Уравнения реакции кислорода с металлами
Кислород – элемент второго периода VIA группы Периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева, с атомным номером 8. Символ – О.
Атомная масса – 16 а.е.м. Молекула кислорода двухатомна и имеет формулу – О2
Кислород относится к семейству p-элементов. Электронная конфигурация атома кислорода 1s 2 2s 2 2p 4 . В своих соединениях кислород способен проявлять несколько степеней окисления: «-2», «-1» (в пероксидах), «+2» (F2O). Для кислорода характерно проявление явления аллотропии – существования в виде нескольких простых веществ – аллотропных модификаций. Аллотропные модификации кислорода – кислород O2 и озон O3.
Химические свойства кислорода
Кислород является сильным окислителем, т.к. для завершения внешнего электронного уровня ему не хватает всего 2-х электронов, и он легко их присоединяет. По химической активности кислород уступает только фтору. Кислород образует соединения со всеми элементами кроме гелия, неона и аргона. Непосредственно кислород нее вступает в реакции взаимодействия с галогенами, серебром, золотом и платиной (их соединения получают косвенным путем). Почти все реакции с участием кислорода – экзотермические. Характерная особенность многих реакций соединения с кислородом — выделение большого количества теплоты и света. Такие процессы называют горением.
Взаимодействие кислорода с металлами. Со щелочными металлами (кроме лития) кислород образует пероксиды или надпероксиды, с остальными – оксиды. Например:
Взаимодействие кислорода с неметаллами. Взаимодействие кислорода с неметаллами протекает при нагревании; все реакции экзотермичны, за исключением взаимодействия с азотом (реакция эндотермическая, происходит при 3000 С в электрической дуге, в природе – при грозовом разряде). Например:
Взаимодействие со сложными неорганическими веществами. При горении сложных веществ в избытке кислорода образуются оксиды соответствующих элементов:
2H2S + 3O2 = 2SO2↑ + 2H2O (t );
4NH3 + 3O2 = 2N2↑ + 6H2O (t );
4NH3 + 5O2 = 4NO↑ + 6H2O (t , kat);
2PH3 + 4O2 = 2H3PO4 (t );
4FeS2+11O2 = 2Fe2O3 +8 SO2↑ (t ).
Кислород способен окислять оксиды и гидроксиды до соединений с более высокой степенью окисления:
2CO + O2 = 2CO2 (t );
2SO2 + O2 = 2SO3 (t , V2O5);
4FeO + O2 = 2Fe2O3 (t ).
Взаимодействие со сложными органическими веществами. Практически все органические вещества горят, окисляясь кислородом воздуха до углекислого газа и воды:
Кроме реакций горения (полное окисление) возможны также реакции неполного или каталитического окисления, в этом случае продуктами реакции могут быть спирты, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты и другие вещества:
Окисление углеводов, белков и жиров служит источником энергии в живом организме.
Физические свойства кислорода
Кислород – самый распространенный элемент на земле (47% по массе). В воздухе содержание кислорода составляет 21% по объему. Кислород – составная часть воды, минералов, органических веществ. В растительных и животных тканях содержится 50 -85 % кислорода в виде различных соединений.
В свободном состоянии кислород представляет собой газ без цвета, вкуса и запаха, плохо растворимый в воде (в 100 л воды при 20 С растворяется 3 л кислорода. Жидкий кислород голубого цвета, обладает парамагнитными свойствами (втягивается в магнитное поле).
Получение кислорода
Различают промышленные и лабораторные способы получения кислорода. Так, в промышленности кислород получают перегонкой жидкого воздуха, а к основным лабораторным способам получения кислорода относят реакции термического разложения сложных веществ:
Примеры решения задач
Задание | При разложении 95 г оксида ртути (II) образовалось 4,48 л кислорода (н.у.). Вычислите долю разложившегося оксида ртути (II) (в мас. %). |
Решение | Запишем уравнение реакции разложения оксида ртути (II): |
Зная объем выделившегося кислорода, найдем его количество вещества:
моль.
Согласно уравнению реакции n(HgO):n(O2) = 2:1, следовательно,
Вычислим массу разложившегося оксида. Количество вещества связано с массой вещества соотношением:
Молярная масса (молекулярная масса одного моль) оксида ртути (II), рассчитанная с помощью таблицы химических элементов Д.И. Менделеева – 217 г/моль. Тогда масса оксида ртути (II) равна:
Определим массовую долю разложившегося оксида:
Задание | Вычислите, какое количество теплоты выделится при сжигании 100 л водорода (н.у.). Термохимическое уравнение реакции: 2H2+O2 = 2H2O+572 кДж. |
Решение | Еще раз запишем уравнение реакции: |
Вычислим количество вещества водорода:
n(H2) = 100/22,4 = 4,46 моль.
Количество вещества связано с его массой формулой:
Молярная масса (молекулярная масса одного моль) водорода, рассчитанная с помощью таблицы химических элементов Д.И. Менделеева – 2 г/моль. Тогда водорода равна:
Количество вещества водорода, согласно термохимическому уравнению равно 2 моль, тогда, его теоретическая масса будет равна 4 г. Составим пропорцию:
Acetyl
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. 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.) Щелочные металлы. Химия щелочных металлов и их соединенийЩелочные металлы расположены в главной подгруппе первой группы периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева (или просто в 1 группе в длиннопериодной форме ПСХЭ). Это литий Li, натрий Na, калий K, цезий Cs, рубидий Rb и франций Fr. Электронное строение щелочных металлов и основные свойстваЭлектронная конфигурация внешнего энергетического уровня щелочных металлов: ns 1 , на внешнем энергетическом уровне находится 1 s-электрон. Следовательно, типичная степень окисления щелочных металлов в соединениях +1. Рассмотрим некоторые закономерности изменения свойств щелочных металлов. В ряду Li-Na-K-Rb-Cs-Fr, в соответствии с Периодическим законом, увеличивается атомный радиус , усиливаются металлические свойства , ослабевают неметаллические свойства , уменьшается электроотрица-тельность . Физические свойстваВсе щелочные металлы — вещества мягкие, серебристого цвета. Свежесрезанная поверхность их обладает характерным блеском. Кристаллическая решетка щелочных металлов в твёрдом состоянии — металлическая. Следовательно, щелочные металлы обладают высокой тепло- и электропроводимостью. Кипят и плавятся при низких температурах. Они имеют также небольшую плотность. Нахождение в природеКак правило, щелочные металлы в природе присутствуют в виде минеральных солей: хлоридов, бромидов, йодидов, карбонатов, нитратов и др. Основные минералы , в которых присутствуют щелочные металлы: Поваренная соль, каменная соль, галит — NaCl — хлорид натрия Сильвин KCl — хлорид калия Сильвинит NaCl · KCl Глауберова соль Na2SO4⋅10Н2О – декагидрат сульфата натрия Едкое кали KOH — гидроксид калия Поташ K2CO3 – карбонат калия Поллуцит — алюмосиликат сложного состава с высоким содержанием цезия: Способы полученияЛитий получают в промышленности электролизом расплава хлорида лития в смеси с KCl или BaCl2 (эти соли служат для понижения температуры плавления смеси): 2LiCl = 2Li + Cl2 Натрий получают электролизом расплава хлорида натрия с добавками хлорида кальция: 2NaCl (расплав) → 2Na + Cl2 Электролитом обычно служит смесь NaCl с NaF и КСl (что позволяет проводить процесс при 610–650°С). Калий получают также электролизом расплавов солей или расплава гидроксида калия. Также распространены методы термохимического восстановления: восстановление калия из расплавов хлоридов или гидроксидов. В качестве восстановителей используют пары натрия, карбид кальция, алюминий, кремний: KCl + Na = K↑ + NaCl KOH + Na = K↑ + NaOH Цезий можно получить нагреванием смеси хлорида цезия и специально подготовленного кальция: Са + 2CsCl → 2Cs + CaCl2 В промышленности используют преимущественно физико-химические методы выделения чистого цезия: многократную ректификацию в вакууме. Качественные реакцииКачественная реакция на щелочные металлы — окрашивание пламени солями щелочных металлов . Цвет пламени: 1. Щелочные металлы — сильные восстановители . Поэтому они реагируют почти со всеми неметаллами . 