Вода с активными металлами
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. 2.2.2. Химические свойства металлов IIA группы.IIA группа содержит только металлы – Be (бериллий), Mg (магний), Ca (кальций), Sr (стронций), Ba (барий) и Ra (радий). Химические свойства первого представителя этой группы — бериллия — наиболее сильно отличаются от химических свойств остальных элементов данной группы. Его химические свойства во многом даже более схожи с алюминием, чем с остальными металлами IIA группы (так называемое «диагональное сходство»). Магний же по химическим свойствами тоже заметно отличается от Ca, Sr, Ba и Ra, но все же имеет с ними намного больше сходных химических свойств, чем с бериллием. В связи со значительным сходством химических свойств кальция, стронция, бария и радия их объединяют в одно семейство, называемое щелочноземельными металлами. Все элементы IIA группы относятся к s-элементам, т.е. содержат все свои валентные электроны на s-подуровне. Таким образом, электронная конфигурация внешнего электронного слоя всех химических элементов данной группы имеет вид ns 2 , где n – номер периода, в котором находится элемент. Вследствие особенностей электронного строения металлов IIA группы, данные элементы, помимо нуля, способны иметь только одну единственную степень окисления, равную +2. Простые вещества, образованные элементами IIA группы, при участии в любых химических реакциях способны только окисляться, т.е. отдавать электроны: Ме 0 – 2e — → Ме +2 Кальций, стронций, барий и радий обладают крайне высокой химической активностью. Простые вещества, образованные ими, являются очень сильными восстановителями. Также сильным восстановителем является магний. Восстановительная активность металлов подчиняется общим закономерностям периодического закона Д.И. Менделеева и увеличивается вниз по подгруппе. Взаимодействие с простыми веществамис кислородомБез нагревания бериллий и магний не реагируют ни с кислородом воздуха, ни с чистым кислородом ввиду того, что покрыты тонкими защитными пленками, состоящими соответственно из оксидов BeO и MgO. Их хранение не требует каких-либо особых способов защиты от воздуха и влаги, в отличие от щелочноземельных металлов, которые хранят под слоем инертной по отношению к ним жидкости, чаще всего керосина. Be, Mg, Ca, Sr при горении в кислороде образуют оксиды состава MeO, а Ba – смесь оксида бария (BaO) и пероксида бария (BaO2): Следует отметить, что при горении щелочноземельных металлов и магния на воздухе побочно протекает также реакция этих металлов с азотом воздуха, в результате которой, помимо соединений металлов с кислородом, образуются также нитриды c общей формулой Me3N2. с галогенамиБериллий реагирует с галогенами только при высоких температурах, а остальные металлы IIA группы — уже при комнатной температуре: с неметаллами IV–VI группВсе металлы IIA группы реагируют при нагревании со всеми неметаллами IV–VI групп, но в зависимости от положения металла в группе, а также активности неметаллов требуется различная степень нагрева. Поскольку бериллий является среди всех металлов IIA группы наиболее химически инертным, при проведении его реакций с неметаллами требуется существенно большая температура. Следует отметить, что при реакции металлов с углеродом могут образовываться карбиды разной природы. Различают карбиды, относящиеся к метанидам и условно считающимися производными метана, в котором все атомы водорода замещены на металл. Они так же, как и метан, содержат углерод в степени окисления -4, и при их гидролизе или взаимодействии с кислотами-неокислителями одним из продуктов является метан. Также существует другой тип карбидов – ацетилениды, которые содержат ион C2 2- , фактически являющийся фрагментом молекулы ацетилена. Карбиды типа ацетиленидов при гидролизе или взаимодействии с кислотами-неокислителями образуют ацетилен как один из продуктов реакции. То, какой тип карбида – метанид или ацетиленид — получится при взаимодействии того или иного металла с углеродом, зависит от размера катиона металла. С ионами металлов, обладающих малым значением радиуса, образуются, как правило, метаниды, с ионами более крупного размера – ацетилениды. В случае металлов второй группы метанид получается при взаимодействии бериллия с углеродом: Остальные металлы II А группы образуют с углеродом ацетилениды: С кремнием металлы IIA группы образуют силициды — соединения вида Me2Si, с азотом – нитриды (Me3N2), фосфором – фосфиды (Me3P2): с водородомВсе щелочноземельные металлы реагируют при нагревании с водородом. Для того чтобы магний прореагировал с водородом, одного нагрева, как в случае со щелочноземельными металлами, недостаточно, требуется, помимо высокой температуры, также и повышенное давление водорода. Бериллий не реагирует с водородом ни при каких условиях. Взаимодействие со сложными веществамис водойВсе щелочноземельные металлы активно реагируют с водой с образованием щелочей (растворимых гидроксидов металлов) и водорода. Магний реагирует с водой лишь при кипячении вследствие того, что при нагревании в воде растворяется защитная оксидная пленка MgO. В случае бериллия защитная оксидная пленка очень стойкая: с ним вода не реагирует ни при кипячении, ни даже при температуре красного каления: c кислотами-неокислителямиВсе металлы главной подгруппы II группы реагируют с кислотами-неокислителями, поскольку находятся в ряду активности левее водорода. При этом образуются соль соответствующей кислоты и водород. Примеры реакций: c кислотами-окислителями− разбавленной азотной кислотойС разбавленной азотной кислотой реагируют все металлы IIA группы. При этом продуктами восстановления вместо водорода (как в случае кислот-неокислителей) являются оксиды азота, преимущественно оксид азота (I) (N2O), а в случае сильно разбавленной азотной кислоты – нитрат аммония (NH4NO3): − концентрированной азотной кислотойКонцентрированная азотная кислота при обычной (или низкой) температуре пассивирует бериллий, т.е. в реакцию с ним не вступает. При кипячении реакция возможна и протекает преимущественно в соответствии с уравнением: Магний и щелочноземельные металлы реагируют с концентрированной азотной кислотой с образованием большого спектра различных продуктов восстановления азота. − концентрированной серной кислотойБериллий пассивируется концентрированной серной кислотой, т.е. не реагирует с ней в обычных условиях, однако реакция протекает при кипячении и приводит к образованию сульфата бериллия, диоксида серы и воды: Барий также пассивируется концентрированной серной кислотой вследствие образования нерастворимого сульфата бария, но реагирует с ней при нагревании, сульфат бария растворяется при нагревании в концентрированной серной кислоте благодаря его превращению в гидросульфат бария. Остальные металлы главной IIA группы реагируют с концентрированной серной кислотой при любых условиях, в том числе на холоду. Восстановление серы происходит преимущественно до сероводорода: с щелочамиМагний и щелочноземельные металлы со щелочами не взаимодействуют, а бериллий легко реагирует как растворами щелочей, так и с безводными щелочами при сплавлении. При этом при осуществлении реакции в водном растворе в реакции участвует также и вода, а продуктами являются тетрагидроксобериллаты щелочных или щелочноземельных металлов и газообразный водород: При осуществлении реакции с твердой щелочью при сплавлении образуются бериллаты щелочных или щелочноземельных металлов и водород с оксидамиЩелочноземельные металлы, а также магний могут восстанавливать менее активные металлы и некоторые неметаллы из их оксидов при нагревании, например: Метод восстановления металлов из их оксидов магнием называют магниетермией. 2.2.1. Характерные химические свойства щелочных металлов.У атомов ЩМ на внешнем электронном уровне находится только один электрон на s-подуровне, легко отрывающийся при протекании химических реакций. При этом из нейтрального атома ЩМ образуется положительно заряженная частица – катион с зарядом +1: Семейство ЩМ является наиболее активным среди прочих групп металлов в связи с чем в природе обнаружить их в свободной форме, т.