Металл кислород основный оксид
Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.
Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu 2+ | |
OH - | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | - | - | Н | Н | Н | |
F - | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | Н | М | М | Н | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | - | Н | Р | Р |
Cl - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | М | Р | Р |
Br - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | М | Р | Р |
I - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | М | ? |
S 2- | М | Р | Р | Р | Р | - | - | - | Н | - | - | Н | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
HS - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | Н | ? | - | Н | ? | Н | Н | ? | М | М | - | Н | ? | ? |
HSO3 - | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO4 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | - | Н | Р | Р |
HSO4 - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? |
NO3 - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р |
NO2 - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? |
PO4 3- | Р | Н | Р | Р | - | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
CO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? | Н |
CH3COO - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р | Р | - | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | - | Р |
SiO3 2- | Н | Н | Р | Р | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? |
Растворимые (>1%) | Нерастворимые (
Спасибо! Ваша заявка отправлена, преподаватель свяжется с вами в ближайшее время. Вы можете также связаться с преподавателем напрямую: Скопируйте эту ссылку, чтобы разместить результат запроса " " на другом сайте. Изображение вещества/реакции можно сохранить или скопировать, кликнув по нему правой кнопкой мыши. Внимание, если вы не нашли в базе сайта нужную реакцию, вы можете добавить ее самостоятельно. На данный момент доступна упрощенная авторизация через VK. Здесь вы можете выбрать параметры отображения органических соединений. Эти параметры действуют только для верхнего изображения вещества и не применяются в реакциях.
Корректная работа сайта обеспечена на всех браузерах, кроме Internet Explorer. Если вы пользуетесь Internet Explorer, смените браузер. На сайте есть сноски двух типов: Подсказки - помогают вспомнить определения терминов или поясняют информацию, которая может быть сложна для начинающего. Дополнительная информация - такие сноски содержат примечания или уточнения, выходящие за рамки базовой школьной химии, нужны для углубленного изучения. Оксиды: классификация, получение и химические свойстваОксиды — это сложные вещества, состоящие из атомов двух элементов, один из которых — кислород со степенью окисления -2. При этом кислород связан только с менее электроотрицательным элементом. В зависимости от второго элемента оксиды проявляют разные химические свойства. В школьном курсе оксиды традиционно делят на солеобразующие и несолеобразующие. Некоторые оксиды относят к солеобразным (двойным). Двойные оксиды — это некоторые оксиды , образованные элементом с разными степенями окисления. Солеобразующие оксиды делят на основные, амфотерные и кислотные. Основные оксиды — это оксиды, обладающие характерными основными свойствами. К ним относят оксиды, образованные атомами металлов со степень окисления +1 и +2. Амфотерные оксиды — это оксиды, характеризующиеся и основными, и кислотными свойствами. Это оксиды металлов со степенью окисления +3 и +4, а также четыре оксида со степенью окисления +2: ZnO, PbO, SnO и BeO. Несолеобразующие оксиды не проявляют характерных основных или кислотных свойств, им не соответствуют гидроксиды. К несолеобразующим относят четыре оксида: CO, NO, N2O и SiO. Классификация оксидовПолучение оксидовОбщие способы получения оксидов: 1. Взаимодействие простых веществ с кислородом : 1.1. Окисление металлов: большинство металлов окисляются кислородом до оксидов с устойчивыми степенями окисления. Например , алюминий взаимодействует с кислородом с образованием оксида: Не взаимодействуют с кислородом золото, платина, палладий. Натрий при окислении кислородом воздуха образует преимущественно пероксид Na2O2, Калий, цезий, рубидий образуют преимущественно надпероксиды состава MeO2: Примечания : металлы с переменной степенью окисления