王水到底能溶解黃金嗎,王水為什麼可以溶解黃金

時間 2021-06-12 03:41:25

1樓:匿名使用者

王水又稱「王酸」,是一種腐蝕性非常強、黃色冒煙的液體,它是一種硝酸和鹽酸組成的混合物,其中混合比例為1:3。它是少數幾種能夠溶解金和鉑的物質。

這也是它的名字的**。不過一些非常惰性的金屬如鉭不受王水腐蝕。王水被用在蝕刻工藝和一些分析過程中。

王水很快就分解,因此必須在使用前直接製作。

王水之一

王水是由濃hno3與濃hcl的混合物。實驗室用濃hno3與濃鹽酸體積比為1∶3配製

hno3+3hcl=2h2o+cl2+nocl

王水中含有硝酸、氯氣和氯化亞硝醯等一系列強氧化劑,同時還有高濃度的氯離子,王水的氧化能力比硝酸強,一些不溶於硝酸的金屬如金、鉑等能被王水溶解,王水因此被稱為「水」中之王。王水溶解金和鉑的反應方程式如下:

au+hno3+4hcl=h[aucl4]+no+2h2o

3pt+4hno3+18hcl=3h2[ptcl6]+4no+8h2o

王水之二

由1體積濃硝酸與3體積濃鹽酸混合而成的無色液體。因能溶解金和鉑等其他***,被煉金術士定名為王水。腐蝕性極強,有氯氣的氣味,性質不穩定,僅在使用前配製。

金和鉑不溶於單獨的濃硝酸而溶於王水,主要是由於王水中不僅含有硝酸、新生態氯和氯化亞硝醯等氧化劑:

hno3+3hcl=nocl+2cl+2h2o

同時還有高濃度的氯離子,它與金屬離子形成穩定的配位離子,如[aucl4]-

屬溶解方向進行。金和它形成[aucl4]-配位離子後的標準電極電勢如下:

王水和其他類似混合液在化學分析中用於溶解某些鐵礦石、磷酸鹽岩石、礦渣、鎳鉻合金、銻和硒以及不易溶解的汞、砷、鈷和鉛的硫化物。

王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的(嚴格地說是在其混酸中hno3和hcl的物質的量之比為1∶3)。王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金、鉑等都可以被王水溶解。

儘管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的

2樓:寶樂樂君

王水是一種腐蝕性特別高的溶液,今天用金幣實驗它的威力王水 化學反應 溶液 ** 金幣

3樓:夏軒

雖然王水的兩個組成部分單一無法溶解金,但它們聯合起來卻可以溶解金,原理是這樣的:

酸性條件下的硝酸根離子(no3-)是一種非常強烈的氧化劑,它可以溶解極微量的金(au),而鹽酸提供的氯離子(cl-)則可以與溶液中的金離子(au3+)反應,形成四氯合金離子([aucl4]-)(鉑是生成了六氯合鉑離子,對應氯鉑酸),使金離子在氯離子的配位作用下減少,降低了金離子的電勢,反應平衡移動,這樣金屬金就可以進一步被溶解了。其實硝酸根的氧化性並沒有增加,只是鹽酸提供的氯離子增強了金、鉑等金屬原子的還原性。

4樓:匿名使用者

能!王水是濃鹽酸(hcl)和濃硝酸(hno3)組成的混合物。雖然王水的兩個組成部分單一無法溶解金,但它們聯合起來卻可以溶解金,原理是這樣的:

酸性條件下的硝酸根離子(no3-)是一種非常強烈的氧化劑,它可以溶解極微量的金(au),而鹽酸提供的氯離子(cl-)則可以與溶液中的金離子(au3+)反應,形成四氯合金離子([aucl4]-)(鉑是生成了六氯合鉑離子,對應氯鉑酸),使金離子在氯離子的配位作用下減少,降低了金離子的電勢,反應平衡移動,這樣金屬金就可以進一步被溶解了。其實硝酸根的氧化性並沒有增加,只是鹽酸提供的氯離子增強了金、鉑等金屬原子的還原性。

5樓:匿名使用者

學過化學的人都知道,是可以的

王水為什麼可以溶解**

6樓:夏軒

雖然王水的兩個組成部分單一無法溶解金,但它們聯合起來卻可以溶解金,原理是這樣的:

酸性條件下的硝酸根離子(no3-)是一種非常強烈的氧化劑,它可以溶解極微量的金(au),而鹽酸提供的氯離子(cl-)則可以與溶液中的金離子(au3+)反應,形成四氯合金離子([aucl4]-)(鉑是生成了六氯合鉑離子,對應氯鉑酸),使金離子在氯離子的配位作用下減少,降低了金離子的電勢,反應平衡移動,這樣金屬金就可以進一步被溶解了。其實硝酸根的氧化性並沒有增加,只是鹽酸提供的氯離子增強了金、鉑等金屬原子的還原性。

王水是什麼啊?為什麼能溶解金子

7樓:匿名使用者

王水 王水(aqua regia) 又稱「王酸」,是一種腐蝕性非常強、冒黃色煙的液體,是一種硝酸(hno3)和鹽酸(hcl)組成的混合物,其中混合比例為1:3,還是少數幾種能夠溶解au和pt的物質。這也是它的名字的**。