е. в виде простых веществ невозможно. Простые вещества щелочные металлы являются крайне сильными восстановителями. Взаимодействие щелочных металлов с неметалламиЩелочные металлы реагируют с кислородом уже при комнатной температуре, в связи с чем их требуется хранить под слоем какого-либо углеводородного растворителя, такого как, например, керосина. Взаимодействие ЩМ с кислородом приводит к разным продуктам. С образованием оксида, с киcлородом реагирует только литий: Натрий в аналогичной ситуации образует с кислородом пероксид натрия Na2O2: а калий, рубидий и цезий – преимущественно надпероксиды (супероксиды), общей формулы MeO2: Щелочные металлы активно реагируют с галогенами, образуя галогениды щелочных металлов, имеющих ионное строение: 2Li + Br2 = 2LiBr бромид лития 2Na + I2 = 2NaI иодид натрия 2K + Cl2 = 2KCl хлорид калия с азотомЛитий реагирует с азотом уже при обычной температуре, с остальными же ЩМ азот реагирует при нагревании. Во всех случаях образуются нитриды щелочных металлов: с фосфоромЩелочные металлы реагируют с фосфором при нагревании, образуя фосфиды: 3Na + P = Na3Р фосфид натрия 3K + P = K3Р фосфид калия Нагревание щелочных металлов в атмосфере водорода приводит к образованию гидридов щелочных металлов, содержащих водород в редкой степени окисления – минус 1: Н2 + 2K = 2KН -1 гидрид калия Н2 + 2Rb = 2RbН гидрид рубидия с серойВзаимодействие ЩМ с серой протекает при нагревании с образованием сульфидов: S + 2Na = Na2S сульфид натрия Взаимодействие щелочных металлов со сложными веществами Все ЩМ активно реагируют с водой с образованием газообразного водорода и щелочи, из-за чего данные металлы и получили соответствующее название: 2HOH + 2Na = 2NaOH + H2↑ 2K + 2HOH = 2KOH + H2↑ Литий реагирует с водой довольно спокойно, натрий и калий самовоспламеняются в процессе реакции, а рубидий, цезий и франций реагируют с водой с мощным взрывом. с галогенпроизводными углеводородов (реакция Вюрца):со спиртами и феноламиЩМ реагируют со спиртами и фенолами, замещая водород в гидроксильной группе органического вещества: Водород: химия водорода и его соединенийВодород расположен в главной подгруппе I группы и в первом периоде периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева. Электронное строение водородаЭлектронная конфигурация водорода в основном состоянии : +1H 1s 1 1sАтом водорода содержит на внешнем энергетическом уровне один неспаренный электрон в основном энергетическом состоянии. Степени окисления атома водорода — от -1 до +1. Характерные степени окисления -1, 0, +1. Физические свойстваВодород – легкий газ без цвета, без запаха. Молекула водорода состоит из двух атомов, связанных между собой ковалентной неполярной связью: Н–Н Соединения водородаОсновные степени окисления водорода +1, 0, -1. Типичные соединения водорода: вода H2O и др. летучие водородные соединения (HCl, HBr) кислые соли (NaHCO3 и др.) основания NaOH, Cu(OH)2 Способы полученияЕще один важный промышленный способ получения водорода — паровая конверсия метана. При взаимодействии перегретого водяного пара с метаном образуется угарный газ и водород: Также возможна паровая конверсия угля: C 0 + H2 + O → C +2 O + H2 0 Химические свойства1. Водород проявляет свойства окислителя и свойства восстановителя. Поэтому водород реагирует с металлами и неметаллами. 1.1. С активными металлами водород реагирует с образованием гидридов : 2Na + H2 → 2NaH 1.2. В специальных условиях водород реагирует с серой с образованием бинарного соединения сероводорода: 1.3. Водород не реагирует с кремнием . 1.4. С азотом водород реагирует при нагревании под давлением в присутствии катализатора с образованием аммиака: 1.5. В специальных условиях водород реагирует с углеродом . 1.6. Водород горит , взаимодействует с кислородом со взрывом: 2. Водород взаимодействует со сложными веществами: 2.1. Восстанавливает металлы из основных и амфотерных оксидов . Восстановить из оксида водородом можно металлы, расположенные в электрохимическом ряду напряжений после алюминия. При этом образуются металл и вода. Например , водород взаимодействует с оксидом цинка с образованием цинка и воды: ZnO + H2 → Zn + H2O Также водород восстанавливает медь из оксида меди: СuO + H2 → Cu + H2O Водород восстанавливает оксиды некоторых неметаллов . Например , водород взаимодействует с оксидом азота (I): 2.2. С органическими веществами водород вступает в реакции присоединения (реакции гидрирования). Применение водородаПрименение водорода основано на его физических и химических свойствах:
Водородные соединения металловСоединения металлов с водородом — солеобразные гидриды МеНх. Это твердые вещества белого цвета с ионным строением. Устойчивые гидриды образуют активные металлы (щелочные, щелочноземельные и др.). Гидриды металлов можно получить непосредственным взаимодействием активных металлов и водорода. Например , при взаимодействии натрия с водородом образуется гидрид натрия: Гидрид кальция можно получить из кальция и водорода: Химические свойства1. Солеобразные гидриды легко разлагаются водой . Например , гидрид натрия в водной среде разлагается на гидроксид натрия и водород: NaH + H2O → NaOH + H2 2. При взаимодействии с кислотами гидриды металлов образуют соль и водород. Например , гидрид натрия реагирует с соляной кислотой с образованием хлорида натрия и водорода: NaH + HCl → NaCl + H2 3. Солеобразные гидриды проявляют сильные восстановительные свойства и взаимодействуют с окислителями (кислород, галогены и др.) Например , гидрид натрия окисляется кислородом: 2NaH + O2 = 2NaOH Гидрид натрия также окисляется хлором : NaH + Cl2 = NaCl + HCl Летучие водородные соединенияСоединения водорода с неметаллами — летучие водородные соединения. Строение и физические свойстваВсе летучие водородные соединения — газы (кроме воды). Способы получения силанаСилан образуется при взаимодействии соляной кислоты с силицидом магния: Видеоопыт получения силана из силицида магния можно посмотреть здесь. Способы получения аммиакаВ лаборатории аммиак получают при взаимодействии солей аммония с щелочами. Поск ольку аммиак очень хорошо растворим в воде, для получения чистого аммиака используют твердые вещества. Например , аммиак можно получить нагреванием смеси хлорида аммония и гидроксида кальция. При нагревании смеси происходит образование соли, аммиака и воды: Тщательно растирают ступкой смесь соли и основания и нагревают смесь. Выделяющийся газ собирают в пробирку (аммиак — легкий газ и пробирку нужно перевернуть вверх дном). Влажная лакмусовая бумажка синеет в присутствии аммиака. Видеоопыт получения аммиака из хлорида аммония и гидроксида кальция можно посмотреть здесь. Еще один лабораторный способ получения аммиака – гидролиз нитридов. Например , гидролиз нитрида кальция: В промышленности аммиак получают с помощью процесса Габера: прямым синтезом из водорода и азота. Процесс проводят при температуре 500-550 о С и в присутствии катализатора. Для синтеза аммиака применяют давления 15-30 МПа. В качестве катализатора используют губчатое железо с добавками оксидов алюминия, калия, кальция, кремния. Для полного использования исходных веществ применяют метод циркуляции непрореагировавших реагентов: не вступившие в реакцию азот и водород вновь возвращают в реактор. Более подробно про технологию производства аммиака можно прочитать здесь. Способы получения фосфинаВ лаборатории фосфин получают водным или кислотным гидролизом фосфидов – бинарных соединений фосфора и металлов. Например , фосфин образуется при водном гидролизе фосфида кальция: Или при кислотном гидролизе, например , фосфида магния в соляной кислоте: Еще один лабораторный способ получения фосфина – диспропорционирование фосфора в щелочах. Например , фосфор реагирует с гидроксидом калия с образованием гипофосфита калия и фосфина: Способы получения сероводорода1. В лаборатории сероводород получают действием минеральных кислот на сульфиды металлов, расположенных в ряду напряжений левее железа. Например , при действии соляной кислоты на сульфид железа (II): FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S↑ Еще один способ получения сероводорода – прямой синтез из водорода и серы: Еще один лабораторный способ получения сероводорода – нагревание парафина с серой. Видеоопыт получения и обнаружения сероводорода можно посмотреть здесь. 2. Также сероводород образуется при взаимодействии растворимых солей хрома (III) и алюминия с растворимыми сульфидами. Сульфиды хрома (III) и алюминия необратимо гидролизуются в водном растворе. Например: х лорид хрома (III) реагирует с сульфидом натрия с образованием гидроксида хрома (III), сероводорода и хлорида натрия: Химические свойства силана1. Силан — неустойчивое водородное соединение (самовоспламеняется на воздухе). При сгорании силана на воздухе образуется оксид кремния (IV) и вода: Видеоопыт сгорания силана можно посмотреть здесь. 