окисляются кислородом воздуха, как правило, до промежуточной степени окисления (+3): Железо также горит с образованием железной окалины — оксида железа (II, III): 1.2. Окисление простых веществ-неметаллов. Как правило, при окислении неметаллов образуется оксид неметалла с высшей степенью окисления, если кислород в избытке, или оксид неметалла с промежуточной степенью окисления, если кислород в недостатке. Например , фосфор окисляется избытком кислорода до оксида фосфора (V), а под действием недостатка кислорода до оксида фосфора (III): Но есть некоторые исключения . Например , сера сгорает только до оксида серы (IV): Оксид серы (VI) можно получить только окислением оксида серы (IV) в жестких условиях в присутствии катализатора: 2SO2 + O2 = 2SO3 Азот окисляется кислородом только при очень высокой температуре (около 2000 о С), либо под действием электрического разряда, и только до оксида азота (II): Не окисляется кислородом фтор F2 (сам фтор окисляет кислород). Не взаимодействуют с кислородом прочие галогены (хлор Cl2, бром и др.), инертные газы (гелий He, неон, аргон, криптон). 2. Окисление сложных веществ (бинарных соединений): сульфидов, гидридов, фосфидов и т.д. При окислении кислородом сложных веществ, состоящих, как правило, из двух элементов, образуется смесь оксидов этих элементов в устойчивых степенях окисления. Например , при сжигании пирита FeS2 образуются оксид железа (III) и оксид серы (IV): Сероводород горит с образованием оксида серы (IV) при избытке кислорода и с образованием серы при недостатке кислорода: А вот аммиак горит с образованием простого вещества N2, т.к. азот реагирует с кислородом только в жестких условиях: А вот в присутствии катализатора аммиак окисляется кислородом до оксида азота (II): 3. Разложение гидроксидов. Оксиды можно получить также из гидроксидов — кислот или оснований. Некоторые гидроксиды неустойчивы, и самопроизвольную распадаются на оксид и воду; для разложения некоторых других (как правило, нерастворимых в воде) гидроксидов необходимо их нагревать (прокаливать). гидроксид → оксид + вода Самопроизвольно разлагаются в водном растворе угольная кислота, сернистая кислота, гидроксид аммония, гидроксиды серебра (I), меди (I): 2AgOH → Ag2O + H2O 2CuOH → Cu2O + H2O При нагревании разлагаются на оксиды большинство нерастворимых гидроксидов — кремниевая кислота, гидроксиды тяжелых металлов — гидроксид железа (III) и др.: 4. Еще один способ получения оксидов — разложение сложных соединений — солей . Например , нерастворимые карбонаты и карбонат лития при нагревании разлагаются на оксиды: Соли, образованные сильными кислотами-окислителями (нитраты, сульфаты, перхлораты и др.), при нагревании, как правило, разлагаются с с изменением степени окисления: Более подробно про разложение нитратов можно прочитать в статье Окислительно-восстановительные реакции. Химические свойства оксидовЗначительная часть химических свойств оксидов описывается схемой взаимосвязи основных классов неорганических веществ. Химические свойства основных оксидовПодробно про химические свойства оксидов можно прочитать в соответствующих статьях: Подробно про оксиды, их классификацию и способы получения можно прочитать здесь. 1. Взаимодействие с водой. С водой способны реагировать только основные оксиды, которым соответствуют растворимые гидроксиды (щелочи). Щелочи образуют щелочные металлы (литий, натрий, калий, рубидий и цезий) и щелочно-земельные (кальций, стронций, барий). Оксиды остальных металлов с водой химически не реагируют. Оксид магния реагирует с водой при кипячении. CuO + H2O ≠ (реакция не идет, т.к. Cu(OH)2 — нерастворимый гидроксид) 2. Взаимодействие с кислотными оксидами и кислотами. При взаимодействии основным оксидов с кислотами образуется соль этой кислоты и вода. При взаимодействии основного оксида и кислотного образуется соль: основный оксид + кислота = соль + вода основный оксид + кислотный оксид = соль При взаимодействии основных оксидов с кислотами и их оксидами работает правило: Хотя бы одному из реагентов должен соответствовать сильный гидроксид (щелочь или сильная кислота). Иными словами, основные оксиды, которым соответствуют щелочи, реагируют со всеми кислотными оксидами и их кислотами. Основные оксиды, которым соответствуют нерастворимые гидроксиды, реагируют только с сильными кислотами и их оксидами (N2O5, NO2, SO3 и т.д.).
