“氢氧焰实验”的新设计
2017-09-16李彬
李彬
(徐州市开发区中学江苏徐州221004)
“氢氧焰实验”的新设计
李彬
(徐州市开发区中学江苏徐州221004)
氢氧焰实验适用于学习氢气与氧气的相关知识。主要通过对比实验,用边讲边实验法有序地学习气体的实验室制法、性质和用途等。优化后的实验呈现在学生面前,装置耳目一新,学生兴趣一下子被激发,学习变得更主动了。尤其在进行氢气和氧气的相关知识复习时,该实验的优点就更多了,复习效果非常好,值得推广和应用。
氢氧焰;切割焊接;实验优化组合;激发兴趣;教学效益
“课程标准”对化学教学的最基本要求就是“通过实验学化学”,为更好地发挥实验的功能,笔者在平时教学中不断反思,积极探索,查阅相关资料,对教材中氢气和氧气的相关实验进行优化组合,有效提升了教学效益。
一、问题的提出
在教材(沪教版2013年版九年级上册)第33-34页学习氧气的用途时,“……在工业生产和科学研究中,有时使用纯氧代替空气,以获得更高的温度。例如火箭中使用液态氧作为助燃剂;在焊接时让乙炔在纯氧中燃烧,即可获得焊接和切割金属所需的高温……”[1],教材中提供的这些情境素材,总觉得离学生的生活很远,学生无法亲身体验,留下的印象不深。
在复习氢气和氧气相关知识时,穿插实验进行复习,会改变原有复习课“知识习题化”带来的枯燥乏味,收到一定的效果。但若是将教材中原有实验原封不动地重新再做一遍,恐怕学生的学习积极性也很难被激发。
围绕以上的问题,结合李为才老师的“氢氧焰装置”[2]一文,积极探索深入研究,将教材中原有实验装置进行了如下的实验整合创新,收到了不一样的效果。
二、实验仪器与药品
分液漏斗(2个)、锥形瓶(2个)、玻璃导气管、乳胶管、石英玻璃三通管(内含细直石英玻璃短管)、铁架台(含铁夹)、塑料活塞、气球(绿色、蓝色各1个)、酒精灯等。
过氧化氢溶液(15%)、稀硫酸(30%)、金属锌花、二氧化锰丸、铁片、铁丝。
三、实验装置构造(已省去夹持物)
1.装置介绍
(1)制氢和制氧装置(如图1所示):均采用固液制气原理,装置中增添了两个气球,起到储存气体和缓冲气压的作用;玻璃导气管上增添了两个塑料活塞,相比较玻璃活塞,更容易控制气体流量。
(2)氢氧混合装置(如图2所示):由石英玻璃三通管和细直石英玻璃短管组成。石英玻璃三通管支管通入氢气,内部的细直石英玻璃短管通入氧气,管口上方产生氢氧焰。
图1 实验装置图
图2 氢氧混合装置
为缩短制取气体的时间,采用15%的过氧化氢溶液和二氧化锰丸(如图4所示)制取氧气;30%的稀硫酸,金属锌花(如图3所示)制取氢气。点燃三通管口处的氢气后,通过内部的细直石英玻璃短管通入氧气,可在管口上方产生氢氧焰,温度可达2500~3000℃。
图3 金属锌花
图4 二氧化锰丸
四、实验反应原理
图5 检查装置气密性
五、实验操作及现象说明
1.检查装置气密性(如图5所示)
组装好仪器后,从固液制气装置的导管处鼓入空气使气球膨胀,关闭塑料活塞,一段时间后,气球体积不缩小,则证明制气装置气密性良好。
2.装入药品,利用氢气与氧气的发生装置制取并储存气体。通过调节分液漏斗玻璃活塞控制液体滴加速率,使得固体与液体接触反应产生气体,分别储存于绿色和蓝色的气球中。(备注:在工业上氢气储存于绿色钢瓶,氧气储存于蓝色钢瓶中)
3.进行后续实验前,用小试管检验氢气纯度。
4.在氢气与氧气混合的石英玻璃三通管口处,通过控制塑料活塞有序调节氢气和氧气的流量,先后探究如下实验:
图6 金属的切割和焊接实验效果图
(1)将带火星的木条置于三通管口处,通入氧气木条复燃;将燃着的木条移开,管口处无火焰,停止通入氧气,说明氧气助燃不可燃。
(2)通入氢气,将燃着的木条置于三通管口处,管口处有火焰,说明氢气可燃。
(注意事项:此实验环节若先将燃着的木条置于管口处,后通入氢气,由于管口处氧气的残留会导致氢氧混合爆燃,产生的气流会将燃着的木条熄灭。)
1008-0546(2017)09-0082-02
G633.8
B
10.3969/j.issn.1008-0546.2017.09.027