Алюминий плюс водород: возможна ли такая реакция

Сразу обозначим, что напрямую алюминий с водородом не взаимодействует. Причина в том, что газ не воспринимает электроны, отдаваемые металлом. «Заставить» его принять электроны, образовывая твердые ионные соединения – гидриды, могут исключительно максимально реактивные металлы.
Алюминий плюс водород возможна ли такая реакция

Алюминий – широко распространенный металл, который активно применяется человечеством в больших объемах. Его используют и в промышленности, и для изготовления товаров разного назначения. Если рассматривать промышленное применение, то основные цели будут следующими:

  • получение в металлургии хрома, кальция, марганца и других подобных веществ. Здесь алюминий используется, как восстановитель;
  • раскисление стали, сварка стальных деталей, где важна точность до миллиметра;
  • для военной промышленности – сборка самолетов, танков, артиллерийских установок, ракет и т.д.;
  • в промышленном строительстве – металл применяют для создания каркасов и других элементов сооружений;
  • изготовление качественного металлопроката – тут алюминий применяют для защиты поверхности металла от различных негативных внешних факторов, коррозии.

Это только основные области применения алюминия. Но в целом понятно, что этот металл пользуется большой популярностью. Причина – полезные его свойства, такие как высокая отражающая способность, нетоксичность, устойчивость к влаге и другие характеристики.

Алюминий плюс водород

Еще алюминий известен своей способностью активно вступать в различные химические реакции. Он взаимодействует с кислородом, разными видами кислот, всеми неметаллами.

Подробнее хотелось бы рассмотреть соединение: алюминий плюс водород, как оно получается.

Сразу обозначим, что напрямую алюминий с водородом не взаимодействует. Причина в том, что газ не воспринимает электроны, отдаваемые металлом. «Заставить» его принять электроны, образовывая твердые ионные соединения – гидриды, могут исключительно максимально реактивные металлы. Что касается алюминия, то в прямое соединение с водородом для образования гидрида он может вступить только под действием очень высокого давления (около 2 млрд. атмосфер) и высокой температуры (800 градусов). Ни в одной печи такие условия не создать, в частности, по давлению.

При этом водород, как газовая среда, имеет способность к растворению в алюминии и его сплавах. Скорость и качество растворения зависят от показателей температуры и давления. Конечно, в жидком металле водород растворяется лучше.

Как получают гидрид алюминия

Что касается гидрида алюминия, то здесь речь идет про неорганическое бинарное соединение алюминия с водородом. Оно представляет собой бесцветное или белое твердое вещество с полимерной структурой. Формула соединения алюминия с водородом выглядит так: (AlH3)n. Сегодня это вещество получают из гидрида лития в среде диэтилового эфира. Хлорид лития выпадает в осадок до полимеризации AlH3, отделяется от эфирного раствора. Далее проводят процедуру отгонки эфира. В результате получают сочетание гидрида алюминия с диэтиловым эфиром.

Также гидрид алюминия можно получить по похожей схеме из алюмогидрида лития с одним из компонентов:

  • хлорид бериллия;
  • серная кислота;
  • хлороводород;
  • хлорид цинка.

Опыты продолжаются, как и анализ свойств проб металла, его соединений.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями: