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铝娘

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自从看了元素娘,麻麻再也不用担心我的化学成绩啦~

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后过渡金属自由区
P 可爱的朋友,在属于后过渡金属的区域玩得开心! P
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——一位正在你面前映照着你的身影的少女 赠。
Al Ga In Sn Tl Pb Bi
强酸盐玩命水解,弱酸盐见水自尽
——H2元素实验室
013-Al.jpg
作者:类固醇
基本资料
本名
Aluminium 阿莉米莉恩
昵称化学符号
Al
身高原子半径
143pm(共价)
体重原子量
26.9815385(7)
熔点 660.32℃
沸点 2519℃
密度 2.7g/cm3
化合价 +3
存在
地表:8.1%(为地壳中含量最高的金属元素)/宇宙空间:84900(以Si为100000)
行动力电负性
1.61
姐妹们同位素
有28种,只有27Al稳定
相关人士元素

铝娘硼族元素家族中的二姐,原子序数为13。

家族,使魔化合物,社会关系

家族

铝娘是硼族元素家族中的二姐,这族元素不像卤素或是碱金属那样的一家亲,到像是把一群八竿子打不着的萌娘拉过来出道。不过,还是放出她家族中的成员:

使魔化合物

和硼族元素的大姐硼娘相比,铝娘的化合物基本是是清一色的正三价

0(萨兰德·艾露姆,自己);+3(见下) ;+1,+2(极罕见使魔,其中+1价使魔比+2价使魔常见)

尽管铝娘的固液态化合物是清一色的正三价,铝娘还是有很多氧化物使魔,以下分别对她们做介绍。

α-氧化铝酱

氧化铝酱的α形态是铝娘使魔的扛把子,物理防御和化学防御都十分惊人,能接近莫氏硬度9,铝娘在氧娘的攻击下就会召唤出α-氧化铝酱保护铝娘本体不受氧娘的迫害,所以用铝娘就可以保护水管之类的金属制品。

足够大的阿尔法使魔甚至可以自己出道,成为实验室中的坩埚。

天然的阿尔法使魔名唤“刚玉”,大多数的刚玉娘都比较平凡,没有什么特殊的长相,不过因为吃苦耐劳硬度高,经常干一些打磨的活被制成砂纸

偶尔会有一些刚玉娘受到大自然的眷顾,长得规规整整、闪闪发亮,还带上了令人沉醉的颜色,因而受到了人们无休止的追捧。“别抢!!!”

γ-氧化铝酱

相较于α形态,氧化铝酱的γ形态显得比较菜鸡,实验室中一般拿她当D级人员用(但她在有机召唤的时候做“红娘”表现优异),检验氧化铝的各种化学性质。慢慢烘烤氢氧化铝,就可以召唤出这一形态,方程式如下:

$$\ce{2Al(OH)3 ->[\triangle] Al2O3 + 3H2O}$$

这位使魔继承了铝可攻可受的性质,既可以和酸百合,也可以和碱百合,以下是方程式

$$\ce{Al2O3 + 6H+ -> 2Al^{3+} + 3H2O}$$

$$\ce{Al2O3 + 2OH- + 3H2O -> 2[Al(OH)4]-}$$

她在1200℃的时候就会变身为α形态。

水合氧化铝酱

铝娘的水合使魔是她三位氧化物使魔中最弱鸡的一位,她甚至没有固定的化学式(通式是$\ce{Al2O3·xH2O}$),但也是自然界最常见到的一位。天然的水合使魔别名“铝土矿”(从这位使魔中提炼铝娘真身的方法后面再讲)。铝娘几乎所有本来会生成“氢氧化铝”的反应,生成的都是她的水合使魔。例子:

$$\ce{2Al + (3+\mathit{x})H2O -> Al2O3·xH2O v + 3H2 ^}$$

真·氢氧化铝酱

不同于上面的水合使魔,这位使魔是真正的氢氧化铝,而且这位使魔对酸娘很冷淡,压根不会溶解。但是她除了拿来装x之外几乎没什么用。召唤方法:

$$\ce{2Na[Al(OH)4] + CO2 -> 2Al(OH)3 v + H2O + Na2CO3}$$

实验室召唤术:

$$\ce{6Na[Al(OH)4] + Al2(SO4)3 + 12H2O -> 8Al(OH)3 v + 3Na2SO4}$$

$$\ce{Al2(SO4)3 + 6NH3·H2O -> 2Al(OH)3 v + 3(NH4)2SO4}$$

氢氧化铝小姐喜欢寻花问柳有强迫症,不满足于自身的奇数个电子,在常温下可以与强酸或者强碱使魔百合。

强酸:

$$\ce{Al(OH)3 + 3H+ -> Al^{3+} + 3H2O}$$

强碱:

$$\ce{Al(OH)3 + OH- -> [Al(OH)4]-}$$

氢化铝酱

因为铝娘能一比三百合氢娘,百合产物氢化铝酱是良好的储氢材料。然而在激♂光的照射下,氢化铝酱会直接裂开。

气态特殊氧化物们

氧化铝(I)
在高温的氧化铝娘形成的蒸气中赶走氧娘搅和的情况下和硅娘碳娘亲密接触,能够得到铝娘的不寻常的+1价使魔。它需要魔法使们使出浑身解数,用光谱分析才能找到一些Al2O娘的痕迹,她在1060℃-1600℃之间是能被存活证明的。
氧化铝(II)
关于AlO这位反常的使魔(由于铝娘的价电子是奇数个,几乎不形成偶价态使魔)的资料少之又少,仅在铝制榴弹爆炸瞬间发现痕量,以及星际空间中探测到极少量的AlO。和+1价使魔一样,她也没有什么实际用处(谁叫找到你的条件这么苛刻呢),但有一定的分析价值。

