Гидриды – это бинарные соединения, в состав которых входит два элемента, один из которых – водород со степенью окисления -1, а второй элемент имеет степень окисления +1, +2. Гидриды образуются с самыми активными металлами: первая и вторая группы. Они обладают нелетучестью, тугоплавкостью и твердостью. Их можно разделить на три категории: ковалентные, ионные, металлические.
Ковалентные гидриды не получают химическим способом, потому что они встречаются в природных соединения, например, силаны. Металлические и ионные получают только с помощью синтеза: при дополнительных условиях взаимодействуют водород и нужное вещество (кальций, калий, натрий).
Гидри́ды — соединения водорода с металлами и с имеющими меньшую электроотрицательность, чем водород, неметаллами. Иногда к гидридам причисляют соединения всех элементов с водородом.
Получение:
Ионные гидриды получают взаимодействием простых веществ:
Порошковые составы. Их используют для тушения и локализации пожаров, когда применение других огнегасительных средств (воды, пены, газовых огнегасительных составов) неэффективно.
Химические методы основаны на взаимодействии веществ, загрязняющих нефтяные масла, и реагентов, вводимых в эти масла. В результате протекающих реакций образуютсясоединения, легко удаляемые из масла. К химическим методам очистки относятся кислотная очистка, щелочная очистка, осушка с помощью соединений кальция, осушка и восстановление гидридами металлов. Применение химических методов очистки позволяет удалять из масел асфальто-смолистые, кислотные, некоторые гетероорганические соединения, а также воду.
Из всех гидридов применение в технике находит пока только гидрид кальция, используемый для получения водорода с целью наполнения воздушных шаров в полевых условиях. Его транспортировка в виде сухого вещества очень удобна, а вода может быть найдена везде и всюду и качество ее в данном случае не играет особой роли.
После окончания второй мировой войны гидриды бора неожиданно нашли применение в качестве добавок к ракетным топливам для повышения силы тяги, движущей ракету в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве. Кроме того, началось интенсивное изучение гидридов бора, поскольку обычные формулы, подобные предложенным Кекуле, не позволяли объяснить их строение.
Ковалентные гидриды не получают химическим способом, потому что они встречаются в природных соединения, например, силаны. Металлические и ионные получают только с помощью синтеза: при дополнительных условиях взаимодействуют водород и нужное вещество (кальций, калий, натрий).
Гидри́ды — соединения водорода с металлами и с имеющими меньшую электроотрицательность, чем водород, неметаллами. Иногда к гидридам причисляют соединения всех элементов с водородом.
Получение:
Ионные гидриды получают взаимодействием простых веществ:
{\displaystyle {\mathsf {2Na+H_{2}\longrightarrow 2\ NaH}}}
Порошковые составы. Их используют для тушения и локализации пожаров, когда применение других огнегасительных средств (воды, пены, газовых огнегасительных составов) неэффективно.
Химические методы основаны на взаимодействии веществ, загрязняющих нефтяные масла, и реагентов, вводимых в эти масла. В результате протекающих реакций образуютсясоединения, легко удаляемые из масла. К химическим методам очистки относятся кислотная очистка, щелочная очистка, осушка с помощью соединений кальция, осушка и восстановление гидридами металлов. Применение химических методов очистки позволяет удалять из масел асфальто-смолистые, кислотные, некоторые гетероорганические соединения, а также воду.
Из всех гидридов применение в технике находит пока только гидрид кальция, используемый для получения водорода с целью наполнения воздушных шаров в полевых условиях. Его транспортировка в виде сухого вещества очень удобна, а вода может быть найдена везде и всюду и качество ее в данном случае не играет особой роли.
После окончания второй мировой войны гидриды бора неожиданно нашли применение в качестве добавок к ракетным топливам для повышения силы тяги, движущей ракету в верхних слоях атмосферы и в космическом пространстве. Кроме того, началось интенсивное изучение гидридов бора, поскольку обычные формулы, подобные предложенным Кекуле, не позволяли объяснить их строение.