Chemická rovnice

Anonym18180218.01.2010 19:39 Nahlásit
Prosím vás vůbec nevim jak dopnit tuto rovnici.
Ca(OH)2+CO2->...+...
CuSO4+5H2O->...

Předem děkuji za odpovedi!;)

Odpovědi

Přidat odpověď ▾

Diskuze

Vlaďka 9894018.01.2010 21:23 Nahlásit
Hydrogenuhličitan vápenatý by vznikl v přítomnosti vody, ale tu tazatel v rovnici neuvedl - Ca(OH)2 + CO2 + H2O --> Ca(HCO3)2
skarlettka18.01.2010 21:41 Nahlásit
Ale to by měl dělat vápenec CaCO3, nebo ne?
CaCO3 + H2O + CO2 ---> Ca(HCO3)
skarlettka19.01.2010 09:06 Nahlásit
To si nejsem jistá:
Ca (OH)2 + CO2 = CaCO3 + H2O + teplo tuhnutí malty
Ca(HCO3)2 = CO2 + H2O + CaCO3 zahřívání
CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2 krasový jev
Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O krápníky
Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 --› 2CaCO3 + 2H2O
skarlettka19.01.2010 09:17 Nahlásit
Anonym184024 - ta tvoje reakce postupuje dál a vzniká CaCO3.
Anonym18402419.01.2010 11:04 Nahlásit
Za jakých podmínek? Možná jsi někdy i slyšela o přechodné tvrdosti vody. Stejně tak můžu tvrdit, že tvoje reakce postupuje dál a vzniká Ca(HCO3)2, pokud je k dispozici voda a CO2.
Když to shrnu, pak reakcí Ca(OH)2 s CO2 vzniká, podle poměru Ca(OH)2 a CO2 buď CaCO3 nebo Ca(HCO3)2. To je rozdíl mezi reakcí hydroxidu a oxidu. Při reakci s oxidem vždycky primárně vzniká CaCO3.
Pokud se týká tuhnutí vápenné malty, pak popsaná reakce je reakcí tvrdnutí. Vápenná malta tuhne v důsledku vysušování koloidů Ca(OH)2, které obalují zrna kameniva. Teprve pak dochází k přeměně na CaCO3, nárůstu pevnosti a zejména odolnosti proti vodě. To je zásadní rozdíl mezi t.zv. hydraulickými maltovinami, jako je cement nebo sádra a vápennou maltou.
skarlettka19.01.2010 11:54 Nahlásit
Ano, o tvrdosti vody jsem kdysi něco zaslechla. Dokonce prý existuje i nepřechodná tvrdost vody.
Myslím,že pro děti ZŠ je rozdíl mezi slovem tuhnutí a tvrdnutí zanedbatelný. O koloidech asi nikdy neslyšely. A o hydraulické maltovině taky ne.Pro ně je důležitý poznatek, že vzniká zpět CaCO3, popř.Ca(HCO3)2.
Anonym18402419.01.2010 16:42 Nahlásit
Souhlasím, že jsou i takoví učitelé, kteří používají nesprávné termíny a některé věci vynechávají. Protože heterogenní směsi se začínají učit hned v základu výuky chemie. Kdy by se měly děti pracně převádět na správné termíny?
skarlettka19.01.2010 17:22 Nahlásit
Na střední škole. Na Zš určitě ne. Tam je chemie jen dva roky a neumí z ní vůbec nic. Když se podíváš na CH.olympiády, tak ti to musí být jasné, jaké mají vědomosti. Heterogenní směsi se učí, ale nějak více se to většinou neupřesnuje. Znají jen velikosti částic a to, že koloidní roztok je bílek nebo mléko. To je jim blízké. Ca(OH)2 by znali jen ti, kteří něco s rodiči stavěli. A vápenné mléko není koloid - jde o suspenzi.
Co se týká nesprávných termínů. myslím si,že v tom nemají jasno ani odborníci. Tvoje poznatky jsou ze stavebnictví (asi), ale v učebnicích se používají pro maltu oba termíny. Tuhnutí i tvrdnutí.
Anonym18402420.01.2010 10:51 Nahlásit
Především občas pronášíte kategorické soudy ke kterým nemáte dostatečné podklady. Ubezpečuji vás, že vápenné mléko i vápenná kaše je koloidní suspenze hydroxidu vápenatého. Jinak by nemohla udržet čtyřnásobný objem vody.
Pokud se té terminologie týká, je podle mého názoru zločinem na dětech je nejprve učit nesprávnou terminologii na základní škole a posléze na střední škole je znova učit správné termíny. Pak z toho mají bramboračku a nejsou schopní ani samostatně studovat, protože neznají používané termíny.
skarlettka20.01.2010 12:12 Nahlásit
Koloidní soustavy:
Koloidní soustavy jsou disperzní soustavy s velikostí dispergovaných částic viditelných ultramikroskopem (můžeme pozorovat tzv. Brownův pohyb), nebo elektronovým mikroskopem, Prakticky nesedimentují, procházejí běžnými filtry, ne však semipermeabilními (polopropustnými) membránami, rozptylují procházející světlo (opalizují, jeví Tyndallův efekt).
Vápenné mléko-20% suspenze Ca(OH)2.
Všeobecné údaje o produktu: Vápenné mléko je vodná suspenze hydroxidu vápenatého. Obsah. Ca(OH)2 činí 20%. ..
www.prochemie.cz/chem/tech-list-vapenne-mleko.pdf
dále viz bezpečnostní list ad:
http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:Ikoy-OPu6MgJ:prochemie.cz/chem/bez-list-vapenne-mleko.pdf+v%C3%A1penn%C3%A9+ml%C3%A9ko&hl=cs&gl=cz&pid=bl&srcid=ADGEESjPkzncvRuKPhABLqhwmRmyX8nByHk29swuQq6clvb3GNYmL8Tb0nTP8XsBiYn4TB4ttFUUHhpm_e5Lm5PuU5OqDYLaxKJoKccdXLiZbDjuaeRgOrtAzCMjW7YWfxlX1-3oEziK&sig=AHIEtbR9HYmso40gqNBwt6HwAZj8rdNVtQ

Vápenná voda potřebná pro úpravu vody se připravuje tak, že se nejprve pevný hydroxid vápenatý rozmíchá s vodou. Díky malé rozpustnosti vzniká suspenze hydroxidu ve vodě - vápenné mléko.
http://www.pglbc.cz/iware/files/chv/UV/sytic.html

Dále cituji skripta anorganické chemie UK Praha, Základy anorganické chemie(Škramovský, Dostál), kde se jasně píše, že vodná suspenze Ca(OH)2 se nazývá vápenné mléko.

U vaší odpovědi předpokládám, ale samozřejmě si nejsem jistá, že mluvíte o přípravku RADCON Formula #7® (nebo o ejmu podobném výrobku), který se aplikuje na beton a zalije vodou,proniká do betonu a jeho složka - hlavně křemičitany reagují s volnými ionty kovů– hlavně s vápníkem ve formě hydroxidu (hydroxid vápenatý je vedlejším produktem hydratace cementu).V této fázi je RADCON Formula #7® vysoce reaktivní a tvoří novou sloučeninu, koloidní gel.Další viz
http://209.85.135.132/search?q=cache:xscVhuSw_yAJ:www.realsan.cz/editor/image/produkty1_soubory/rc7-01-04.pdf+hydroxid+v%C3%A1penat%C3%BD+-+koloidn%C3%AD&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
Hydroxid vápenatý v žádném případě není koloid. A nevím, v jaké souvislosti o čtyřnásobném množství vody mluvíte. Hydroxid vápenatý vždy po chvíli sedimentuje.
Takže podklady by tu byly, ale já už s vámi nehodlám polemizovat. Ponechte si svůj kategorický soud a mně nechte ten můj.
Anonym18402420.01.2010 13:40 Nahlásit
Jaká je velikost částic Ca(OH)2 ve vápenném mléku a ve vápenné kaši?
Anonym18402420.01.2010 13:51 Nahlásit
A mluvil jsem o vápenné maltě a hydroxidu vápenatém v ní. Ve vámi uváděných materiálech se nic neříká o způsobu vzniku hydroxidu. Při reakci CaO s vodou je podstatná teplota pro velikost vznikajících částic. Při reakci ve vodném prostředí nesmí překročit ani místně bod varu, při reakci ve fluidní vrstvě asi 106°C (tak se vyrábí "vápenný hydrát"). Příliš vysoká nebo příliš nízká teplota hašení vede k rekrystalizaci, pak skutečně vzniklý hydroxid ztrácí koloidní charakter, což se projeví poklesem objemu vzniklé kaše, tedy objemu zadržované vody.
Vedle vámi popisovaných koloidních roztoků existují i jiné koloidní soustavy, na příklad gely, což je právě případ této formy Ca(OH)2.
Mezek11.09.2011 10:33 Nahlásit
Na krápníky jsou ty rovnice dvě:
Dešťová voda prosakuje zeminou a ze vzduchu a zeminy se nasytí CO2 (ten vzniká spalováním uhlíkatých paliv a rozkladem organických látek v půdě). Pak voda prosakuje trhlinami ve vápenci kde probíhá reakce:
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2
Hydrogenuhličitan vápenatý je na rozdíl od CaCO3 rozpustný ve vodě, ale ke své existenci vyžaduje, aby bylo ve vodě přítomný také rozpuštěný CO2. Voda obsahující rozpuštěný CO2 a Ca(HCO3)2 pak prosakuje trhlinami do dutin ve vápencové hornině. Ve volném prostoru se z vody uvolní CO2 a následně se Ca(HCO3) opět rozloží:
Ca(HCO3)2 = CaCO3 + CO2 + H2O
Podle podmínek prosakování vody pak dochází ke tvorbě povlaků a draperií na stěnách a stropě dutiny, tvorbě brček (tenké trubičky CaCO3 visící ze stropu), případně z nich vzniknou stalaktity, které visí od stropu. Pokud ze stalaktitu nebo brčka odkapává ještě voda, která obsahuje dostatek rozpuštěného Ca(HCO3)2, vzniká na dně dutiny pod brčkšm nebo stalaktitem stalagmit. Někdy se dokonce oba spojí, a vznikne tak stalagnát. A doporučil bych zakládat nové dotazy.
Anonym40442409.04.2012 11:23 Nahlásit
Děkuju hlavně Mezkovi. Taky mi to hodně pomohlo při vypravovávání domácího úkolu. Ale řeknu vám, jestli se tohle bere v osmé třídě (kde teď jsem), tak co se probůh bude brát na střední?!
Přidat komentář do diskuze ▾