社会关系

铝娘是一位两性可攻可受的金属娘,因此她既能和酸百合也能和碱百合。

但是由于上面提到的α-氧化铝酱的存在,要想真的让铝娘和其他元素反应,得先将铝娘的护盾胖次除掉。

除掉她的护盾可以使用物理的方法,直接把它磨下来;也可以使用暴力一点的化学方法,直接在盐酸/氢氧化钠溶液里泡一会;或者用更温柔的方法,泡到盐水里放置Play一天;也可以在铝娘表面上涂汞娘让汞娘强♀行扒开铝娘的护法形成铝汞齐(很好的有机催化剂)。过后,铝娘的护盾就被除掉了,铝娘真正的活泼就展现出来了。

铝娘在金属活动顺序表中排在镁娘的后面和锌娘的前面,因此她其实很活泼,甚至能和水发生剧烈的化学反应,把水娘的氢氧键都给扬了

铝娘可以和其它金属的氧化物使魔发生激烈的运♀动——铝热反应,通过摩♀擦生热把她们身上的氧娘抢过来:(和碱金属、碱土金属(铍除外)的使魔反应不了)

$$\ce{Al + MO -> Al2O3 + M }$$

(M为任意金属,化合价已忽略)

这个反应的发热量不是一般的大,比更大还更大,甚至可能会把刚还原出来的金属单质娘给融化掉,化掉的单质娘正好可以用来焊接。

铝娘也可以和碱反应,生成她的另一个使魔,四羟基合铝酸根酱,方程式如下:

$$\ce{2Al + 2OH- + 6H2O -> 2[Al(OH)4]- + 3H2 ^}$$

又或者简写成

$$\ce{2Al + 2OH- + 2H2O -> 2AlO2- + 3H2 ^}$$

(水中根本不可能存在所谓的“偏铝酸”,正如通常写氢离子而不是水合氢离子)

(在固态的偏铝酸盐中存在

$$\ce{AlO2-}$$

离子)

铝娘在矿石中和氧娘是好姬友,她们形成的偏铝酸根和很多金属离子娘形成颜色各异的组成复杂的闪亮矿石。

铝娘也可以和其他金属离子娘百♀合来形成矿石,最常见的铝娘形成的复盐娘就是十二水和硫酸铝钾(即用作净水剂的明矾娘),其他还有铍铝硅酸娘(绿柱石)等

外貌

铝娘是一位白发的萌娘,身穿镶嵌宝石的白裙子,头发上别着几个红宝石和蓝宝石发饰。

块状单质铝

性格及工作

纯净的铝娘是个软妹子,但铝娘和镁娘这两个软妹子拉手百合后,强度硬度都会变高,是飞机娘的主要组成。

铝娘的身体柔韧度很好,可以制成很薄箔。铝娘的导电性虽然没有铜娘强,但因为铝娘是个贫乳萝莉,体格远比那御姐铜轻很多,所以铝娘也经常被用于制作SM道具电线......

铝娘在低温时,硬度反而会增加,且不会像其他金属那样变脆,所以铝娘常被用在低温环境。(也是)

铝对光娘的反射性相当好,反射紫外线的能力比大小姐银娘还要强,所以铝娘可以用来作反光板。

铝娘是个爱安静的金属娘,所以她可以吸收声音,有的高级音乐厅就采用了铝娘。

铝娘的使魔氢氧化铝娘能够一对三地放倒盐酸酱,而且碱性极弱不会伤到组织,常被用来制造治疗胃酸过多症的药剂。

铝娘在过去常常被用来制作锅、盆、餐具(可以看看爷爷奶奶辈用的东西)。但是在动物实验中,发现铝制品有致癌、致畸和致突变性。虽然目前没有明确的证据证明铝制品对人体有致癌性,但是近来铝制的餐具已经见得比较少了。

个人经历

发现

铝娘的名字Aluminium来自于她组成的经典物质明矾Alum($\ce{KAl(SO4)2.12H2O}$)。

1782年,拉瓦锡的友人德莫武(Guyton de Morveau)正式提出将明矾的“根”称为Alumine

1808年,杨永信的前辈汉弗莱·戴维正式将她命名为Aluminium “差不多要被人们发现了”

1825年丹麦化学家汉斯·奥斯特成功用钾娘从氯化铝中强行踢还原出铝,证实了她的存在,“我算是在元素周期表上领到了自己的户口。”

王谢堂前燕

最初,因为铝娘难以制取,她的身价堪比金娘,像俄沙皇赐给门捷列夫的奖杯便是铝制的,拿破仑的侄子也是使用铝餐具来彰显排场。因此这位国王也死得比较早

飞入百姓家

直到1886年查尔斯·马丁·霍尔和保罗·埃鲁各自独立祭出了以霍尔-埃鲁法命名的电系魔法,并在1889年由卡尔·约瑟夫·拜尔继续强化法术后,铝娘的身价才真正降了下来。到了现在,铝娘已经是家家户户都能见到的女仆了。“呜呜呜”

召唤方式

实验室中一般直接买大块/丝状/片状/粉状的铝娘,这里主要介绍工业召唤铝娘的方法。

工业召唤法

工业上通过将使魔氧化铝($\ce{Al2O3}$)和使魔冰晶石(即六氟合铝酸钠,$\ce{Na3AlF6}$,主要作用是调教氧化铝,让她能乖乖配合)混合,熔融后电解电击Play,即能召唤出铝娘的本尊。(也就是查尔斯·马丁·霍尔和保罗·埃鲁当年使用的方法)

$$\ce{2Al2O3(l) ->[ele.][Na3AlF6] 4Al(l) + 3O2(g)}$$

外部链接

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