2. Силан разлагается водой с выделением водорода: 3. Силан разлагается (окисляется) щелочами : 4. Силан при нагревании разлагается : Химические свойства фосфина1. В водном растворе фосфин проявляет очень слабые основные свойства (за счет неподеленной электронной пары). Принимая протон (ион H + ), он превращается в ион фосфония. Основные свойства фосфина гораздо слабее основных свойств аммиака. Проявляются при взаимодействии с безводными кислотами . Например , фосфин реагирует с йодоводородной кислотой: Соли фосфония неустойчивые, легко гидролизуются. 2. Фосфин PH3 – сильный восстановитель за счет фосфора в степени окисления -3. На воздухе самопроизвольно самовоспламеняется: 3. Как сильный восстановитель, фосфин легко окисляется под действием окислителей. Например , азотная кислота окисляет фосфин. При этом фосфор переходит в степень окисления +5 и образует фосфорную кислоту. Серная кислота также окисляет фосфин: С фосфином также реагируют другие соединения фосфора, с более высокими степенями окисления фосфора. Например , хлорид фосфора (III) окисляет фосфин: 2PH3 + 2PCl3 → 4P + 6HCl Химические свойства сероводорода1. В водном растворе сероводород проявляет слабые кислотные свойства. Взаимодействует с сильными основаниями, образуя сульфиды и гидросульфиды: Например , сероводород реагирует с гидроксидом натрия: H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O 2. Сероводород H2S – очень сильный восстановитель за счет серы в степени окисления -2. При недостатке кислорода и в растворе H2S окисляется до свободной серы (раствор мутнеет): В избытке кислорода: 3. Как сильный восстановитель, сероводород легко окисляется под действием окислителей. Например, бром и хлор окисляют сероводород до молекулярной серы: H2S + Br2 → 2HBr + S↓ H2S + Cl2 → 2HCl + S↓ Под действием избытка хлора в водном растворе сероводород окисляется до серной кислоты: Например , азотная кислота окисляет сероводород до молекулярной серы: При кипячении сера окисляется до серной кислоты: Прочие окислители окисляют сероводород, как правило, до молекулярной серы. Например , оксид серы (IV) окисляет сероводород: Соединения железа (III) также окисляют сероводород: H2S + 2FeCl3 → 2FeCl2 + S + 2HCl Бихроматы, хроматы и прочие окислители также окисляют сероводород до молекулярной серы: Серная кислота окисляет сероводород либо до молекулярной серы: Либо до оксида серы (IV): 4. Сероводород в растворе реагирует с растворимыми солями тяжелых металлов : меди, серебра, свинца, ртути, образуя черные сульфиды, нерастворимые ни в воде, ни в минеральных кислотах. Например , сероводород реагирует в растворе с нитратом свинца (II). при этом образуется темно-коричневый (почти черный) осадок, нерастворимый ни в воде, ни в минеральных кислотах: Взаимодействие с нитратом свинца в растворе – это качественная реакция на сероводород и сульфид-ионы. Видеоопыт взаимодействия сероводорода с нитратом свинца можно посмотреть здесь. Химические свойства прочих водородных соединений Прочитать про химические свойства галогеноводородов вы можете здесь. Молекулы воды связаны водородными связями: nH2O = (Н2O)n, поэтому вода жидкая в отличие от ее газообразных аналогов H2S, H2Se и Н2Те. 1. Вода реагирует с металлами и неметаллами . 1.1. С активными металлами вода реагирует при комнатной температуре с образованием щелочей и водорода : 2Na + 2H2O → 2NaOH + H2
Ag + Н2O ≠ 2. Вода реагирует с оксидами щелочных и щелочноземельных металлов , образуя щелочи (с оксидом магния – при кипячении): 3. Вода взаимодействует с кислотными оксидами (кроме SiO2): 4. Некоторые соли реагируют с с водой. Как правило, в таблице растворимости такие соли отмечены прочерком : Например , сульфид алюминия разлагается водой: 5. Бинарные соединения металлов и неметаллов , которые не являются кислотами и основаниями, разлагаются водой. Например , фосфид кальция разлагается водой: 6. Бинарные соединения неметаллов также гидролизуются водой. Например , фосфид хлора (V) разлагается водой: 6. Некоторые органические вещества гидролизуются водой или вступают в реакции присоединения с водой (алкены, алкины, алкадиены, сложные эфиры и др.). Читайте также:
|