Какой металл образует наиболее надежную оксидную пленку: 1) натрий 2) железо 3) алюминий 4) магний
Yahont
Для решения данной задачи нам необходимо рассмотреть окислительные свойства указанных металлов и способность образования оксидных плёнок.
1) Натрий (Na) - активный щелочной металл. Он обладает высокой реакционной способностью и очень быстро окисляется на воздухе, образуя на своей поверхности пленку оксида натрия (Na2O). Однако эта пленка является не очень надёжной, так как она имеет тенденцию растворяться в воде. Таким образом, натрий не образует наиболее надёжную оксидную пленку.
2) Железо (Fe) - переходный металл. Оно также образует оксидную пленку на своей поверхности при взаимодействии с кислородом воздуха. Окисление железа приводит к образованию оксида железа (Fe2O3), который мы обычно называем ржавчиной. Однако эта пленка не является достаточно надёжной, так как ржавчина продолжает прогрессировать, разрушая металл.
3) Алюминий (Al) - лёгкий металл, который обладает отличными окислительными свойствами. Когда поверхность алюминия вступает в контакт с кислородом воздуха, образуется пленка оксида алюминия (Al2O3). Эта пленка очень плотная и прочная, обеспечивая надёжную защиту алюминия от дальнейшего окисления. Поэтому алюминий формирует наиболее надёжную оксидную плёнку.
4) Магний (Mg) - щелочноземельный металл. При контакте магния с кислородом образуется оксид магния (MgO). Эта пленка также обладает хорошей адгезией к металлу и способна защищать его от дальнейшего окисления. Однако, по сравнению с оксидной пленкой алюминия, она менее прочная.
Таким образом, наиболее надёжную оксидную плёнку образует алюминий (Al).
1) Натрий (Na) - активный щелочной металл. Он обладает высокой реакционной способностью и очень быстро окисляется на воздухе, образуя на своей поверхности пленку оксида натрия (Na2O). Однако эта пленка является не очень надёжной, так как она имеет тенденцию растворяться в воде. Таким образом, натрий не образует наиболее надёжную оксидную пленку.
2) Железо (Fe) - переходный металл. Оно также образует оксидную пленку на своей поверхности при взаимодействии с кислородом воздуха. Окисление железа приводит к образованию оксида железа (Fe2O3), который мы обычно называем ржавчиной. Однако эта пленка не является достаточно надёжной, так как ржавчина продолжает прогрессировать, разрушая металл.
3) Алюминий (Al) - лёгкий металл, который обладает отличными окислительными свойствами. Когда поверхность алюминия вступает в контакт с кислородом воздуха, образуется пленка оксида алюминия (Al2O3). Эта пленка очень плотная и прочная, обеспечивая надёжную защиту алюминия от дальнейшего окисления. Поэтому алюминий формирует наиболее надёжную оксидную плёнку.
4) Магний (Mg) - щелочноземельный металл. При контакте магния с кислородом образуется оксид магния (MgO). Эта пленка также обладает хорошей адгезией к металлу и способна защищать его от дальнейшего окисления. Однако, по сравнению с оксидной пленкой алюминия, она менее прочная.
Таким образом, наиболее надёжную оксидную плёнку образует алюминий (Al).
Знаешь ответ?