引入
氢是宇宙中含量最多的元素,为什么在地球大气中却很少?
氢键是什么?它对水的性质有什么影响?
氢能为什么被认为是未来的清洁能源?
氢是元素周期表中的第一个元素,也是宇宙中最丰富的元素。氢的化学性质独特——它既可以失去电子形成 ,也可以得到电子形成 ,还能形成特殊的氢键深刻影响物质的物理性质。
正文
定义
氢()是元素周期表第 1 号元素,原子序数 1,电子排布 。氢是宇宙中含量最多的元素(约占宇宙原子总数的 )。
基本性质
| 性质 | 描述 |
|---|---|
| 原子序数 | |
| 电子排布 | |
| 相对原子质量 | |
| 常见氧化态 | 、、 |
| 单质 | (双原子分子) |
氢在周期表中的特殊位置
氢的位置一直有争议:
- 放在第 1 族(碱金属上方):因为最外层 1 个电子,氧化态
- 放在第 17 族(卤素上方):因为可以得到 1 个电子,氧化态
- 单独列出:因为氢的性质与碱金属和卤素都有较大差异
**与碱金属的相似点:**都能失去 1 个电子形成 价。 **与碱金属的不同:**氢是非金属, 极不稳定(在水溶液中以 存在)。 **与卤素的相似点:**都能形成双原子分子,都能得到 1 个电子。 **与卤素的不同:**氢的电负性()比卤素低得多,氢化物 不稳定。
氢气
物理性质:
| 性质 | 描述 |
|---|---|
| 颜色气味 | 无色无味 |
| 密度 | (最轻的气体) |
| 溶解性 | 难溶于水 |
| 沸点 |
化学性质:
可燃性
纯净氢气在空气中安静燃烧,产生淡蓝色火焰。
**注意:**点燃氢气前必须验纯,氢气与空气混合达到爆炸极限(体积分数 )时遇火会爆炸。
还原性
氢气在高温下能还原多种金属氧化物。
与卤素反应
(暗处即爆炸)
氢化物
| 类型 | 说明 | 例子 |
|---|---|---|
| 离子型氢化物 | 氢与活泼金属形成, 为 价 | 、 |
| 共价型氢化物 | 氢与非金属形成, 为 价 | 、、 |
| 金属型氢化物 | 氢溶入过渡金属晶格 | 、 |
离子型氢化物是强还原剂,能与水剧烈反应:
氢键
定义
氢键是与电负性大、半径小的原子(、、)相连的氢原子,与另一个电负性大的原子之间的静电吸引作用。
氢键不是化学键,而是一种较强的分子间(或分子内)作用力,键能约 (远小于共价键的 ,但强于范德华力)。
氢键的形成条件:
- 氢原子与电负性大的原子(、、)以共价键相连
- 附近有另一个电负性大的原子
氢键对物质性质的影响:
| 影响 | 例子 |
|---|---|
| 沸点异常升高 | 沸点()远高于 () |
| 溶解性增强 | 、、乙醇易溶于水 |
| 冰的密度比水小 | 冰中水分子通过氢键形成空旷的四面体结构 |
| 蛋白质、DNA 的结构稳定 | 二级结构(-螺旋、-折叠)靠氢键维持 |
| 沸点反常 | 沸点()高于 () |
**冰浮于水面的意义:**冰的密度小于水,使湖泊从上而下结冰,保护水下生物过冬。如果没有氢键,水将不具备这一特性,地球生态将截然不同。
氢的同位素
| 名称 | 符号 | 中子数 | 丰度 | 应用 |
|---|---|---|---|---|
| 氕(普通氢) | — | |||
| 氘(重氢) | () | 核聚变燃料、重水 | ||
| 氚(超重氢) | () | 极微量(放射性) | 核聚变、发光涂料 |
氢能
氢气作为燃料的优点:
| 优点 | 说明 |
|---|---|
| 热值高 | 燃烧释放 ,约为汽油的 倍 |
| 产物清洁 | 燃烧产物只有水 |
| 来源广 | 可由水分解获得 |
挑战:
| 挑战 | 说明 |
|---|---|
| 制取成本高 | 电解水耗能大,化石燃料制氢排放 |
| 储存困难 | 氢气密度小,压缩或液化耗能高 |
| 运输困难 | 氢气易燃易爆,对管道和容器要求高 |
引出
氢键和共价键的本质区别是什么?
为什么 是弱酸而 、、 是强酸?
绿色制氢(太阳能分解水)的原理和进展如何?
参考:元素周期表、化学键、水的电离和溶液的pH