1樓:匿名使用者
一定寫氣體符號。
因為反應前沒有氣體的反應,反應後有氣體的反應,生成的氣體一定要加氣體符號。(書寫化學方程式的規則)
化學方程式: mg3n2+6h2o=3mg(oh)2+2nh3(^)
2樓:孤獨的狼
方程式為:mg3n2+6h2o=3mg(oh)2+2nh3
氮化物,氮化物是一類氮的化合物,其中氮顯-3價。包括金屬氮化物、非金屬氮化物和氨(nh3,氮負三價),習慣上將氨作為一種特殊物質,不列入氮化物中。金屬氮化物的熱穩定性高,可用作高溫絕緣材料。
非金屬氮化物的熱穩定性也比較高,各具特殊性質。六方氮化硼是優良潤滑劑;而立方氮化硼硬度大,可用來制車刀、鑽頭等。
金屬氮化物指金屬元素與氮形成的化合物。重要的有氮化鋰(li3n)、氮化鎂(mg3n2)、氮化鋁(aln)、氮化鈦(tin)、氮化鉭(tan)等。其中多數不溶於水,熱穩定性高,可用作高溫導電材料,例如氮化鈦、氮化鉭、氮化釩(vn)等。
少數遇水完全水解生成金屬元素氫氧化物並放出氨,如氮化鎂、氮化鋁等。一些金屬氮化物可由金屬加熱後直接與氮化合而成。一些是由金屬、金屬氧化物或金屬氯化物在氨氣流中加熱製得。
重要的非金屬氮化物有氮化硼(bn)、五氮化三磷(p3n5)、四氮化三矽(si3n4)等。
應用領域:
最新研究顯示,在極端條件下人工合成的***氮化物具有一些不尋常的,甚至是獨一無二的性質,它們可以用於半導體、超導體和防腐器材。
過渡金屬氮化物在理論上和技術上都很重要,因為它們具有很強的硬度和耐久性,而且因為在光學、電子學和磁學上的獨特性質,它們在很多方面都很有用。
半導體工業中應用的是氮化鈦,它具有很高的強度和耐久性,但是新氮化物的耐久性比氮化鈦更強。
3樓:匿名使用者
有,因為反應物沒有氣體
二氮化三鎂和水反應為什麼不生成一水合氨,而直接生成氨氣
4樓:匿名使用者
二氮化三鎂和水反應相當與是發生了完全的雙水解,氮離子水解形成氨氣,又該反應是方熱反應,所以該反應雖然在水中發生,卻直接形成氨氣
氮化鎂與水反應生成的是氨氣還是一水合氨
5樓:匿名使用者
氨氣一水合氨nh3.h2o實際在水中有一部分以nh4+和oh-存在,也就是部分電離,mg2+和oh-會形成mg(oh)2沉澱;因此水中不會有一水合氨存在
6樓:匿名使用者
氫氣在水中有一定的溶解度,在水中可結合水,即nh3·h2o ,而放出時為氣態的氨氣
7樓:吉人∝天象
mg3n2 + 7h2o = 3mg(oh)2↓ + 2nh3·h2o
為什麼不能用二氮化三鎂制氨氣
8樓:徐盛浙江大學
可以是可以,二氮化三鎂和水反應生成氨氣和氫氧化鎂。
但你要知道,製備一樣東西要考慮成本和簡易程度還有產率。固然鎂在氮氣中燃燒可以產生二氮化三鎂,但自然界中沒有純淨的氮氣,要知道,氮氣在空氣中燃燒主要生成氧化鎂,大量的鎂被浪費。而除氧又不像想象的那樣簡單。
如果用燃燒除氧法勢必產生大量二氧化碳,而鎂更易與二氧化氮結合生成氧化鎂和炭。另外考慮成本,鎂是需要電解法制的金屬,**昂貴。
與其費錢又費事,不如用氯化銨和熟石灰加熱製取,便宜省事。
二氮化三鎂不與氫氣反應。
9樓:匿名使用者
我暈成本忒高了!
1.劇烈,**式反應
2.氮化鎂不好制的
3.成本
10樓:匿名使用者
反應劇烈,不容易控制。
11樓:匿名使用者
製出的氨氣會溶於水
所以你制的會是氨水和氫氧化鎂沉澱
二氮化三鎂和水反應方程式
12樓:匿名使用者
mg3n2+6h2o==== 3mg(oh)2+2nh3
二氮化三鎂和水反映的化學方程式是什麼?謝謝了,大神幫忙啊
13樓:大一
mg3n2+6h2o===3mg(oh)2↓+2nh3↑
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