『壹』 Au和Ag是什麼化學元素
Au是化學元素金,原子序數是79。Ag是化學元素銀,原子序數是47。
Au,來自金的拉丁文名稱(Aurum)。而Aurum來自Aurora 一詞,是「燦爛的黎明」的意思。在古墨西哥的阿茲特克人使用的語言中,黃金的寫法是teocuitlatl,意思是「上帝的大便」。
Ag,來自於銀的拉丁文名稱Argentum,是「淺色、明亮」的意思。銀字屬於艮字族。在艮字族裡,艮字都是聲符兼義符。艮字族漢字都與「邊界」、「極限」之義有關。銀的本義是「(價值)接近於黃金的金屬」。
(1)化學au和ag加起來多少擴展閱讀:
一、Au的相關化學性質
化學上,金是一種過渡金屬,在溶解後可以形成三價及單價正離子。金與大部分化學物都不會發生化學反應,但可以被氯、氟、王水及氰化物侵蝕。金能夠被水銀溶解,形成汞齊(但這並非化學反應);能夠溶解銀及鹼金屬的硝酸不能溶解金。
以上兩個性質成為黃金精煉技術的基礎,分別稱為「加銀分金法」(inquartation)及「金銀分離法」(parting)。此外,硝酸可用來鑒別物品里是否含有金元素,這一古老的方法亦是英語諺語「acid test」的語源,意指用「測試黃金的標准」來測試目標物是否名副其實。
二、Ag的相關化學性質
銀不易與硫酸反應,因此硫酸在珠寶製造中,能用於清洗銀焊及退火後留下的氧化銅火痕。銀易與硫以及硫化氫反應生成黑色的硫化銀,這在失去光澤的銀幣或其他物品上很常見。銀在高溫下可以和氧氣反應,生成棕黑色的氧化銀(常溫也可反應,但速度很慢)。
在溴化鉀(KBr)的存在下,金屬銀可被強氧化劑如高錳酸鉀或重鉻酸鉀侵蝕;這些化合物在攝影中用於漂白可見影像,將其轉化為鹵化銀,既可以被硫代硫酸鈉去除,又可以重新顯影以加強原始的影像。
『貳』 各種配合物的化學方程式 各種中心離子的配位數
一般而言,+1的離子,Cu+、Ag+、Au+,都是2配位
如:[Au(CN)2]-、[CuCl2]-、[Ag(S2O3)2]3-
+2的離子中,Cu2+、Zn2+、Hg2+、Be2+、Pt2+是4配位
如:[Cu(NH3)4]2+、[Zn(CN)4]2-、[HgI4]2-、[BeCl4]2-
其他的+2或+3的離子一般是6配位
如:[Fe(CN)6]4-、[FeF6]3-、[Co(NH3)6]3-、[CrCl3(H2O)] 等
但有許多特例要記住,如Au3+、Al3+、Fe3+、Co2+、Ni2+與Cl-都是4配位,Fe3+與PO43-是2配位,Ni2+與NH3或CN-配位數可以是4或6,Fe3+和SCN-配位數不定,可為1~6
如果中心離子是非金屬,這種情況不多,背下來即可。如 [BF4]-、[SiF6]2-、[PCl6]-等
如果配體是CO或一些有機配體,情況復雜很多,如Fe(CO)5、Ni(CO)4、Cr(C6H6)2、Fe(C5H5)2等,好在數量也不多,如果掌握「有效原子序數規則」(縮寫EAN,可上網搜索查看詳情)會簡單很多。
另外,要注意有的配體,如草酸根C2O42-等,是多基配體,計算配位數的時候需小心。例如[Fe(C2O4)3]3-是6配位而不是3配位
有的可變價離子,如Cu+/Cu2+、Au+/Au3+,不同家態配位數不同,須認真考察具體生成哪一種,才能判斷配位數。
就你舉的例子
銅和濃鹽酸:2Cu + 8HCl + O2 = 2H2[CuCl4] + 2H2O,這個必須有O2參與
如果是銅和鹽酸/氯化銅濃溶液:Cu + CuCl2 + 2HCl = 2H[CuCl2]。注意此時生成的Cu+
金和王水:Au + 4HCl + HNO3 = H[AuCl4] + NO↑ + 2H2O
NACN與金 O2:4Au + 8NaCN + O2 + 2H2O = 4Na[Au(CN)2] + 4NaOH。此時生成的Au+
H2O2和[Fe(CN)6]3-沒有反應,如果是H2O2和[Fe(CN)6]4-,可以反應生成 [Fe(CN)6]3-
H2O2 + 2[Fe(CN)6]4- + 2H+ = 2H2O + 2[Fe(CN)6]3-
AgBr和Na2S2O3:AgBr + 2S2O3 2-=[Ag(S2O3)2]3- + Br-
AgBr和NH3再加H+不會反應。