1.1. Щелочные металлы легко реагируют с галогенами с образованием галогенидов: 2K + I2 = 2KI 1.2. Щелочные металлы реагируют с серой с образованием сульфидов: 2Na + S = Na2S 1.3. Щелочные металлы активно реагируют с фосфором и водородом (очень активно). При этом образуются бинарные соединения — фосфиды и гидриды: 3K + P = K3P 2Na + H2 = 2NaH 1.4. С азотом литий реагирует при комнатной температуре с образованием нитрида: Остальные щелочные металлы реагируют с азотом при нагревании. 1.5. Щелочные металлы реагируют с углеродом с образованием карбидов, преимущественно ацетиленидов: 1.6. При взаимодействии с кислородом каждый щелочной металл проявляет свою индивидуальность: при горении на воздухе литий образует оксид, натрий – преимущественно пероксид, калий и остальные металлы – надпероксид. Цезий самовозгорается на воздухе, поэтому его хранят в запаянных ампулах. Видеоопыт самовозгорания цезия на воздухе можно посмотреть здесь. 2. Щелочные металлы активно взаимодействуют со сложными веществами: 2.1. Щелочные металлы бурно (со взрывом) реагируют с водой . Взаимодействие щелочных металлов с водой приводит к образованию щелочи и водорода. Литий реагирует бурно, но без взрыва. Например , калий реагирует с водой очень бурно: 2K 0 + H2 + O = 2 K + OH + H2 0 Видеоопыт: взаимодействие щелочных металлов с водой можно посмотреть здесь. 2.2. Щелочные металлы взаимодействуют с минеральными кислотами (с соляной, фосфорной и разбавленной серной кислотой) со взрывом. При этом образуются соль и водород. Например , натрий бурно реагирует с соляной кислотой : 2Na + 2HCl = 2NaCl + H2↑ 2.3. При взаимодействии щелочных металлов с концентрированной серной кислотой выделяется сероводород. Например , при взаимодействии натрия с концентрированной серной кислотой образуется сульфат натрия, сероводород и вода: 2.4. Щелочные металлы реагируют с азотной кислотой. При взаимодействии с концентрированной азотной кислотой образуется оксид азота (I): С разбавленной азотной кислотой образуется молекулярный азот: При взаимодействии щелочных металлов с очень разбавленной азотной кислотой образуется нитрат аммония: 2.5. Щелочные металлы могут реагировать даже с веществами, которые проявляют очень слабые кислотные свойства . Например, с аммиаком, ацетиленом (и прочими терминальными алкинами), спиртами , фенолом и органическими кислотами . Например , при взаимодействии лития с аммиаком образуются амиды и водород: Ацетилен с натрием образует ацетиленид натрия и также водород: Н ─ C ≡ С ─ Н + 2Na → Na ─ C≡C ─ Na + H2 Фенол с натрием реагирует с образованием фенолята натрия и водорода: Метанол с натрием образуют метилат натрия и водород: Уксусная кислота с литием образует ацетат лития и водород: 2СH3COOH + 2Li → 2CH3COOLi + H2↑ Щелочные металлы реагируют с галогеналканами (реакция Вюрца). Например , хлорметан с натрием образует этан и хлорид натрия: 2.6. В расплаве щелочные металлы могут взаимодействовать с некоторыми солями . Обратите внимание! В растворе щелочные металлы будут взаимодействовать с водой, а не с солями других металлов. Например , натрий взаимодействует в расплаве с хлоридом алюминия : 3Na + AlCl3 → 3NaCl + Al Оксиды щелочных металловОксиды щелочных металлов (кроме лития) можно получить только к освенными методами : взаимодействием натрия с окислителями в расплаве: 1. О ксид натрия можно получить взаимодействием натрия с нитратом натрия в расплаве: 2. Взаимодействием натрия с пероксидом натрия : 3. Взаимодействием натрия с расплавом щелочи : 2Na + 2NaOН → 2Na2O + Н2↑ 4. Оксид лития можно получить разложением гидроксида лития : 2LiOН → Li2O + Н2O Химические свойстваОксиды щелочных металлов — типичные основные оксиды . Вступают в реакции с кислотными и амфотерными оксидами, кислотами, водой. 1. Оксиды щелочных металлов взаимодействуют с кислотными и амфотерными оксидами : Например , оксид натрия взаимодействует с оксидом фосфора (V): Оксид натрия взаимодействует с амфотерным оксидом алюминия: 2. Оксиды щелочных металлов взаимодействуют с кислотами с образованием средних и кислых солей (с многоосновными кислотами). Например , оксид калия взаимодействует с соляной кислотой с образованием хлорида калия и воды: K2O + 2HCl → 2KCl + H2O 3. Оксиды щелочных металлов активно взаимодействуют с водой с образованием щелочей. Например , оксид лития взаимодействует с водой с образованием гидроксида лития: Li2O + H2O → 2LiOH 4. Оксиды щелочных металлов окисляются кислородом (кроме оксида лития): оксид натрия — до пероксида, оксиды калия, рубидия и цезия – до надпероксида. Пероксиды щелочных металловСвойства пероксидов очень похожи на свойства оксидов. Однако пероксиды щелочных металлов, в отличие от оксидов, содержат атомы кислорода со степенью окисления -1. Поэтому они могут могут проявлять как окислительные , так и восстановительные свойства. 1. Пероксиды щелочных металлов взаимодействуют с водой . При этом на холоде протекает обменная реакция, образуются щелочь и пероксид водорода: При нагревании пероксиды диспропорционируют в воде, образуются щелочь и кислород: 2. Пероксиды диспропорционируют при взаимодействии с кислотными оксидами . Например , пероксид натрия реагирует с углекислым газом с образованием карбоната натрия и кислорода: 3. При взаимодействии с минеральными кислотами на холоде пероксиды вступают в обменную реакцию. При этом образуются соль и перекись водорода: При нагревании пероксиды, опять-таки, диспропорционируют: 4. Пероксиды щелочных металлов разлагаются при нагревании, с образованием оксида и кислорода: 5. При взаимодействии с восстановителями пероксиды проявляют окислительные свойства. Например , пероксид натрия с угарным газом реагирует с образованием карбоната натрия: Пероксид натрия с сернистым газом также вступает в ОВР с образованием сульфата натрия: 6. При взаимодействии с сильными окислителями пероксиды проявляют свойства восстановителей и окисляются, как правило, до молекулярного кислорода. Например , при взаимодействии с подкисленным раствором перманганата калия пероксид натрия образует соль и молекулярный кислород: Гидроксиды щелочных металлов (щелочи)1. Щелочи получают электролизом растворов хлоридов щелочных метал-лов: 2NaCl + 2H2O → 2NaOH + H2 + Cl2 2. При взаимодействии щелочных металлов, их оксидов, пероксидов, гидридов и некоторых других бинарных соединений с водой также образуются щелочи. Например , натрий, оксид натрия, гидрид натрия и пероксид натрия при растворении в воде образуют щелочи: 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2 Na2O + H2O → 2NaOH 2NaH + 2H2O → 2NaOH + H2 3. Некоторые соли щелочных металлов (карбонаты, сульфаты и др.) при взаимодействии с гидроксидами кальция и бария также образуют щелочи. Например , карбонат калия с гидроксидом кальция образует карбонат кальция и гидроксид калия: 1. Гидроксиды щелочных металлов реагируют со всеми кислотами (и сильными, и слабыми, и растворимыми, и нерастворимыми). При этом образуются средние или кислые соли, в зависимости от соотношения реагентов. Например , гидроксид калия с фосфорной кислотой реагирует с