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铁的主要用途是什么

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铁主要用途

1.用于制药、农药、粉末冶金、热氢发生器、凝胶推进剂、燃烧活性剂、催化剂、水清洁吸附剂、烧结活性剂、粉末冶金制品、各种机械零部件制品、硬质合金材料制品等。

2..纯铁用于制发电机和电动机的铁芯,还原铁粉用于粉末冶金,钢铁用于制造机器和工具。此外,铁及其化合物还用于制磁铁、药物、墨水、颜料、磨料等。

3.用作还原剂。用于铁盐制备。还用于制备电子元器件。

4.用作营养增补剂(铁质强化剂)。

5.在胶黏剂中用作环氧胶黏剂的填料,配制铸件修补胶。常作为还原剂使用。在电子工业、粉末冶金、机械工业中具有广泛的用途。FHY80.23主要用于含油轴承。FHY100.25主要用于中、低密度的机械零件。HFY100.27主要用于高密度的机械零件。

铁化学性质

铁是工业部门不可缺少的一种金属。铁与少量的碳制成合金—钢,磁化之后不易去磁,是优良的硬磁材料,同时也是重要的工业材料,并且也作为人造磁的主要原料。铁有多种同素异形体。

铁是比较活泼的金属,在金属活动顺序表里排在氢的前面,化学性质比较活泼,是一种良好的还原剂。铁在空气中不能燃烧,在氧气中却可以剧烈燃烧。

铁在人体中的作用

铁是人体的造血元素,铁每日摄入量为15毫克,可保持面色红润。含铁最丰富、也最好吸收的是猪肝、猪血、鸭血,豆制品、芝麻、蘑菇、木耳、海带、紫菜、桂圆等也含有较多的铁。另外,食用加铁的强化酱油也有很好的补铁效果。

铁的化合物的反应

氯化亚铁与氢氧化钠反应:FeCl2+2NaOH=Fe(OH)2↓+2NaCl;实验现象:有白色絮状沉淀生成。

氢氧化亚铁与氧气、水的反应:4Fe(OH)2+O2+2H2O=4Fe(OH)3;实验现象:氢氧化铁在空气中放置一段时间后,会变成红棕色。

氢氧化铁与盐酸的反应:Fe(OH)3+3HCl=FeCl3+3H2O;实验现象:红棕色絮状沉淀溶解,溶液呈黄色。

氢氧化亚铁与盐酸反应:Fe(OH)2+2HCl=FeCl2+2H2O;实验现象:白色絮状沉淀溶解,溶液呈浅绿色。

氧化铁与盐酸的反应:Fe2O3+6HCl=2FeCl3+3H2O;实验现象:红色固体溶解,生成黄色的溶液。

氧化铁与一氧化碳的反应:Fe2O3+3CO2Fe+3CO2;实验现象:红色固体变为黑色,并且生成能使澄清石灰水变浑浊的气体。

锌与氯化亚铁的反应:Zn+FeCl2=ZnCl2+Fe;实验现象:锌粉慢慢溶解,生成铁。

如何配平化学方程式

一、最小公倍数法

最普通的方法是用求最小公倍数的方法来确定分子式前面的系数。这种方法可以配平一些系数比较简单的化学方程式。下面以KClO3分解反应为例来讨论:

1、找出方程式两端各出现一次的元素,从其中原子数不相等的,而且相差较多的元素着手进行配平。

KClO3—KCl+O2↑(从氧元素着手)

2、求最小公倍数,进而算出有关分子式的系数。在上面方程式中,左边氧原子数是3,右边氧原子数是2。两边的最小公倍数是6,因此KClO3的系数是6÷3=2,O2的系数是6÷2=3,

即:2KClO3—KCl+3O2↑

实际上是用所选元素的指数来求最小公倍数,再用最小公倍数分别除以指数,即得到分子的系数。

3、根据已求得的分子式的系数,推算其它各分子式的系数。

2KClO3=2KCl+3O2↑

4、检查方程式两边各元素的原子个数是否相等。当两边各元素原子个数均相等时,将短横线改等号,并注明必要的反应条件,即完成配平,得到一个完整的化学方程式。

2KClO3=(MnO2△)2KCl+3O2↑

二、奇数配偶法

在化学方程式的两边,如果一边的某一种原子个数是奇数,而另一边的这种原子个数却是偶数时,则应先在较复杂的有奇数原子的分子式前面加上系数(通常为2),使式子两边的这种原子个数都成为偶数,并由此决定其它分子式前的系数。例:以磷和氧气反应为例:

1、先写出未配平的化学方程式:

P+O2—P2O5

2、找出方程式中两端出现次数较多,且含有奇数原子元素着手配平。这里选氧。

3、将奇数配成偶数。一般是在原子个数为奇数的元素所在分子式前面配系数2。在P2O5分子式前配系数2,得:

P+O2—2P2O5

4、由已推出的系数去决定其它物质分子式的系数。

4P+5O2—2P2O5

5、检查,注明反应条件,完成配平:

4P+5O2=(点燃)2P2O5

三、观察法

以四氧化三铁与一氧化碳反应为例:

1、选取分子式比较复杂的一种生成物或反应物做配平的起点,并由此推算有关物质分子式的系数。如下面的反应,选择Fe3O4为配平的起点,则铁的系数为3。

Fe3O4+CO—3Fe+CO2

2、再推算出其它分子式的系数,完成配平。

Fe3O4+4CO=(高温)3Fe+4CO2

四、分式法

这种方法适合于配平单质的化合反应的方程式。配平时以生成的1个生成物分子来考虑,在各个反应物分子式前加上适当的系数,允许出现分数形式的系数,最后将各系数扩大相同倍数,使分数变成整数。

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