3. Взаимодействие с амфотерными оксидами и гидроксидами. При взаимодействии основных оксидов с амфотерными образуются соли: основный оксид + амфотерный оксид = соль С амфотерными оксидами при сплавлении взаимодействуют только основные оксиды, которым соответствуют щелочи . При этом образуется соль. Металл в соли берется из более основного оксида, кислотный остаток — из более кислотного. В данном случае амфотерный оксид образует кислотный остаток. CuO + Al2O3 ≠ (реакция не идет, т.к. Cu(OH)2 — нерастворимый гидроксид) (чтобы определить кислотный остаток, к формуле амфотерного или кислотного оксида добавляем молекулу воды: Al2O3 + H2O = H2Al2O4 и делим получившиеся индексы пополам, если степень окисления элемента нечетная: HAlO2. Получается алюминат-ион AlO2 — . Заряд иона легко определить по числу присоединенных атомов водорода — если атом водорода 1, то заряд аниона будет -1, если 2 водорода, то -2 и т.д.). Амфотерные гидроксиды при нагревании разлагаются, поэтому реагировать с основными оксидами фактически не могут. 4. Взаимодействие оксидов металлов с восстановителями. При оценке окислительно-восстановительной активности металлов и их ионов можно использовать электрохимический ряд напряжений металлов:
Восстановительные свойства (способность отдавать электроны) у простых веществ-металлов здесь увеличиваются справа налево, окислительные свойства ионов металлов — увеличиваются наоборот, слева направо. При этом некоторые ионы металлов в промежуточных степенях окисления могут проявлять также восстановительные свойства (например ион Fe 2+ можно окислить до иона Fe 3+ ). Более подробно про окислительно-восстановительные реакции можно прочитать здесь. Таким образом, ионы некоторых металлов — окислители (чем правее в ряду напряжений, тем сильнее). При взаимодействии с восстановителями металлы переходят в степень окисления 0. 4.1. Восстановление углем или угарным газом. Углерод (уголь) восстанавливает из оксидов до простых веществ только металлы, расположенные в ряду активности после алюминия. Реакция протекает только при нагревании. FeO + C = Fe + CO Активные металлы, расположенные в ряду активности левее алюминия, активно взаимодействуют с углеродом, поэтому при взаимодействии их оксидов с углеродом образуются карбиды и угарный газ: CaO + 3C = CaC2 + CO Угарный газ также восстанавливает из оксидов только металлы, расположенные после алюминия в электрохимическом ряду: CuO + CO = Cu + CO2 4.2. Восстановление водородом . Водород восстанавливает из оксидов только металлы, расположенные в ряду активности правее алюминия. Реакция с водородом протекает только в жестких условиях – под давлением и при нагревании. CuO + H2 = Cu + H2O 4.3. Восстановление более активными металлами (в расплаве или растворе, в зависимости от металла) При этом более активные металлы вытесняют менее активные. То есть добавляемый к оксиду металл должен быть расположен левее в ряду активности, чем металл из оксида. Реакции, как правило, протекают при нагревании. Например , оксид цинка взаимодействует с алюминием: 3ZnO + 2Al = Al2O3 + 3Zn но не взаимодействует с медью: ZnO + Cu ≠ Восстановление металлов из оксидов с помощью других металлов — это очень распространенный процесс. Часто для восстановления металлов применяют алюминий и магний. А вот щелочные металлы для этого не очень подходят – они слишком химически активны, что создает сложности при работе с ними. Алюмотермия – это восстановление металлов из оксидов алюминием. Например : алюминий восстанавливает оксид меди (II) из оксида: 3CuO + 2Al = Al2O3 + 3Cu Магниетермия – это восстановление металлов из оксидов магнием. CuO + Mg = Cu + MgO Железо можно вытеснить из оксида с помощью алюминия: При алюмотермии образуется очень чистый, свободный от примесей углерода металл. 4.4. Восстановление аммиаком. Аммиаком можно восстанавливать только оксиды неактивных металлов. Реакция протекает только при высокой температуре. Например , аммиак восстанавливает оксид меди (II): 3CuO + 2NH3 = 3Cu + 3H2O + N2 5. Взаимодействие оксидов металлов с окислителями. Под действием окислителей некоторые основные оксиды (в которых металлы могут повышать степень окисления, например Fe 2+ , Cr 2+ , Mn 2+ и др.) могут выступать в качестве восстановителей. Например , оксид железа (II) можно окислить кислородом до оксида железа (III): Кислород: химия кислородаКислород расположен в главной подгруппе VI группы (или в 16 группе в современной форме ПСХЭ) и во втором периоде периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронное строение кислородаЭлектронная конфигурация кислорода в основном состоянии : +8O 1s 2 2s 2 2p 4 1s 2pАтом кислорода содержит на внешнем энергетическом уровне 2 неспаренных электрона и 2 неподеленные электронные пары в основном энергетическом состоянии. Физические свойства и нахождение в природеКислород О2 — газ без цвета, вкуса и запаха, немного тяжелее воздуха. Плохо растворим в воде. Жидкий кислород – голубоватая жидкость, кипящая при -183 о С. Озон О3 — при нормальных условиях газ голубого цвета со специфическим запахом, молекула которого состоит из трёх атомов кислорода. Кислород — это самый распространённый в земной коре элемент. Кислород входит в состав многих минералов — силикатов, карбонатов и др. Массовая доля элемента кислорода в земной коре — около 47 %. Массовая доля элемента кислорода в морской и пресной воде составляет 85,82 %. В атмосфере содержание свободного кислорода составляет 20,95 % по объёму и 23,10 % по массе. Способы получения кислородаВ промышленности кислород получают перегонкой жидкого воздуха. Лабораторные способы получения кислорода:
Разложение перманганата калия: Разложение бертолетовой соли в присутствии катализатора MnO2 : 2KClO3 → 2KCl + 3O2 Разложение пероксида водорода в присутствии оксида марганца (IV): 2HgO → 2Hg + O2 Соединения кислородаОсновные степени окисления кислород +2, +1, 0, -1 и -2. Оксиды металлов и неметаллов Na2O, SO2 и др. Соли кислородсодержащих кислот Кислородсодержащие органические вещества Химические свойстваПри нормальных условиях чистый кислород — очень активное вещество, сильный окислитель. В составе воздуха окислительные свойства кислорода не столь явно выражены. 1. Кислород проявляет свойства окислителя (с большинством химических элементов) и свойства восстановителя (только с более электроотрицательным фтором). В качестве окислителя кислород реагирует и с металлами , и с неметаллами . Большинство реакций сгорания простых веществ в кислороде протекает очень бурно, иногда со взрывом. 1.1. Кислород реагирует с фтором с образованием фторидов кислорода: С хлором и бромом кислород практически не реагирует, взаимодействует только в специфических очень жестких условиях. 1.2. Кислород реагирует с серой и кремнием с образованием оксидов: 1.3. Фосфор горит в кислороде с образованием оксидов: При недостатке кислорода возможно образование оксида фосфора (III): Но чаще фосфор сгорает до оксида фосфора (V): 1.4. С азотом кислород реагирует при действии электрического разряда, либо при очень высокой температуре (2000 о С), образуя оксид азота (II): N2 + O2→ 2NO 1.5. В реакциях с щелочноземельными металлами, литием и алюминием кислород также проявляет свойства окислителя. При этом образуются оксиды: 2Ca + O2 → 2CaO Однако при горении натрия в кислороде преимущественно образуется пероксид натрия: 2Na + O2→ Na2O2 А вот калий, рубидий и цезий при сгорании образуют смесь продуктов, преимущественно надпероксид: K + O2→ KO2 Переходные металлы окисляются кислород обычно до устойчивых степеней окисления. Цинк окисляется до оксида цинка (II): 2Zn + O2→ 2ZnO Железо , в зависимости от количества кислорода, образуется либо оксид железа (II), либо оксид железа (III), либо железную окалину: 2Fe + O2→ 2FeO 4Fe + 3O2→ 2Fe2O3 3Fe + 2O2→ Fe3O4 1.6. При нагревании с избытком кислорода графит горит , образуя оксид углерода (IV): при недостатке кислорода образуется угарный газ СО: 2C + O2 → 2CO Алмаз горит при высоких температурах: Горение алмаза в жидком кислороде: Графит также горит: Графит также горит, например, в жидком кислороде: Графитовые стержни под напряжением: 2. Кислород взаимодействует со сложными веществами: 2.1. Кислород окисляет бинарные соединения металлов и неметаллов: сульфиды, фосфиды, карбиды, гидриды . При этом образуются оксиды: 4FeS + 7O2→ 2Fe2O3 + 4SO2 Ca3P2 + 4O2→ 3CaO + P2O5 2.2. Кислород окисляет бинарные соединения неметаллов:
2H2S + 3O2→ 2H2O + 2SO2 Аммиак горит с образованием простого вещества, азота: 4NH3 + 3O2→ 2N2 + 6H2O Аммиак окисляется на катализаторе (например, губчатое железо) до оксида азота (II): 4NH3 + 5O2→ 4NO + 6H2O
CS2 + 3O2→ CO2 + 2SO2
2CO + O2→ 2CO2 2.3. Кислород окисляет гидроксиды и соли металлов в промежуточных степенях окисления в водных растворах. Например , кислород окисляет гидроксид железа (II): Кислород окисляет азотистую кислоту : 2.4. Кислород окисляет большинство органических веществ. При этом возможно жесткое окисление (горение) до углекислого газа, угарного газа или углерода: CH4 + 2O2→ CO2 + 2H2O 2CH4 + 3O2→ 2CO + 4H2O CH4 + O2→ C + 2H2O Также возможно каталитическое окисление многих органических веществ (алкенов, спиртов, альдегидов и др.) AcetylЧитайте также:
|