Содержание
- 2. Мышья́к (лат. Arsenicum; обозначается символом As) — химический элемент 15-й группы (по устаревшей классификации — главной
- 3. История Мышьяк является одним из древнейших элементов, используемых человеком. Сульфиды мышьяка As2S3 и As4S4 римлянам и
- 4. Нахождение в природе. Мышьяк — рассеянный элемент. Содержание в земной коре 1,7·10−4% по массе. В морской
- 5. Получение. Открытие способа получения металлического мышьяка (серого мышьяка) приписывают средневековому алхимику Альберту Великому, жившему в XIII
- 7. Скачать презентацию
Слайд 2Мышья́к (лат. Arsenicum; обозначается символом As) — химический элемент 15-й группы (по
Мышья́к (лат. Arsenicum; обозначается символом As) — химический элемент 15-й группы (по

устаревшей классификации — главной подгруппы пятой группы) четвёртого периода периодической системы; имеет атомный номер 33. Простое вещество представляет собой хрупкий полуметалл стального цвета с зеленоватым оттенком
Слайд 3История
Мышьяк является одним из древнейших элементов, используемых человеком. Сульфиды мышьяка As2S3 и
История
Мышьяк является одним из древнейших элементов, используемых человеком. Сульфиды мышьяка As2S3 и

As4S4 римлянам и грекам. Эти вещество ядовито. Мышьяк является одним из элементов, встречающихся в природе в свободном виде. Его можно сравнительно легко выделить из соединений. Поэтому история не знает, кто впервые получил в свободном состоянии элементарный мышьяк. Многие приписывают роль первооткрывателя алхимику Альберту Великому.
Слайд 4Нахождение в природе.
Мышьяк — рассеянный элемент. Содержание в земной коре 1,7·10−4% по
Нахождение в природе.
Мышьяк — рассеянный элемент. Содержание в земной коре 1,7·10−4% по

массе. В морской воде 0,003 мг/л. Этот элемент иногда встречается в природе в самородном виде, минерал имеет вид металлически блестящих серых скорлупок или плотных масс, состоящих из мелких зёрнышек.
Слайд 5Получение.
Открытие способа получения металлического мышьяка (серого мышьяка) приписывают средневековому алхимику Альберту Великому,
Получение.
Открытие способа получения металлического мышьяка (серого мышьяка) приписывают средневековому алхимику Альберту Великому,

жившему в XIII в. Однако гораздо ранее греческие и арабские алхимики умели получать мышьяк в свободном виде, нагревая «белый мышьяк» (триоксид мышьяка) с различными органическими веществами.
Существует множество способов получения мышьяка: сублимацией природного мышьяка, способом термического разложения мышьякового колчедана, восстановлением мышьяковистого ангидрида и др.
В настоящее время для получения металлического мышьяка чаще всего нагревают арсенопирит в муфельных печах без доступа воздуха. При этом освобождается мышьяк, пары которого конденсируются и превращаются в твердый мышьяк в железных трубках, идущих от печей, и в особых керамических приёмниках. Остаток в печах потом нагревают при доступе воздуха, и тогда мышьяк окисляется в As2O3. Металлический мышьяк получается в довольно незначительных количествах, и главная часть мышьякосодержащих руд перерабатывается в белый мышьяк, то есть в триоксид мышьяка — мышьяковистый ангидрид As2О3.
Основной способ получения — обжиг сульфидных руд с последующим восстановлением оксида углем.
Существует множество способов получения мышьяка: сублимацией природного мышьяка, способом термического разложения мышьякового колчедана, восстановлением мышьяковистого ангидрида и др.
В настоящее время для получения металлического мышьяка чаще всего нагревают арсенопирит в муфельных печах без доступа воздуха. При этом освобождается мышьяк, пары которого конденсируются и превращаются в твердый мышьяк в железных трубках, идущих от печей, и в особых керамических приёмниках. Остаток в печах потом нагревают при доступе воздуха, и тогда мышьяк окисляется в As2O3. Металлический мышьяк получается в довольно незначительных количествах, и главная часть мышьякосодержащих руд перерабатывается в белый мышьяк, то есть в триоксид мышьяка — мышьяковистый ангидрид As2О3.
Основной способ получения — обжиг сульфидных руд с последующим восстановлением оксида углем.
Физическая химия. Лекция 1. Предмет задачи, разделы, методы физической химии. Основные понятия и законы химической
Иерархия классов методов моделирования. Атомистические и микроскопические методы
Гибридизация АО. Пространственное строение молекул (геометрия молекул)
Кислород
Әртүрлі заттардың кристаллдық тор энергиясын, сольваттану энергиясын, гидратация жылуын есептеу
Свойства металлов, способы получения, их нахождение в природе, основные областях применения
Классификация оксидов
Гидролиз солей
Ликвация. Микроликвация
Эксперимент Осадки и растворы, 8 класс
Химия в быту
Химические методы количественного анализа веществ
Комплексонометрическое титрование. 5 лекция. Часть 2
Общие физические и химические свойства металлов. 9 класс
ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ, РЕАКЦИОННОЙ СПОСОБНОСТИ И МЕТОДЫ СИНТЕЗА АЛКИНОВ
Язык химии. Знаки химических элементов
Синтез 7,7 - дихлоробицикло [4.1.0] гептана
Электролитическая диссоциация
Бирюза. Характеристики минерала
Презентация на тему Комплексные соединения
Основания
Реакции обмена. Типы химических реакций
Коррозия металлов
Процесс электролиза
Степени окисления
Электронное строение
Алюминий
Кислоты. Что нас объединяет?