образованием фосфатов, гидрофосфатов или дигидрофосфатов: 2. Гидроксиды щелочных металлов реагируют с кислотными оксидами . При этом образуются средние или кислые соли, в зависимости от соотношения реагентов. Например , гидроксид натрия с углекислым газом реагирует с образованием карбонатов или гидрокарбонатов: Необычно ведет себя оксид азота (IV) при взаимодействии с щелочами. Дело в том, что этому оксиду соответствуют две кислоты — азотная (HNO3) и азотистая (HNO2). «Своей» одной кислоты у него нет. Поэтому при взаимодействии оксида азота (IV) с щелочами образуются две соли- нитрит и нитрат: А вот в присутствии окислителя, например, молекулярного кислорода, образуется только одна соль — нитрат, т.к. азот +4 только повышает степень окисления: 3. Гидроксиды щелочных металлов реагируют с амфотерными оксидами и гидроксидами . При этом в расплаве образуются средние соли, а в растворе комплексные соли. Например , гидроксид натрия с оксидом алюминия реагирует в расплаве с образованием алюминатов: в растворе образуется комплексная соль — тетрагидроксоалюминат: Еще пример : гидроксид натрия с гидроксидом алюминия в расплаве образут также комплексную соль: 4. Щелочи также взаимодействуют с кислыми солями. При этом образуются средние соли, или менее кислые соли. Например : гидроксид калия реагирует с гидрокарбонатом калия с образованием карбоната калия: 5. Щелочи взаимодействуют с простыми веществами-неметаллами (кроме инертных газов, азота, кислорода, водорода и углерода). При этом кремний окисляется щелочами до силиката и водорода: Фтор окисляет щелочи. При этом выделяется молекулярный кислород: Другие галогены, сера и фосфор — диспропорционируют в щелочах: Сера взаимодействует с щелочами только при нагревании: 6. Щелочи взаимодействуют с амфотерными металлами , кроме железа и хрома . При этом в расплаве образуются соль и водород: В растворе образуются комплексная соль и водород: 2NaOH + 2Al + 6Н2О = 2Na[Al(OH)4] + 3Н2 7. Гидроксиды щелочных металлов вступают в обменные реакции с растворимыми солями . С щелочами взаимодействуют соли тяжелых металлов. Например , хлорид меди (II) реагирует с гидроксидом натрия с образованием хлорида натрия и осадка гидроксида меди (II): 2NaOH + CuCl2 = Cu(OH)2↓+ 2NaCl Также с щелочами взаимодействуют соли аммония. Например , при взаимодействии хлорида аммония и гидроксида натрия образуются хлорид натрия, аммиак и вода: NH4Cl + NaOH = NH3 + H2O + NaCl 8. Гидроксиды всех щелочных металлов плавятся без разложения , гидроксид лития разлагается при нагревании до температуры 600°С: 2LiOH → Li2O + H2O 9. Все гидроксиды щелочных металлов проявляют свойства сильных оснований . В воде практически нацело диссоциируют , образуя щелочную среду и меняя окраску индикаторов. NaOH ↔ Na + + OH — 10. Гидроксиды щелочных металлов в расплаве подвергаются электролизу . При этом на катоде восстанавливаются сами металлы, а на аноде выделяется молекулярный кислород: 4NaOH → 4Na + O2 + 2H2O Соли щелочных металловНитраты и нитриты щелочных металловНитраты щелочных металлов при нагревании разлагаются на нитриты и кислород. Исключение — нитрат лития. Он разлагается на оксид лития, оксид азота (IV) и кислород. Например , нитрат натрия разлагается при нагревании на нитрит натрия и молекулярный кислород: Нитраты щелочных металлов в реакциях могут выступать в качестве окислителей. Нитриты щелочных металлов могут быть окислителями или восстановителями. В щелочной среде нитраты и нитриты — очень мощные окислители. Например , нитрат натрия с цинком в щелочной среде восстанавливается до аммиака: Сильные окислители окисляют нитриты до нитратов. Например , перманганат калия в кислой среде окисляет нитрит натрия до нитрата натрия: Читайте также:
|