凌一洲 施偉東 王國(guó)余 程鵬
摘要: 置換反應(yīng)生成的金屬單質(zhì)呈樹枝狀,可稱之為“金屬樹”。為取得更好的“金屬樹”可視化效果,采用壓縮反應(yīng)空間和改變觀察方式的思路進(jìn)行實(shí)驗(yàn)探究。將置換反應(yīng)制成玻片標(biāo)本,將反應(yīng)空間壓縮至薄層以防止“金屬樹”重疊干擾。用光學(xué)顯微鏡、數(shù)碼體視鏡、手機(jī)微距鏡等設(shè)備觀察金屬樹標(biāo)本,可清晰地觀察到金屬樹枝晶的細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)。該實(shí)驗(yàn)可作為課堂實(shí)驗(yàn)、家庭實(shí)驗(yàn)或課外探究等教學(xué)活動(dòng),適合在中學(xué)推廣。
關(guān)鍵詞: 金屬置換反應(yīng); 金屬樹; 顯微鏡; 可視化; 實(shí)驗(yàn)探究
文章編號(hào): 1005-6629(2018)6-0079-04 中圖分類號(hào): G633.8 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: B
在金屬的置換反應(yīng)中,由于原電池的存在,新生成的金屬單質(zhì)形狀呈樹枝狀[1]。因此,可以形象地稱之為“金屬樹”,包括銅樹、銀樹、鉛樹等。常規(guī)的置換反應(yīng)在試管中進(jìn)行,將金屬絲放入溶液中即可觀察到現(xiàn)象。但是這種觀察是非常粗略的,只能看清生成物的顏色,而無(wú)法觀察生成物的細(xì)節(jié)結(jié)構(gòu)和生成過(guò)程。為觀察金屬樹,許多研究者做出了探索和嘗試,但仍然存在局限性。
1 研究現(xiàn)狀
目前,為觀察金屬樹所做的可視化改進(jìn)主要有以下3個(gè)方面。
1.1 改變反應(yīng)載體
一些研究者選用濾紙為載體制作金屬樹。以銅樹為例,在浸有氯化銅(或硫酸銅)溶液的濾紙上放一片鋅片(或鋅粒),幾分鐘后就能用肉眼觀察到樹狀銅金屬以輻射狀生成[2, 3]。用類似的方法,還可以在同樣具有毛細(xì)現(xiàn)象的粉筆上完成類似的實(shí)驗(yàn)[4]。
筆者嘗試了該實(shí)驗(yàn),在浸有0.5mol/L硫酸銅、硝酸銀、乙酸鉛溶液的濾紙上分別放置一片鋅片,靜置待其反應(yīng)。30min后觀察現(xiàn)象,金屬樹分別生長(zhǎng),但銀樹、鉛樹由于枝干較細(xì)、顏色過(guò)淡,均難以辨別,效果不佳。銅樹生長(zhǎng)效果較好,但如果用放大鏡觀察,可以發(fā)現(xiàn)銅樹枝干與濾紙纖維糾纏在一起,銅樹生長(zhǎng)受到濾紙干擾,銅樹
枝晶細(xì)節(jié)模糊不清。
所以,改變反應(yīng)載體的做法只適合觀察精度要求不高的趣味實(shí)驗(yàn)(只能觀察到銅樹的整體形態(tài)),且觀察銀樹、鉛樹的效果不佳。
1.2 改變反應(yīng)介質(zhì)
有研究者用凝膠代替水作為反應(yīng)介質(zhì)制作金屬樹。以銅樹為例,將混有氯化銅的熱瓊脂倒入培養(yǎng)皿中,冷卻后形成凝膠,在培養(yǎng)皿中插入彎曲的鋁片,可以憑借肉眼觀察到銅樹的生長(zhǎng)[5]。但這種做法不太適合用顯微鏡觀察: 大量銅樹枝干在不同的豎直高度同時(shí)生長(zhǎng),在顯微鏡下顯得密密麻麻、相互交錯(cuò),上下之間相互干擾,造成銅樹枝干細(xì)節(jié)難以辨別。所以,僅改變反應(yīng)介質(zhì)的做法依然只能觀察到銅樹整體形態(tài),而不能觀察到銅樹枝晶的細(xì)節(jié)部分。
1.3 改變觀察方式
還有研究者用高清攝像機(jī)拍攝金屬樹。以銅樹為例,在硫酸銅溶液中放置鋅片,用裝有微距鏡頭的高清攝像機(jī)直接拍攝[6]。這種技術(shù)放大了實(shí)驗(yàn)現(xiàn)象,可以清晰地觀察到銅樹生長(zhǎng)的細(xì)節(jié),甚至可以直接看出單棵銅樹樹枝狀的形態(tài)。但是,裝有微距鏡頭的攝像機(jī)的焦距范圍很窄,由于銅樹生長(zhǎng)的方向不能確定,因此要反復(fù)調(diào)試才能恰好拍到不失焦的視頻。而且高清攝像機(jī)和微距鏡頭價(jià)格昂貴,一般學(xué)校難以配備。所以,用高清攝像機(jī)拍攝現(xiàn)象的做法成本高、操作難、耗時(shí)長(zhǎng)、不確定性大,雖然能清晰拍攝到金屬樹,但難以在中學(xué)推廣。
2 改進(jìn)思路
現(xiàn)有的金屬樹實(shí)驗(yàn)存在的問(wèn)題、解決方法與預(yù)期效果概括如表1所示。
筆者采用壓縮反應(yīng)空間(將置換反應(yīng)的空間壓縮成薄薄一層)和改變觀察方式(采用顯微攝影等技術(shù)觀察)的思路,設(shè)計(jì)了一種可以形成單獨(dú)金屬樹并保存較長(zhǎng)時(shí)間的裝置——金屬樹玻片標(biāo)本。
3 金屬樹標(biāo)本的制作
以鋅片分別與硫酸銅、硝酸銀、乙酸鉛的置換反應(yīng)為例,銅樹、銀樹、鉛樹玻片標(biāo)本的制作方法如下。用同樣的方法還可以制作其他金屬的置換反應(yīng)。
3.1 制作材料
試劑: 鋅片、0.5mol/L硫酸銅溶液、0.5mol/L硝酸銀溶液、0.5mol/L乙酸鉛溶液
儀器: 24mm×75mm載玻片、24mm×60mm矩形蓋玻片、滴管
材料: 小木夾、0.1mm厚塑料紙、雙面膠、剪刀
3.2 制作步驟
(1) 從塑料紙上剪出2片11mm×60mm的長(zhǎng)方形,用雙面膠分別粘貼在載玻片上方和下方(圖1稀疏陰影部分)。然后再剪2片8mm×24mm的長(zhǎng)方形,粘貼在左右兩側(cè)(圖1密集陰影部分),覆蓋一部分橫向塑料紙。
(2) 從鋅片上剪下15mm×1.5mm的鋅條,放入橫向2張塑料紙中間。
(3) 在鋅條上滴加3~4滴硫酸銅溶液,迅速用蓋玻片覆蓋,并用木夾夾住蓋玻片的四個(gè)角(恰好夾在縱向塑料紙上)。
(4) 將硫酸銅替換成硝酸銀、乙酸鉛,重復(fù)步驟(1)~(3)。
3.3 制作效果
鹽溶液充滿了蓋玻片與塑料紙的間隙,在圖1稀疏陰影部分形成了薄薄一層“溶液膜”。反應(yīng)時(shí),金屬樹扎根于鋅片,不斷向外圍生長(zhǎng),僅需幾分鐘就能觀察到樹狀金屬單質(zhì)生成。三種金屬樹中,銀樹枝干最細(xì)生長(zhǎng)最快,銅樹枝干最粗生長(zhǎng)最慢,其形態(tài)各不相同。1小時(shí)后,反應(yīng)基本結(jié)束,金屬樹分散分布于圖1稀疏陰影的全部空間。
4 金屬樹標(biāo)本的觀察
4.1 光學(xué)顯微鏡
光學(xué)顯微鏡是中學(xué)生物實(shí)驗(yàn)室常見的儀器,可以大膽地應(yīng)用于微型化學(xué)實(shí)驗(yàn)[7]。模仿生物玻片標(biāo)本的觀察方法,將金屬樹標(biāo)本放置于顯微鏡載物臺(tái)上,調(diào)節(jié)粗細(xì)準(zhǔn)焦螺旋即可觀察。利用配套手機(jī)夾將手機(jī)固定在目鏡上,可以隨時(shí)拍攝照片。
筆者拍攝的金屬樹見圖2,第1~3行分別是銅樹、銀樹、鉛樹,左列是放大40倍的效果,右列是放大100倍的效果。由此可見,金屬樹標(biāo)本在顯微鏡下的成像非常清晰,各種金屬樹枝晶結(jié)構(gòu)的差異一目了然。但是,光學(xué)顯微鏡的光線是由下向上照射的,不透光物體都呈現(xiàn)黑色,因此無(wú)法呈現(xiàn)金屬樹原本的顏色。
4.2 數(shù)碼體視鏡
數(shù)碼體視鏡(解剖鏡)的光線由上至下照射,物鏡接收的是反射光,因此可以顯示顏色。將金屬樹標(biāo)本放在載物臺(tái)上,體視鏡自動(dòng)將圖像傳輸至計(jì)算機(jī)。調(diào)節(jié)焦距后,金屬樹微觀結(jié)構(gòu)就清晰地顯示在計(jì)算機(jī)屏幕上,實(shí)驗(yàn)者可以直接截圖保存。
圖3是筆者拍攝的放大50倍的圖像(局部),a、 b、 c分別代表銅樹、銀樹、鉛樹。除觀察到金屬樹枝晶結(jié)構(gòu)形態(tài)外,還可以發(fā)現(xiàn)銅樹頂端(新生成的銅單質(zhì))呈紅色,而根部(生成時(shí)間較長(zhǎng)的銅單質(zhì))已經(jīng)被溶液中溶解的氧氣氧化成黑色[8]。
4.3 手機(jī)微距鏡
對(duì)于少數(shù)沒(méi)有配備顯微鏡的學(xué)校,還可以用微距攝影的方法代替。在手機(jī)后置攝像頭上安裝手機(jī)微距鏡,對(duì)準(zhǔn)金屬樹標(biāo)本即可拍攝。雖然放大的倍數(shù)不是很高,但依然可以觀察到金屬樹生長(zhǎng)的基本形態(tài)(銅樹效果見圖4)。
5 實(shí)驗(yàn)用途
本實(shí)驗(yàn)具有成本低、易操作、效果明顯、趣味性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn),適合在中學(xué)推廣。建議本實(shí)驗(yàn)可以用于以下情況。(1)課堂引入: 在講解金屬活動(dòng)性順序前演示本實(shí)驗(yàn),激發(fā)學(xué)生興趣;(2)拓展實(shí)驗(yàn): 指導(dǎo)學(xué)生分組完成實(shí)驗(yàn),拓展原電池知識(shí),理解鐵置換銅的反應(yīng)不能為鐵件鍍銅的原因[9];(3)家庭實(shí)驗(yàn): 本實(shí)驗(yàn)材料易得、安全性高,學(xué)生可在家完成標(biāo)本制作,然后帶至學(xué)校觀察;(4)課外探究: 引導(dǎo)學(xué)生進(jìn)一步探究溫度、溶液濃度、金屬種類、有無(wú)催化劑(氯離子)等因素對(duì)金屬樹生長(zhǎng)情況(速度、形態(tài))的影響,亦可將不同溶液(例如硫酸銅和硝酸銀)混合后反應(yīng),觀察金屬樹種類,比較反應(yīng)先后順序。
參考文獻(xiàn):
[1]吳孫富. “銅樹”的生長(zhǎng)原理[J]. 中學(xué)化學(xué), 2011, (2): 17.
[2]許燕紅, 楊吉祥, 姚茜蕓等. 影響銅樹生長(zhǎng)因素的探究[J]. 化學(xué)教育, 2015, 36(23): 64~67.
[3]徐春蕓. 2個(gè)趣味實(shí)驗(yàn)在初中化學(xué)教學(xué)中的應(yīng)用[J]. 化學(xué)教育, 2017, 38(23): 47~49.
[4]陳凱, 陳昌云, 張麗娜. 制作“金屬樹”的微型趣味實(shí)驗(yàn)[J]. 中學(xué)化學(xué)教學(xué)參考, 2008, (4): 44.
[5]許騁藝, 顧伊寧, 王德明等. 瓊脂凝膠中的銅-鋁置換反應(yīng)[J]. 化學(xué)教育, 2017, 38(9): 52~54.
[6]梁琰. 美麗的化學(xué)反應(yīng)[M]. 北京: 清華大學(xué)出版社, 2016.
[7]陳凱. 基于顯微技術(shù)的微型化學(xué)實(shí)驗(yàn)——介紹一種新興化學(xué)實(shí)驗(yàn)方法[J]. 化學(xué)教學(xué), 2008, (5): 16~18.
[8]章偉光, 晏軍. 鋅與硫酸銅的置換反應(yīng)中氧化銅生成原因探討[J]. 化學(xué)教學(xué), 1993, (5): 39~39.
[9]鄒月娥. 鐵置換銅反應(yīng)能否用于鋼鐵件鍍銅[J]. 化學(xué)教學(xué), 1997, (5): 36.