공기 중 알루미늄 산화의 화학 반응식은 4Al 3O2=2Al2O3입니다.
알루미늄은 활성 금속입니다. 순수 알루미늄은 실온에서 공기 중의 산소와 접촉하자마자 산화 반응을 시작하여 첫 번째로 형성된 산화알루미늄 층이 산화 알루미늄을 형성하는 것을 방해합니다. 알루미나는 상대적으로 밀도가 높기 때문에 두께가 일정 수준(미크론 수준)에 도달하면 산화 과정이 중단되고 표면에 형성된 알루미늄 산화층이 보호막이 되어 내부의 알루미늄을 더 이상 보호하지 못합니다. 산화.
알루미늄과 산소의 반응의 화학반응식과 현상
1. 점화 조건에서 알루미늄과 산소의 반응의 화학반응식: $4Al 3O_2={ignition}2Al_2O_3 $ 현상: 알루미늄 산소 속에서 점화되면 격렬하게 연소되고 눈부신 백색광을 방출하며 많은 양의 열을 방출할 수 있습니다.
2. 실온에서 알루미늄과 산소 사이의 반응 화학 반응식: $4Al 3O_2=2Al_2O_3$ 현상: 알루미늄의 화학적 성질은 실온에서 매우 활동적입니다. 알루미늄의 표면에 산화막이 형성되어 내부 금속이 계속 산화되는 것을 방지할 수 있습니다.
냄비나 기타 식기류로 활용 가능한 이유는 표면에 치밀한 산화막이 형성되어 알루미늄을 보호하고 부식에 강하기 때문입니다.
알루미늄은 상온에서 공기 중의 산소와 반응합니다. 알루미늄은 산소를 좋아하는 원소이기 때문에 철이 녹슬면 산화철의 구조가 느슨해지게 됩니다. 내부 철은 더 빨리 녹슬고, 알루미늄과 산소의 반응으로 생성된 산화알루미늄은 조밀하여 내부 알루미늄과 산소의 추가 반응을 방지할 수 있습니다. 화학 방정식은 4Al 3O2 = 점화 = 2Al2O3입니다.
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