不過塑料之王——聚四氟乙烯和一些非常惰性的金屬如ta不受王水腐蝕。王水被用在蝕刻工藝和一些分析過程中。王水很快就分解,因此必須在使用前直接製作。

8樓:匿名使用者

王水是由濃hno3與濃hcl的混合物。實驗室用濃hno3與濃鹽酸體積比為1∶3配製

hno3+3hcl=2h2o+cl2+nocl王水中含有硝酸、氯氣和氯化亞硝醯等一系列強氧化劑,同時還有高濃度的氯離子,王水的氧化能力比硝酸強,一些不溶於硝酸的金屬如金、鉑等能被王水溶解,王水因此被稱為「水」中之王。王水溶解金和鉑的反應方程式如下:

9樓:匿名使用者

王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的(嚴格地說是在其混酸中hno3和hcl的物質的量之比為1∶3)。王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金、鉑等都可以被王水溶解而鉑(必須被加熱才能緩慢反應)。

儘管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的1/4(即已成為稀硝酸)。

10樓:求知實驗室

實驗,趣味實驗,科學奇趣,科學趣聞,王水,**,金子。王水是一種腐蝕性十分強的酸性液體,它是由濃鹽酸和濃硝酸按照3:1的體積比配合製成的混合物。

有位老外就為了看看王水到底有多厲害,特意用一枚金幣來實驗。

為什麼王水可以溶解金子,單純的一種就不可以

11樓:匿名使用者

雖然王水的兩個組成部分單一無法溶解金,但它們聯合起來卻可以溶解金,原理是這樣的:硝酸是一種非常強烈的氧化劑,它可以溶解極微量的金,而鹽酸則可以與溶液中的金離子反應,形成氯化金,使金離子離開溶液,這樣硝酸就可以進一步溶解金了:

au + no3- + 4h+ → au3+ + no↑ + 2h2o

au3+ + 4cl- → aucl4-

王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的(嚴格地說是在其混酸中hno3和hcl的物質的量之比為1∶3)。王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金、鉑等都可以被王水溶解。

儘管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的1/4(即已成為稀硝酸)。但為什麼王水的氧化能力卻比濃硝酸要強得多呢?這是因為在王水中存在如下反應:

hno3 + 3hcl ==== 2h2o + cl2 + nocl,因而在王水中含有硝酸、氯分子和氯化亞硝醯等一系列強氧化劑,同時還有高濃度的氯離子。

王水的氧化能力比硝酸強,金和鉑等惰性金屬不溶於單獨的濃硝酸,而能溶解於王水,其原因主要是在王水中的氯化亞硝醯(nocl)等具有比濃硝酸更強的氧化能力,可使金和鉑等惰性金屬失去電子而被氧化:

au + cl2 + nocl = aucl3 + no↑

3pt + 4cl2 + 4nocl = 3ptcl4 + 4no↑

同時高濃度的氯離子與其金屬離子可形成穩定的絡離子,如[aucl4]- 或 [pt cl6]2-:

aucl3 + hcl = h[aucl4]

ptcl4 +2hcl = h2[pt cl6]

從而使金或鉑的標準電極電位減小,有利於反應向金屬溶解的方向進行。總反應的化學方程式可表示為:

au + hno3 + 4hcl = h[aucl4] + no↑+ 2h2o

3pt + 4hno3 + 18hcl = 3h2[pt cl6] + 4no↑+ 8h2o

由於金和鉑能溶解於王水中,人們的金鉑首飾(**或白金)在被首飾加工商加工清洗時,常會在不知不覺中被加工商用這種方法偷取,損害消費者的利益。

王水溶解金子

12樓:

王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的(嚴格地說是在其混酸中hno3和hcl的物質的量之比為1∶3)。王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金、鉑等都可以被王水溶解而鉑(必須被加熱才能緩慢反應)。

儘管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的1/4(即已成為稀硝酸)。

鈾能溶於王水嗎,金為什麼會溶解於王水?

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王水為什麼能融金

王水 aqua regia 又稱 王酸 是一種腐蝕性非常強 冒黃色煙的液體,是一種硝酸 hno3 和鹽酸 hcl 組成的混合物,其中混合比例為1 3,還是少數幾種能夠溶解金和鉑的物質。這也是它的名字的 不過一些非常惰性的金屬如鉭不受王水腐蝕。王水被用在蝕刻工藝和一些分析過程中。王水很快就分解,因此必...

除了王水 還有別的方法能溶解金嗎

牛郎戀劉娘 王水是由1體積的濃硝酸和3體積的濃鹽酸混合而成的 嚴格地說是在其混酸中hno3和hcl的物質的量之比為1 3 王水的氧化能力極強,稱之為酸中之王。一些不溶於硝酸的金屬,如金 鉑等都可以被王水溶解。儘管在配製王水時取用了兩種濃酸,然而在其混合酸中,硝酸的濃度顯然僅為原濃度的1 4 即已成為...