Итак, аминокислоты проявляют амфотерные свойства, это происходит потому, что с одной стороны в их состав входит аминогруппа основного характера, а следовательно они будут взаимодействовать с кислотами, а с другой стороны карбоксильная группа кислотного характера, поэтому они будут взаимодействовать с основаниями.
Рассмотрим амфотерность аминокислот на примере химических свойств аминопропионовой кислоты.
1) Взаимодействие с основаниями.
СН3—CH(NH2)—СООН + KOH --> СН3—CH(NH2)—СООK (аланинат калия) + H2O
Ответ:
1)4al+3O2=2Al2O3
2)Al2O3+6HCl=2AlCl3+3H2O
Al2O3+6H+6Cl=2Al+6Cl+3H2O
Al2O3+6H=2Al+3H2O
3)AlCl3+3NaOH=Al(OH)3+3NaCl
Al+3Cl+3Na+3OH=Al(OH)3↓+3Na+3Cl
Al+3OH=Al(OH)3↓
4)Al(OH)3+NaOH=NaAlO2+2H2O(t°C)
Al(OH)3+Na+OH=Na+AlO2+2H2O
Al(OH)3+OH=AlO2+2H2O
Объяснение:
не забудьте поставить плюсы и минусы сверху
Вода будет взаимодействовать с оксидом Натрия
нормальное строение кремния соответствует валетному состоянию II, так как кремний на последнем энергетическом уровне имеет 2 неспаренных электрона (3р2). электроны с 3s2 перейдя на соседний подуровень 3р распариваются (становится 4 неспаренных электрона) и валентность кремния проявляется как IV.
Схемы во электронно-графического строения атома кремния и валентных состояний во вложении: