонием («ионную пушку»). Другое, уже ушедшее в применение эффекта ионизации газа — в электродных сплавах автомобильных свечей зажигания для уменьшения напряжения возникновения искры.
Важной областью применения полония-210 является его использование в виде сплавов со свинцом, иттрием или самостоятельно для производства мощных и весьма компактных источников тепла для автономных установок, например, космических. Один кубический сантиметр полония-210 выделяет около 1320 Вт тепла. Эта мощность весьма велика, она легко приводит полоний в расплавленное состояние, поэтому его сплавляют, например, со свинцом. Хотя эти сплавы имеют заметно меньшую энергоплотность (150 Вт/см³), тем не менее, они более удобны к применению и безопасны, так как полоний-210 испускает почти исключительно альфа-частицы, а их проникающая и длина пробега в плотном веществе минимальны. Например, у советских самоходных аппаратов космической программы «Луноход» для обогрева приборного отсека применялся полониевый обогреватель.
Полоний-210 может послужить в сплаве с лёгким изотопом лития (6Li) веществом, которое существенно снизить критическую массу ядерного заряда и послужить своего рода ядерным детонатором. Кроме того, полоний пригоден для создания компактных «грязных бомб» и удобен для скрытной транспортировки, так как практически не испускает гамма-излучения. Изотоп испускает гамма-кванты с энергией 803 кэВ с выходом только 0,001 % на распад.
Полоний является стратегическим металлом, должен очень строго учитываться, и его хранение должно быть под контролем государства ввиду угрозы ядерного терроризма.
Объяснение:
Fe⁺²O +HN⁺⁵O₃→ Fe⁺³(NO₃)₃+N⁺⁴O₂+H₂O
Fe⁺²+e⁻→ Fe⁺³ 1
N⁺⁵-e⁻→ N⁺⁴ 1
Fe⁺² окислитель, процесс восстановления
N⁺⁵ восстановитель, процесс окисления
FeO +4HNO₃= Fe(NO₃)₃+NO₂+2H₂O
Fe³⁺ → Fe²⁺ (в две стадии):
1)3Fe₂⁺³O₃ + C⁺²O= 2Fe₃O₄ + C⁺⁴O₂
2)Fe₃O₄ + C⁺²O= 3Fe⁺²O + C⁺⁴O₂
Fe₂⁺³+e⁻→Fe⁺² окислитель, процесс восстановления
C⁺² -2e⁻→ C⁺⁴ восстановитель, процесс окисления
Fe⁺²O+H₂⁰ → Fe⁰+H₂⁺¹O
Fe⁺²+2e⁻ → Fe⁰ 2 1
2H⁰ -2xe⁻→ H₂⁺¹ 2 1
Fe⁺² окислитель, процесс восстановления
H⁰ восстановитель, процесс окисления
FeO+H₂ = Fe+H₂O
Это реакции ионного обмена:
Fe⁺³→ FeO₄²⁻
Fe²⁺ → Fe(OH)₂
2) при нагревании Сu2O
3)FeS2+O2=SO2+Fe2O3
4)MgO
а)2P+5O₂-->2P2O5 (P4O10)
б)4Cu+O₂-->2Сu2O
в)2FeS2+7O2=4SO2+2Fe2O3
г)2Mg+O₂-->2MgO