電気分解の工業的利用(NaOH/Na/Al/Cu)【高校化学】酸化還元#10

  Рет қаралды 40,993

超わかる!授業動画

超わかる!授業動画

Күн бұрын

工業的製法のポイントをまとめるよ!
✅NaOHの工業的製法では、電極で反応が起こったあと、Na⁺が陽イオン交換膜を通ってNaOHの水溶液ができる。
✅Naの工業的製法では、NaClの結晶を水なしでガンガン加熱して、どろどろに溶かした融解液を使う。
-水がないことでNa⁺が仕方なく、電子を受け取ってNaができる反応が起こる。
-融解液を使った電気分解を融解塩電解という。
✅Alの工業的製法では、Al₂O₃融解液を使う。
-水がないことで、電極の炭素と融解液の酸化物イオンが仕方なく反応してCOやCO₂になる反応と、Al³⁺が仕方なく、電子を受け取ってAlができる反応が起こる。
-酸化アルミニウムの融点を低くするために、氷晶石を加える。
✅Cuの工業的製法では、
-陽極で、銅や亜鉛など、イオン化傾向が銅以上ものはとけだして、
-陰極で、銅イオンが銅になる反応が起こる。
-陽極で、銅よりもイオン化傾向が低いものは陽極泥として下にたまる。
-電気分解を使って不純物を取り除くことを電解精錬という。
👀まずは電気分解の仕組みをチェック👀
電気分解とは|陽極・陰極での反応▶ • 電気分解とは|陽極・陰極での反応【高校化学】...
🎥この動画の再生リストはこちらから🎥
• 酸化還元|電池・電気分解【高校化学|化学基礎】
⏱タイムコード⏱
00:00 オープニング
00:23 NaOHの工業的製法
01:48 Naの融解塩電解
03:10 Alの融解塩電解
04:42 Cuの電解精錬
06:07 まとめ
07:49 工業的は「大量に」「安く」作る
🎁高評価は最高のギフト🎁
私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。
このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。
ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。
もし、このビデオが成長に貢献したら、高評価を押して頂けると嬉しいです。
✅「電気分解の工業的利用」って何だろう?
✅「電気分解の工業的利用」を一から丁寧に勉強したい!
そんなキミにぴったりの「電気分解の工業的利用」の授業動画ができました!
このオンライン授業で学べば、あなたの「電気分解の工業的利用」の見方ががらりと変わり、「電気分解の工業的利用」に対して苦手意識がなくなります!
✨この動画をみたキミはこうなれる!✨
✅「電気分解の工業的利用」の考え方がわかる!
✅「電気分解の工業的利用」への苦手意識がなくなる!
✅「電気分解の工業的利用」が絡んだ問題をスムーズに解答できる!
このオンライン授業では、超重要な公式や、基礎的な問題の解き方を丁寧に解説しています!
リアルの授業では絶対に表現できない動画の魔法を体感すれば、教科書の内容や学校の授業が、わかる!デキる!ようになっているはず!
⏱時短演習シリーズ⏱
🧪無機化学🧪
❶ハロゲン元素
• ハロゲン元素【高校化学】超!時短演習#1
❷硫黄
• 硫黄【高校化学】超!時短演習#2
❸窒素
• 窒素【高校化学】超!時短演習#3
❹気体の製法と性質
• 気体の製法と性質【高校化学】超!時短演習#4
❺アルカリ金属
• アルカリ金属【高校化学】超!時短演習#5
❻2族元素
• 2族元素【高校化学】超!時短演習#6
❼両性元素(亜鉛・アルミニウム)
• 両性元素(亜鉛・アルミニウム)【高校化学】超...
