1、水煤气法,主要成分CO和H₂,C+H₂O=CO+H₂,反应条件:高温。
2、电解水的方法制氢气,2H₂O=O₂↑+2H₂↑,反应条件:通电。
3、电解饱和食盐水,2NaCl+2H₂O=2NaOH+H₂↑+Cl₂↑,反应条件:通电。
4、电解法、烃裂解法、烃蒸气转化法等。实验室制法锌与稀硫酸反应。
Zn+H₂SO₄=ZnSO₄+H₂↑
若用盐酸,制得的氢气中可能会混有氯化氢气体(HCl),因为稀盐酸也有一定的挥发性。金属若用铁或镁,反应速率会影响实验观察效果。
5、其他制法
2Al+3H₂SO₄=Al₂(SO₄)₃+ 3H₂↑;
Fe+2HCl=FeCl₂+H₂↑;
Fe+H₂SO₄=FeSO₄+H₂↑;
Mg+2HCl=MgCl₂+H₂↑;
Mg+H₂SO₄=MgSO₄+H₂↑;
Zn+2HCl=ZnCl₂+H₂↑;
Zn+H₂SO₄ = ZnSO₄+H₂↑;
2Al+6HCl=2AlCl₃+3H₂↑;
2Al+2NaOH+2H₂O=2NaAlO₂+3H₂↑;
6CH₃COOH+2Al=2Al(CH₃COO)₃+3H₂↑ 铝与乙酸反应生成氢气;
Fe+2HCl=FeCl₂+H₂↑。
扩展资料
氢气的工业用途:主要的工业原料,也是最重要的工业气体和特种气体,在石油化工、电子工业、冶金工业、食品加工、浮法玻璃、精细有机合成、航空航天等方面有着广泛的应用。同时,氢也是一种理想的二次能源。在一般情况下,氢极易与氧结合。这种特性使其成为天然的还原剂使用于防止出现氧化的生产中。
在玻璃制造的高温加工过程及电子微芯片的制造中,在氮气保护气中加入氢以去除残余的氧。在石化工业中,需加氢通过去硫和氢化裂解来提炼原油。氢的另一个重要的用途是对人造黄油、食用油、洗发精、润滑剂、家庭清洁剂及其它产品中的脂肪氢化。由于氢的高燃料性,航天工业使用液氢作为燃料。
用作合成氨、合成甲醇、合成盐酸的原料,冶金用还原剂,石油炼制中加氢脱硫剂等。
参考资料来源:百度百科-氢
参考资料来源:百度百科-氢气
1、金属与非氧化性酸反应2、活泼金属与水反应,如金属钠
3、金属铝与氢氧化钠反应
4、硅与氢氧化钠反应
5、电解法:电解水,电解强酸、强碱,电解强酸强碱盐(如氯化钠)
6、甲烷的热分解
7、碳和水反应(制水煤气的反应)
常见的就是这么多吧,希望你能满意!
人工生产氢气,最为众所周知的方法莫过于电解水制氢。但是这种传统的方法并不经济,生产相当于一升汽油热量的氢气,至少需要消耗45度电能,况且人类电能本来已经非常缺乏。生产清洁的氢能源,关键在于能够寻找到一种没有污染耗能少的方法,从含氢最丰富的资源——水中提取出氢分子来。在过去几十年里,研究人员都在寻找一些独特的催化剂,利用太阳的能量将氢气从水中提取出来。那些催化剂首先吸取太阳中的光子能量,然后利用这些能量加快水分子中氢原子和氧原子的裂解速度,而这两种原子反过来组成水分子的速度仍然很慢,所以最终有氢气和氧气从水中冒出来。这样的催化剂通常都是由一些无机物半导体材料制备而来的,譬如用在计算机芯片里面的硅元素。但是半导体催化剂的工作效率非常低,消耗的能量还是太多,根本不能进入真正的生产和生活领域。
现在,研究者们正在努力寻找一些能够更有效地吸取太阳能量的催化剂,使它们在原子间传送电子的能力更强大、速度更快。现在,这样的催化剂已经找到,不过它已经不是半导体类的无机物了,而是一种超级生物大分子,或者说巨型分子复合体。这种巨型分子复合体主要由两部分构成——分别称为分子的两种亚基,一部分负责从太阳光中吸收光子能量,另一部分负责获取自由电子。
以这种超级分子复合体为核心,可以组成一种利用日光能量将氢原子从水中提取出来的特殊装置。这种廉价高效的方法,可以获得大量的氢气用于驱动汽车、飞机、火车等,也可以用它们与空气中的氧气燃烧后生产清洁的水和能量,当然也可以用来制造燃料电池生产电能。
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