
- •Основные понятия химии. Классы неорганических соединений
- •Cодержание
- •Введение
- •1 Основные понятия и законы химии
- •1.1 Атомно-молекулярное учение
- •Количественно масса 1 моль вещества – масса вещества в граммах, численно равная его атомной или молекулярной массе.
- •1.2 Эквивалент
- •1.3 Степень окисления
- •Номер группы, в которой находится элемент, минус 8.
- •1.4 Химические реакции. Уравнения химических реакций
- •Классификация химических реакций
- •Вопросы и задачи для самопроверки
- •1.5 Реакции обмена в водных растворах электролитов. Ионные реакции и уравнения
- •2 Классы неорганических соединений
- •Простые вещества;
- •2.1 Оксиды
- •2.1.1 Основные оксиды
- •Химические свойства основных оксидов
- •2.1.2 Кислотные оксиды
- •Химические свойства кислотных оксидов
- •2.1.3 Амфотерные оксиды
- •Химические свойства амфотерных оксидов
- •2.2 Гидроксиды
- •2.2.1 Основания
- •Номенклатура (название) оснований:
- •Получение оснований
- •Получение труднорастворимых оснований
- •Химические свойства оснований
- •2.2.2 Кислородные кислоты
- •Номенклатура (название) кислот
- •Получение кислот
- •Х имические свойства кислот
- •2.2.3 Амфотерные гидроксиды
- •Получение амфотерных гидроксидов
- •Химические свойства амфотерных гидроксидов
- •2.3 Соли
- •2.3.1 Средние (или нормальные) соли
- •Номенклатура (название) средних солей
- •Графическое изображение молекулярных формул средних солей
- •Способы получения средних солей
- •Химические свойства средних солей
- •2.3.2 Кислые соли
- •Номенклатура (название) кислых солей
- •Способы получения кислых солей
- •Химические свойства кислых солей
- •2.3.3 Основные соли
- •Номенклатура (название) основных солей
- •Способы получения основных солей
- •Химические свойства основных солей
- •2.3.4 Двойные соли
- •2.3.5 Смешанные соли
- •2.3.6 Комплексные соли
- •Рассмотрим состав комплексных солей:
- •Названия электронейтральных комплексов:
- •2.4 Бинарные соединения
- •2.5 Генетическая связь между классами неорганических соединений
- •2.6 Лабораторная работа
- •2.6.1 Техника безопасности и основные требования при работе
- •При возникновении несчастных случаев сразу же поставить в известность преподавателя или лаборанта обслуживающего лабораторную работу.
- •2.6.2 Вопросы для рассмотрения основных понятий и определений
- •2.6.3 Получение оксидов и определение их свойств
- •2.6.4 Получение амфотерных гидроксидов и определение их свойств
- •2.6.5 Получение солей и их свойства
- •2.6.6 Вопросы и задачи для практического занятия
- •2.7 Вопросы и задачи для самостоятельной работы (ргр)
- •2.8 Входной тестовый контроль Вариант № 1
- •Выберите правильный ответ:
- •1) Основным оксидам; 3) амфотерным оксидам;
- •2) Кислотным оксидам; 4) безразличным оксидам.
- •Вариант № 2
- •Выберите правильный ответ:
- •Вариант № 3
- •Выберите правильный ответ:
- •2) Кислотные свойства; 4) свойства сильных электролитов.
- •Вариант № 4
- •Выберите правильный ответ:
- •2) Кислотные свойства; 4) свойства безразличного оксида.
- •2.9 Задания для контрольной работы
- •1. Назовите перечисленные ниже соединения Вариант:
- •2. Составьте молекулярные и ионные уравнения, характеризующие способы получения и свойства соединений Вариант:
- •Вариант:
- •4. Составьте уравнения всех возможных реакций, протекающих между веществами Вариант:
- •5. Осуществите следующие превращения Вариант:
- •Темы реферативных работ
- •Рекомендуемая литература Основная литература:
- •Дополнительная литература:
- •Приложения
- •Основные понятия химии. Классы неорганических соединений
- •426069, Г. Ижевск, ул. Студенческая, 11
Получение кислот
Бескислородные кислоты могут быть получены:
1 способ: Взаимодействие неметаллов с водородом, например:
H2 + Cl2 → 2HCl,
H2 + S → H2S.
2 способ: Взаимодействие растворов солей с более сильными кислотами, например:
FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S,
2NaCl + H2SO4 2HCl↑ + Na2SO4.
3 способ: Взаимодействием некоторых простых веществ с водой, например:
Cl2 + H2O → HCl + HClO.
Кислородные кислоты можно получить:
1 способ: Взаимодействием растворимых кислотных оксидов с водой, например:
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4,
SO3 + H2O → H2SO4.
Нужно помнить: при растворении некоторых оксидов с водой может образоваться несколько кислот, например:
P2O5 + 3H2O → 2H3PO4, |
2ClO2 + H2O → HClO2 + HClO3, |
P2O5 + H2O → 2HPO3, |
2NO2 + H2O → HNO3 + HNO2, |
P2O5 + 2H2O → H4P2O7. |
N2O4 + H2O → HNO3 + HNO2. |
2 способ: Реакцией обмена между раствором соли и более сильной кислотой, например:
Na2SiO3 + H2SO4 → H2SiO3↓ + Na2SO4.
При рассмотрении этого способа получения кислот нужно помнить о ряде активности кислот:
HCl,
HBr, HI
H
2SO4
H2SO3,
H2CO3,
HF, HNO2,
H2S,
HNO3 , HClO4 H3PO4, CH3COOH и др.
Реакции протекают преимущественно в прямом направлении.
3 способ: Взаимодействием некоторых простых веществ с водой, например:
Cl2 + H2O → HClO + HCl.
4 способ: Гидролизом растворимых бинарных соединений, например:
Cl3N + 3HOH → 3HClO + NH3.
Х имические свойства кислот
1) Водные растворы кислот изменяют окраску индикаторов (таблица 6).
Таблица 6 – Окраска индикаторов в растворах кислот
Индикатор |
Цвет индикатора |
Цвет индикатора в растворе кислоты(рН < 7) |
лакмус |
фиолетовый |
красный |
фенолфталеин |
бесцветный |
бесцветный |
метилоранж |
оранжевый |
розовый (красный) |
2) При растворении в воде кислоты диссоциируют.
Сильные одноосновные кислоты диссоциируют в водных растворах полностью (на 100%) на ионы водорода и кислотный остаток, например:
HCl → H+ + Cl ,
HClO4 → H+ + ClO .
Слабые кислоты (HF, HNO2, CH3COOH, H2CO3, H2S, H3PO4 и др.) в водных растворах диссоциируют незначительно. Процесс диссоциации обратим. При этом устанавливается химическое равновесие между молекулами слабой кислоты и ионами, на которые идет диссоциация, например:
HCN ↔ H+ +CN .
Многоосновные кислоты в водных растворах диссоциируют по ступеням с постепенным отщеплением катионов водорода Н+.
Таким образом, сколько катионов водорода Н+ содержится в молекуле кислоты, столько будет ступеней диссоциации у этой кислоты.
Нужно помнить, что многоосновные сильные кислоты по первой ступени диссоциируют необратимо, а слабые кислоты по всем ступеням диссоциируют обратимо, например:
1 ступень: H2SO4 → H+ + HSO ,
2 ступень: HSO ↔ H+ + SO .
1 ступень: H2CO3 ↔ H+ + HCO ,
2 ступень: HCO ↔ H+ + CO .
1 ступень: H2S ↔ H+ + HS ,
2 ступень: HS ↔ H+ + S2-.
1 ступень: H3РO4 ↔ H+ + H2PO ,
2 ступень: H2PO ↔ H+ + HPO ,
3 ступень: HPO ↔ H+ + PO .
Ступенчатой диссоциацией многоосновных кислот объясняется образование кислых солей.
3) Взаимодействие с активными металлами разбавленных HCl, H2SO4 и некоторых других кислот (с образованием соли и выделением газообразного водорода), например:
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑,
Zn + H2SO4 (разб.) → ZnSO4 + H2↑,
2Mg + CH3COOH → Mg(CH3COO)2 + H2↑.
М
алоактивные
металлы в этих реакциях не участвуют,
например:
Ag
+ HCl
.
4) Взаимодействие металлов и неметаллов с концентрированной H2SO4 и разбавленной HNO3.
а) Концентрированная H2SO4 взаимодействует как с активными, так с малоактивными металлами и образуются различные продукты восстановления, например:
ZnSO4
+ H2O
+
SO2
↑,
Z n + H2SO4 (конц.) ZnSO4 + H2O + S ,
ZnSO4
+ H2O
+ H2S
↑.
Чем активнее металл, тем больше будет выделяться H2S ↑.
б) При взаимодействии с малоактивными металлами, реакция идёт в одном направлении, например:
Сu + H2SO4 (конц.) → CuSO4 + H2O + SO2 ↑.
в)
При взаимодействии разбавленной
HNO3
реакция протекает в четырех направлениях,
в каждом из направлений образуется соль
активного металла, вода и различные
продукты восстановления иона
(аммиак или соль аммония, либо оксид
азота (І) и др.), например:
Zn(NO3)2
+ H2O
+
NH3,
Zn(NO3)2
+ H2O
+
NH4NO3,
Z
n
+ HNO3
(разбав.)
Zn(NO3)2
+ H2O
+
N2,
Zn(NO3)2 + H2O + N2O.
Какой продукт восстановления иона образуется, зависит от активности металла, площади его соприкосновения с кислотой и концентрации разбавленной HNO3.
г) При взаимодействии разбавленной HNO3 с малоактивными металлами, реакция идёт только в одном направлении, например:
Cu + HNO3 (разбав.) → Cu(NO3)2 + H2O + NO ↑.
д) Концентрированная H2SO4 и HNO3 кислоты взаимодействует с некоторыми неметаллами – активными восстановителями. При этих реакциях образуются оксиды неметаллов, оксиды серы или азота, например:
H2SO4 (конц.) + С → СO2 + SO2 + H2O,
HNO3 (конц.) + С → СO2 + NO2 + H2O.
5) Взаимодействие с основными и амфотерными оксидами, например:
MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O,
CaO + 2HCl → CaCl2 + H2O,
ZnO + 2HNO3 → Zn(NO3)2 + H2O,
Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O.
6) Взаимодействие с основными и амфотерными гидроксидами, например:
KOH + HCl → KCl + H2O,
2NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + 2H2O,
Al(OH)3 + 3HNO3 → Al(NO3)3 + 3H2O,
Cr(OH)3 + 3HCl → CrCl3 + 3H2O.
При взаимодействии с многокислотными основаниями и амфотерными гидроксидами реакции протекают по ступеням с образованием основных и средних солей, например:
1 ступень: Fe(OH)3 + HCl → Fe(OH)2Cl + H2O,
2 ступень: Fe(OH)3 + 2HCl → Fe(OH)Cl2 + 2H2O,
3 ступень: Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.
При взаимодействии многоосновных кислот с основаниями реакции протекают по ступеням с образованием кислых и средних солей, например:
1 ступень: Н3РО4 + КОН → КН2РО4 + H2O,
2 ступень: Н3РО4 + 2КОН → К2НРО4 + 2H2O,
3 ступень: Н3РО4 + 3КОН → К3РО4 + 3H2O.
7) Взаимодействие с некоторыми нормальными (или средними) солями с образованием новой соли и новой кислоты. Эти реакции возможны в том, случае, если образуется труднорастворимое или газообразное соединение, более слабая кислота, чем исходная, например:
BaCl2 + H2SO4 → BaSO4↓ + 2HCl,
AgNO3 + HCl → AgCl↓ + HNO3,
K2SiO3 + 2HCl → H2SiO3↓ + 2KCl,
CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O.
8) Термическое разложение кислородных кислот, например:
H2SiO3 H2O + SiO2,
H2CO3 H2O + CO2↑,
4HNO3 4NO2 + 2H2O + O2,
H2SO4 H2O + SO3.
> 98,3%
9) Диспропорционирование некоторых кислот в низких степенях окисления атома, образующего кислоту, например:
,
.