地球上最强的酸,酸性是纯硫酸上亿倍,玻璃容器都装不了它,氟锑酸的

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地球上最强的酸性是纯硫酸上亿倍,玻璃容器都装不了它,锑酸的破坏力到底有多强?

假如世界上真的存在化尸水,你会想到什么?是硫酸,还是能溶解黄金的王水?亦或是能溶解玻璃的魔酸?

但在氟锑酸面前,无论是王水还是魔酸,都不过是“酸中小弟”。

氟锑酸又叫六氟锑酸盐,是由氢氟酸和五氟化锑反反应后形成的超强酸,化学式为HFSbF6。它是迄今为止,世界上酸性最强的物质,酸度是纯硫酸的2000亿亿倍。

氟锑酸的前身是魔酸,1966年,美国化学家奥莱教授和助手做实验时,助手不小心将一块蜡烛丢到装了酸的容器里,然而惊奇的一幕很快发生了,蜡烛竟然被溶解了。要知道,蜡烛是完完全全的有机物,是酸碱反应的绝缘体。

震惊过后,奥莱教授发现,溶解蜡烛的酸是五氟化锑和氟磺酸的混合物,由于这个现象过于神奇,奥莱教授给这种酸起名为“魔酸”,在更进一步的研究中,化学家们发现了氟锑酸,而它的强度更在魔酸之上。

因为它不光能溶解蜡烛,连玻璃也奈何不了它。曾经有人实验过,把氟锑酸滴到新买的苹果手机上,结果没过几秒钟,手机就报废了。

试想一下,如果韦小宝怀揣一瓶氟锑酸,遇到敌人撒上几滴,立马就能给敌人滴出几个窟窿,如果全身都给撒上,瞬间就能将人化为无形,可不是比化完还有一滩黄水的化尸粉好用。

更奇妙的是,它遇水后会迅速爆炸分解,而且会演变成剧毒蒸汽,随着温度的升高,不断分解并释放出氟化氢气体,所以氟锑酸不能用玻璃瓶装,只能用特氟龙材料制成的容器储存。

特氟龙就是聚四氟乙烯树脂,由化学家罗伊·普朗克特博士发明的。光听名字可能有些陌生,但你常常能见到它——不粘锅的涂层。不粘锅之所以不粘,是因为锅底涂了聚四氟乙烯,具有耐腐蚀、耐高温、高润滑等特性,而且温度跨度极大,耐低温为-190℃,耐高温为260℃,所以应用极为广泛。

特氟龙最大的优点在于,它几乎不溶于所有溶剂,具有超强的抗酸抗碱性,因此,它也是氟锑酸的唯一克星。

既然氟锑酸如此危险,有什么用处呢?

它其实是一种无色的油状液体,对于我们普通人来说,是可怕的酸性物质,但这也是它的优点。借助强大的酸性,它可以质子化,也就是改变物质的特性。氟锑酸可以凭借自身特性,用来做金属的氧化剂和还原剂,以及蚀刻玻璃,提高汽油质量,乃至合成塑料和制造炸药。

说到这里,很多人肯定都想问一个问题,说它是最强酸,到底酸是如何界定的?

最早的时候,人们把尝起来有“酸味”的物质称为酸,直到化学家李比希发现,所有酸中都含有氢元素,当它溶解于水中时,可以释放出氢离子,才初次界定了酸的定义:

凡物质的水溶液能溶解某些金属,与碱接触会失去原有特性,而且能使石蕊试液变红的物质叫酸。

凡物质的水溶液有苦涩味,能腐蚀皮肤,与酸接触会失去原有特性,而且能使石蕊试液变蓝的物质叫碱。

1884年,瑞典物理学家阿伦尼乌斯提出了现代酸碱电离理论,他认为氢离子在水溶液中不能单独存在。

所以正确的思路是,凡在水溶液中电离出的阳离子全部都是H+的物质叫酸;电离出的阴离子全部都是OH-的物质叫碱,酸碱反应的本质是H+与OH-结合生成水的反应。

因此同样条件下,酸电离出的水合氢离子的浓度越高,说明这个酸越强,比如硫酸的酸性明显强于醋酸,而氟锑酸酸性是硫酸的上亿倍。

在酸碱电离理论后,1905年,富兰克林进一步提出了酸碱溶剂理论:凡是在溶剂中产生该溶剂的特征阳离子的溶质叫酸,产生该溶剂的特征阴离子的溶质叫碱。

但是这个理论并未完善,只能解释部分酸碱反应,所以1923年,丹麦化学家布隆斯特和英国化学家劳里进行了补充,分别提出了酸碱质子理论:凡是能给出质子的物质都是酸,凡是能接受质子的物质都是碱。

不过,这个理论仍无法解释很多不含氢的化学反应,比如氧化钙和三氧化硫,可以在无水的情况下反应,生成硫酸钙。总的来说,酸碱反应理论还需要进一步研究。

这个任务交到了吉尔伯特·路易斯身上,路易斯花了一生的时间,研究原子中的电子如何运动,最后得出了结论:其实关键不是氢离子,而是带走电子的氯离子。

所以,酸不是质子的提供者,而是电子的剥夺者,而碱是电子的提供者。
按照这个理论,只要在保证自己的电子不被剥夺的同时,还能剥夺别人的电子,就能造出更强的酸。
一般情况下,我们用PH值来衡量酸的强弱,也就是水溶液中水和氢离子表现的浓度,但魔酸和氟锑酸这种超强酸却是例外,因为它们根本就不在水溶液中表现出超级酸性,换句话说,它们已经超出了PH指的范围。
那么科学家是如何衡量它们的酸性的呢?
答案是哈米特酸度函数(H0)值,H0值越大,其酸性就越强,按照这个判断标准,硫酸的H0值是-11.93,而氟锑酸达到了-28,其中H0值每相差1,其酸性就相差10倍,也就是说,氟锑酸的酸性强度是硫酸的一亿亿倍。


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