❽鉄・銅・銀
• 鉄・銅・銀【高校化学】超!時短演習#8
❾系統分離・無機物質
• 系統分離・無機物質【高校化学】超!時短演習#9
🧪有機化学🧪
❿炭化水素の分類
• 炭化水素の分類【高校化学】超!時短演習#10
⓫脂肪族化合物
• 脂肪族化合物【高校化学】超!時短演習#11
⓬油脂とセッケン
• 油脂・セッケン【高校化学】超!時短演習#12
⓭芳香族炭化水素
• 芳香族炭化水素【高校化学】超!時短演習#13
⓮フェノール類
• フェノール類【高校化学】超!時短演習#14
⓯カルボン酸
• カルボン酸【高校化学】超!時短演習#15
⓰芳香族アミン
• 芳香族アミン【高校化学】超!時短演習#16
⓱構造決定
• 構造決定【高校化学】超!時短演習#17
🧪高分子化合物🧪
⓲合成高分子化合物
• 合成高分子化合物【高校化学】超!時短演習#18
⓳天然高分子化合物
• 天然高分子化合物【高校化学】超!時短演習#19
⓴アミノ酸・タンパク質
• アミノ酸・タンパク質【高校化学】超!時短演習#20
🧪無機化学(重要反応式編)🧪
❶中和反応
• 中和反応【無機化学 重要反応式】超!時短演習#1
❷酸化物+水
• 酸化物+水【無機化学 重要反応式】超!時短演習#2
❸酸化物と酸・塩基
• 酸化物と酸・塩基【無機化学 重要反応式】超!...
❹酸化剤・還元剤
• 酸化剤・還元剤【無機化学 重要反応式】超!時...
❺遊離反応
• 遊離反応【無機化学 重要反応式】超!時短演習#5
❻沈殿生成反応
• 沈殿生成反応【無機化学 重要反応式】超!時短...
⚡『超わかる!授業動画』とは⚡
中高生向けのオンライン授業をKZbinで完全無料配信している教育チャンネルです。
✅休校中の全国の学校・塾でもご活用・お勧めいただいています。
✅中高生用の学校進路に沿った網羅的な授業動画を配信しています。
✅「東大・京大・東工大・一橋大・旧帝大・早慶・医学部合格者」を多数輩出しています。
✅勉強が嫌いな人や、勉強が苦手な人に向けた、「圧倒的に丁寧・コンパクト」な動画が特徴です。
✅大手予備校で800人以上の生徒を1:1で授業したプロ講師の「独創性」「情熱」溢れる最強の授業。
✅ただ難関大学の合格者が出ているだけでなく、受験を通して人として成長したとたくさんの方からコメントやメールを頂いている、受験の枠を超えたチャンネル。
✅外出できない生徒さんの自学自習に、今も全国でご活用いただいております。
【キーワード】
電気分解,工業的製法,融解塩電解,電解精錬,陽極,陰極,酸化剤,還元剤,酸化数,酸化還元,高校化学,授業動画,映像授業,オンライン授業,超わかる
#電気分解
#融解塩電解
#電解精錬
#酸化還元
#高校化学

Пікірлер: 37
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
✅問題によって電極の種類が違うことがありますが、「反応しない」点は変わらないので動画の方針でそのまま考えても問題ありません。 ✅NaOHの電気分解時、水側に薄いNaOHaqを入れますが、反応にはかかわっていませんので省略しています。 ✅「融解塩電解」は「溶融塩電解」とも言います ✅粗銅の成分に鉛が含まれていれば、「硫酸鉛の白色沈殿」が生成します。 ✅電解精錬では、亜鉛イオンが析出しないように、低電圧(流れる電子を制御)で、反応させています。 ⏱タイムコード⏱ 00:23 NaOHの工業的製法 01:48 Naの融解塩電解 03:10 Alの融解塩電解 04:42 Cuの電解精錬 06:07 まとめ 07:49 大量に安く作る 👀まずは電気分解の仕組みをチェック👀 電気分解とは|陽極・陰極での反応▶kzbin.info/www/bejne/iWm3l6iQl7Boo7M 🎥この動画の再生リストはこちらから🎥 kzbin.info/aero/PLd3yb0oVJ_W2khQcld4CNDXl6rlFK8x6q 🎁高評価は最高のギフト🎁 私にとって一番大切なことは再生回数ではありません。 このビデオを見てくれたあなたの成長を感じることです。 ただ、どんなにビデオに情熱を注いでも、見てくれた人の感動する顔を見ることはできません。 もし、このビデオが成長に貢献したら、高評価を押して頂けると嬉しいです。
@user-vc9of6hl4u
@user-vc9of6hl4u 2 жыл бұрын
現在高3の受験生です。超絶わかりやすくて、今まで知らなかったのガチで損してました。チャンネル登録します。
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
ぜひぜひ!もうすぐ化学基礎が完結するので、確認したい部分があればご覧になってみてくださいね! 基礎じゃない化学はまだ扱っていませんが、時短演習というKZbinならではの問題演習があるので、こちらも見てみてくださいね(^^)~たくみ
@user-yj8ev6eq8b
@user-yj8ev6eq8b 2 жыл бұрын
スっっっっっごくわかりやすいほんとにこれは、、すげえ笑笑 ありがとうございます!!!
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
そう言っていただけて本当に嬉しいです!(^^) コメントありがとうございます!~たくみ
@ttt__0701
@ttt__0701 Жыл бұрын
めっっっちゃわかりやすい上にこれは覚えなくてOKって教えてくれるのがすごく嬉しい
@chowakaru
@chowakaru Жыл бұрын
ご視聴ありがとうございます(^^) お役に立てて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです✨~たくみ
@user-bf2pv3vb7c
@user-bf2pv3vb7c Жыл бұрын
なるほどアルミニウムの製法で正極の炭素が減る理由がやっとわかりましたありがとうございます
@chowakaru
@chowakaru Жыл бұрын
コメントありがとうございます(^^) 解決できて良かったです✨~たくみ
@user-mt8qz1zz6d
@user-mt8qz1zz6d 2 жыл бұрын
これが無料ってすごいですよね‥
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます! そう言っていただけて本当に嬉しいです(^^) これからも見てよかったと思っていただける動画を作っていきますね!~たくみ
@user-eb3dc6jn5u
@user-eb3dc6jn5u 2 жыл бұрын
本当に分かりやすいです!ありがとうございます!動画投稿いつもお疲れ様です!
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
こちらこそコメントありがとう(^^) 好きな時に好きなだけつかってね!~たくみ
@HanazonoKarin-zl7tu
@HanazonoKarin-zl7tu 2 жыл бұрын
工業的製法や実験的製法苦手なので分かりやすくまとめられていて分かりやすかったです☺️!
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
コメントありがとうございます(^^) お役に立てて本当に良かったです✨~たくみ
@user-hr4rk6cd2u
@user-hr4rk6cd2u 2 жыл бұрын
めちゃくちゃ分かりやすかったです! 電気分解の分野でかなり苦戦してたので助かりました! ありがとうございます( ˙˘˙ )ノ
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
コメントありがとう(^^) これ以外にも工業的製法が聞かれることがあるけど、どれもこれまで学んだ電気分解の考え方を使えば対応できるよ! 何度も練習して得点源にしていってね!👍~たくみ
@user-bq2us9kn1q
@user-bq2us9kn1q Жыл бұрын
銅がイオンになれるなら、俺もなれるよね!?のところが分かりやすくて助かりました!
@chowakaru
@chowakaru Жыл бұрын
コメントありがとうございます(^^) お役に立てて嬉しいです✨~たくみ
@user-bj3hq4bk7j
@user-bj3hq4bk7j Жыл бұрын
分かりやすすぎて、もう💛になりそうでした
@chowakaru
@chowakaru Жыл бұрын
ご視聴ありがとうございます(^^)~たくみ
@とある悪夢の育て方
@とある悪夢の育て方 2 жыл бұрын
自分は電気分解の単元は割と得意なんですけど、融解塩電解のところがイマイチよくわかってなかったんです。そもそも融解液ってなんだ?っていうふうに笑 でもこの動画で1発で理解できました!ありがとうございました!これで電気分解の単元は完璧です!
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
完璧になる手助けができて嬉しいです! 1つ1つの分野を固めていって化学を得点源にしてくださいね(^^)~たくみ
@3s167
@3s167 Жыл бұрын
電流は電子ですよね?いろんな参考書だと、必ず陽極から(電流が赤い矢印)で示してありますけど。電線の例えば銅線の自由電子が電圧(いわゆる圧力)で流れている。ですよね?なので2ボルト。いろんな本を読んだ限りだとそうだとしか。出版社さんなんで直さないのか?(泣)講義中の電流の定義はあってると思います。すごい!
@daisuecyakuman
@daisuecyakuman Ай бұрын
教科書みても 溶融塩電解または融解塩電解 どちらも載ってる。
@chowakaru
@chowakaru Ай бұрын
ご視聴ありがとうございます!〜たくみ
@daisuecyakuman
@daisuecyakuman Ай бұрын
アルミニウムの製法には 多量の電気を使う 陽極の炭素棒の消費も激しい
@chowakaru
@chowakaru Ай бұрын
ご視聴に感謝です!〜たくみ
@user-sw2ow5yp2i
@user-sw2ow5yp2i 11 ай бұрын
超基礎的な質問でごめんなさい🙏 2:44あたりのNaはAlよりもイオン化傾向より大きいから水が電子を受け取るというところ、なぜNa>Alだと水が電子を受け取るのですか??
@user-ch9vo9sh2o
@user-ch9vo9sh2o 5 ай бұрын
銀水を作るには、陽極に銀、陰極に銅板で、電源に12Vのバッテリーで大丈夫でしょうか?
@user-lx8kf5dr6i
@user-lx8kf5dr6i 2 жыл бұрын
ありがとう
@user-uw1vv2to7m
@user-uw1vv2to7m 2 жыл бұрын
電気分解って陰イオンがなくならないように液の量を多くしてずっと行っていると陽極側の金属はなくなってしまうんですか?
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
陽極側の金属がやせてきたら、新しい金属に交換して、電気分解が止まらないようにしています(^^)✨~たくみ
@user-on8ol3sf2e
@user-on8ol3sf2e 2 жыл бұрын
テンションMAX! 頭おかしいかな...(T . T)
@chowakaru
@chowakaru 2 жыл бұрын
ご視聴ありがとうございます!!
@user-on8ol3sf2e
@user-on8ol3sf2e 2 жыл бұрын
@@chowakaru めちゃくちゃ分かりやすかったです!! スクショしたものコピーしました!
Вы чего бл….🤣🤣🙏🏽🙏🏽🙏🏽
00:18
Sunglasses Didn't Cover For Me! 🫢
00:12
Polar Reacts
Рет қаралды 5 МЛН
REAL PLUTONIUM
16:45
Periodic Videos
Рет қаралды 11 МЛН
The SAT Question Everyone Got Wrong
18:25
Veritasium
Рет қаралды 12 МЛН
Dynamite and TNT - Periodic Table of Videos
8:58
Periodic Videos
Рет қаралды 1,8 МЛН
Navier-Stokes Equations - Numberphile
21:03
Numberphile
Рет қаралды 1,1 МЛН
How a quartz watch works - its heart beats 32,768 times a second
17:35
How does an Electric Motor work?  (DC Motor)
10:03
Jared Owen
Рет қаралды 17 МЛН
Piezoelectricity - why hitting crystals makes electricity
9:20
Steve Mould
Рет қаралды 4,5 МЛН
History of a Lost Supermaterial & How To Make It (Starlite Part 2)
21:15
NightHawkInLight
Рет қаралды 6 МЛН
Hiroshima - Short Film
9:38
Hashem Al-Ghaili
Рет қаралды 5 МЛН