最炫的化學反應
最炫的化學反應
化學中也有很多很酷的知識。今天小編給大家?guī)砹俗铎诺幕瘜W反應,希望能幫助到你。
1、硫氰酸汞分解(“法老之蛇”)
原理:硫氰酸汞受熱分解,部分產物燃燒。
2Hg(SCN)2 → 2HgS + CS2 + C3N4
CS2 + 3O2 → CO2 + 2SO2
2C3N4 → 3(CN)2 + N2
花絮:硫氰酸汞于1821年由德國人合成,之后不久它燃燒的特殊現象就被發(fā)現。很長一段時間里作為一種焰火在德國出售,但是最終因為多例小孩誤食而中毒的事故被禁止。
錄制者:ChemToddler
危險:高。汞化合物有毒,反應產生的硫化汞、二氧化硫和氰氣也有毒。沒有通風櫥和專業(yè)人士指導,切勿自行嘗試!
2、火柴燃燒
原理:火柴頭包含紅磷、硫和氯酸鉀。擦火柴時產生的熱量使紅磷和硫燃燒、氯酸鉀分解出氧氣輔助燃燒。
花絮:最早的摩擦式火柴頭上只有硫,1826年英國化學家約翰·沃克首先使用了氯酸鉀,但他的火柴非常危險,經常有火球掉下去把衣服和地毯點著。
錄制者:UltraSlo
危險:很低,但請勿給小孩火柴玩,可能造成火災。
3、氫氣遇到火
原理:氫氣易燃易擴散,在空氣中可以爆炸式燃燒。
花絮:興登堡號飛艇的下場就是這一幕的放大版。
錄制者:Prf Slo & Dr Mo
危險:中。由于爆炸可能傷人,請像圖中那樣遙控點燃。
4、汞和鋁銹
原理:鋁是高度活潑的金屬,但是表面的氧化鋁層阻止了它和空氣中氧氣完全反應。而汞會破壞這一保護層,使得鋁迅速“生銹”。
這是一段延時攝影。該過程真實長度約半小時。如果畫面下移,你會看到底下有一大堆鋁銹粉末。
花絮:這是飛機上嚴禁攜帶水銀的原因之一。有傳說稱二戰(zhàn)時一些美軍突擊隊員會攜帶汞用來破壞德國飛機。
錄制者:Theodore Gray
危險:中低。汞單質有毒,不可食用,請在空氣流動通暢的地方實驗以免汞蒸汽中毒。
5、鐵棒與硫酸銅
原理:將除銹處理后的鐵棒放入硫酸銅溶液中,鐵單質比銅更加活潑,置換出來的銅形成漂亮的松散沉淀。
溶液原本是藍色的(水合銅離子顏色),隨著反應進行,藍色逐漸變淡。
花絮:銅離子本身并沒有藍色,無水硫酸銅是白色粉末。水溶液中藍色的是六水合銅離子。
錄制者:DizzyCtube
危險:低。銅溶液有毒,不可食用。
6、氣體點燃
原理:燃燒需要可燃物和氧氣接觸,狹窄的瓶口使得氧氣只能逐漸進入,燃燒面逐漸下移。
錄制者:FabianOefner
危險:中高??扇細怏w處理不當極易導致爆炸。
7、燃燒的鎂投入水中
原理:常溫下鎂與水其實就可以反應,但除非是鎂粉,否則速度很慢。高溫時二者會劇烈反應生成氧化鎂和氫氣。氫氣繼續(xù)燃燒,和燃燒的鎂一起產生炫目的光影效果。
花絮:這個反應是日本設計的一種試驗性發(fā)動機的基本原理。鎂和水反應生成的氧化鎂在激光的作用下重新分解成鎂單質和氧氣,整個反應只消耗水,而激光則由太陽光提供動力。不過這一發(fā)動機投入使用似乎還很遙遠。
錄制者:Periodic Videos
危險:中。鎂燃燒時高溫,遇水劇烈反應可能濺出紅熱液態(tài)鎂導致燙傷。
8、丙酮“溶解”泡沫塑料
原理:淺淺一層丙酮并不能真的把整塊泡沫塑料“溶解”,實際上它只是溶解了聚苯乙烯的長鏈,讓泡沫塑料里的大量空氣逃逸出去。但是,長鏈交聯的地方丙酮無能為力,所以碗底部還會剩下殘存的聚苯乙烯。
花絮:502膠滴到泡沫塑料上發(fā)生的事情與此類似。
錄制者:Barrett
危險:低。丙酮有一定毒性和揮發(fā)性,應在通風處實驗,勿飲用。
9、血液和過氧化氫
原理:血液中有高效的過氧化氫酶,能夠催化過氧化氫分解為水和氧氣,大量氧氣形成泡沫效果。
花絮:過氧化氫酶是一種非常常見的酶,幾乎所有好氧生物體內都有發(fā)現。在細胞內它的主要作用是催化活性氧成為氧氣,阻止它破壞細胞。過氧化氫酶也是所有酶中效率最高的酶之一,每個酶分子每秒鐘可以催化數百萬個過氧化氫分子。
錄制者:Igor30
危險:低至中。高濃度過氧化氫腐蝕性很強,但低濃度比較安全。沒有其他威脅,除非你的血液來源有問題……
10、大象牙膏
原理:這個反應的核心和上期里的血液反應一樣,是過氧化氫分解。30%過氧化氫和液體肥皂混合,加入一些食用色素,再加入碘化鉀作為催化劑。少量的過氧化氫就可產生大量氧氣,在肥皂作用下形成泡沫涌出。
一種更加安全的版本是用低濃度(3%-6%)過氧化氫,用干酵母作為催化劑,原料更易得,但反應也沒有那么劇烈。
花絮:反應后會有大量氧氣聚集在瓶內,可以試著關燈然后往里丟一根火柴觀察燃燒。小心火災。
危險:低至中。濃過氧化氫腐蝕性強,處理時請戴手套。
最炫的化學反應相關文章: