内容正文:
教学目标
1.通过金属冶炼原理的学习和冶炼方法的归纳,理解氧化还原反应在金属矿物开发中的应用,构建金属冶炼的思维模式。
第八章 化学与可持续发展
第一节 自然资源的开发利用
第一课时 金属矿物的开发利用
世界各国冲突——自然资源的争夺
世界铁矿储量图示
世界锂矿储量图示
常见金属元素在地壳中的存在
游离态矿物(极少量金属)
金矿石(Au)
银矿石(Ag)
铂矿石(Pt)
铜矿石(Cu)
陨铁(Fe)
常见金属元素在地壳中的存在
化合态矿物(多数金属)
赤铁矿(Fe2O3)
黄铜矿(CuFeS2)
磁铁矿(Fe3O4)
黄铁矿(FeS2)
钙钛矿(CaTiO3)
铝土矿( AI2O3 )
任务一:了解材料历史,探寻冶金方法
1.从古到今的社会发展:
数字时代(硅)
引领社会发展
原始社会
奴隶社会
农业社会
现代社会
未来社会
发展生产力
资源争夺战
石器时代
青铜器时代
铁器时代
合金时代(钢、铝、钛等)
2.对应的材料发展:
3.材料作用:
适应自然
改造自然
现代文明需要
任务一:了解材料历史,探寻冶金方法
阅读历史文献记载,总结下列有关金属的冶炼方法:
朝代 利用矿物 历史记载的材料 冶炼方法
夏朝 金矿 “千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”
东晋 硫化汞矿 炼丹家葛洪《抱朴子》“丹砂(HgS)烧之成水银”。
西汉 硫酸铜矿 西汉刘安《淮南万毕术》“曾青得铁则化为铜”。
商朝 孔雀石矿
西汉贾谊《鹏鸟赋》且夫天地为炉兮,造化为工;阴阳为炭兮,万物为铜。
战国 赤铁矿 《秋浦歌》炉火照天地,红星乱紫烟。
物理富集法
热分解法
湿法炼铜
热还原法
热还原法
利用矿物 冶炼方法 化学反应方程式
丹砂硫化汞矿(HgS) 热分解法
硫酸铜矿 湿法炼铜
孔雀石矿
Cu2(OH)2CO3 热还原法
赤铁矿 热还原法
写出冶炼汞、铜、铁方程式及冶炼原理
2HgO = 2Hg + O2 ↑
加热
2HgS + 3O2 = 2HgO+2SO2
加热
Fe+CuSO4 = Cu + FeSO4
Cu2(OH)2CO3=2CuO+H2O↑+CO2↑
高温
高温
2CuO+C = 2Cu + CO2 ↑
CuO+CO = Cu + CO2 ↑
高温
Fe2O3+3CO = 2Fe + 3CO2 ↑
高温
——氧化还原的方法
热还原法:
——不起眼的木炭,开启了人类金属时代!
问题1:新石器时期,人类就发明了制陶术,窑温达1000多℃ ,请评价此窑温冶炼出的铁质量?(铁熔点1535.4℃)
问题2:热还原法中,还原CuO、Fe2O3固体时可以用木炭(C)也可以用一氧化碳(CO) ,你能评价一下这两种还原剂使用效果?
现代炼铁高炉
燃烧温度控制在
2250-2350 ℃
问题3:湿法炼铜的本质是利用铁与铜盐溶液置换出金属铜(Fe+CuSO4 = Cu + FeSO4)。你能举例说明金属在非水溶液体系中也存在的置换反应吗?
铝热反应的应用:
早期应用于野外铁轨焊接;
2.冶炼难熔金属如钨、铬、锰等。
铝热反应:
2Al+Fe2O3 = 2Fe + Al2O3
高温
Na(l)+KCl = K(g) + NaCl
高温
约850℃时反应,钾沸点比钠低,钾以气体形式离开反应体系,平衡就不断右移。
任务二:总结归纳金属冶炼规律
人类历史冶炼金属时间表:
金属 元素符号 冶炼时间 冶炼原理 冶炼条件
金 Au 前6000年 物理富集、筛选法
银 Ag 前5000年 热分解法 400℃
汞 Hg 前3000年 热分解法 500℃
铜、锡 Cu、Sn 前5000年 800℃
1200℃
铁 Fe 前2500年
锌 Zn 1746年
铝 Al 1827年
镁、钙 Mg、Ca 1808年
钠、钾 Na、K 1807年
热还原法
汉弗莱·戴维
(H.Davy,1778-1829)
?
1807年戴维用电解的方法得到钠、钾,1808年又电解得到镁、钙、锶、钡。
电解法
10
19世纪初,戴维成功地利用电化学方法从KOH、NaOH中制得K、Na,他也从开始尝试氧化铝中提取铝。
氧化铝
高温熔融
液态氧化铝
电解
铝
铝的制备
思考1:氯化铝熔点比氧化铝低得多,工
业上为什么不采用电解氯化铝来制备铝呢?
物质 Al2O3 AlCl3
熔点 2015℃ 195℃
制取流程:
由于氧化铝熔点(2015℃)太高,要融化耗能太多,故工业生产中往往加入冰晶石,以降低融化温度。
氯化铝的分子结构示意图
Cl Cl Cl
Cl Cl