
- •Вопрос 34. Элементы I группы главной подгруппы п.С. Им д.И.Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 35. Элементы II группы главной подгруппы п.С. Им д.И.Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 36. Элементы III группы главной подгруппы п.С. Им д.И.Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 37. . Элементы 5 группы главной подруппы п.С. Им. Д.И. Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 38. Химические свойства углерода.
- •Вопрос 39. Химические свойства, получение угольной кислоты, химические свойства солей угольной кислоты.
- •Вопрос 40. Химические свойствам кремния и кремневой кислоты, химические свойства солей кремневой кислоты.
- •Вопрос 41. . Элементы V группы главной подруппы п.С. Им. Д.И. Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 42. . Получение, химические свойства азота.
- •Вопрос 43. Получение, химические свойства азотистой кислоты.
- •Вопрос 44. Получение, химические свойства азотной кислоты.
- •Вопрос 45. Получение, химические свойства фосфора.
- •Вопрос 46. Химические свойства фосфорных кислот.
- •Вопрос 47. Элементы VI группы главной подгруппы п.С. Им. Д.И. Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 48. Получение, химические свойства кислорода.
- •Вопрос 49. Химические свойства серы.
- •Вопрос 50. Серная кислота и её химические свойства.
- •Вопрос 51. . Сернистая кислота и её химические свойства.
- •Вопрос 52. Элементы VII группы главной подгруппы п.С. Им. Д.И. Менделеева получение, химические свойства.
- •Вопрос 53. Получение, химические свойства водорода.
- •Вопрос 54. Кислородные соединения хлора, химические свойства.
- •Вопрос 55. Кислородные соединения брома, йода химические свойства.
- •Вопрос 56.Химические свойства марганца и его соединений.
- •Вопрос 57. Химические свойства хрома и его соединения.
- •Вопрос 58. Химические свойства железа и его соединения.
- •Вопрос 59. Химические свойства меди и соединения меди.
- •Вопрос 60. Химические свойства серебра и соединения серебра.
Вопрос 55. Кислородные соединения брома, йода химические свойства.
Бром
Нахождение в природе. В свободном состоянии бром в природе не встречается. Он не образует также самостоятельных минералов, а его соединения (в большинстве случаев со щелочными металлами) являются примесями хлорсодержащих минералов, таких, как каменная соль, сильвинит и карналит. Соединения брома встречаются также в водах некоторых озер и буровых скважин.
Физические свойства. Бром — легколетучая красно-бурая жидкость с неприятным, удушливым запахом. Кипит при 58,8 °С и затвердевает при -7,3 °С. В 1 л воды при 20°С растворяется 35 г брома.
В органических растворителях бром растворяется значительно лучше.
Кислородные соединения брома аналогичны кислородным соединениям хлора, но кислоты являются более слабыми электролитами и более слабыми окислителями. Кроме бромата калия КВrО3, который применяется в аналитической химии и лабораторной практике, они практического значения не имеют.
Иод
Нахождение в природе. Соединения иода самостоятельных залежей не образуют, а встречаются в виде примесей к минералам хлора. Соли иода содержится в водах буровых скважин. Заметные количества иодавходят в состав некоторых морских водорослей, вола которых может быть использована как сырье для получения этого элемента.
Физические свойства. Иод представляет собой твердое темно-серое кристаллическое вещество со слабым металлическим блеском. При медленном нагревании он легко возгоняется, образуя фиолетовые пары. При быстром нагревании иод при 114 °С плавится, а при 183 °С кипит. Он хорошо растворим в органических растворителях и водном растворе КI. В присутствии КI растворимость его в воде очень незначительна (при 20 °С в 1 л воды растворяется 290 мг иода).
Кислородные соединения иода аналогичны кислородным соединениям брома. Слабые кислоты НIO, НIO3 и НIO4 являются также слабыми окислителями. Они находят применение только в лабораторной практике.
Вопрос 56.Химические свойства марганца и его соединений.
Ма́рганец — элемент побочной подгруппы седьмой группы четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 25. Обозначается символом Mn(лат. Manganum, ма́нганум, в составе формул по-русски читается как марганец, например, KMnO4 — калий марганец о четыре). Простое вещество марганец — металл серебристо-белогоцвета. Наряду с железом и его сплавами относится к чёрным металлам. Известны пять аллотропных модификаций марганца — четыре с кубической и одна с тетрагональной кристаллической решёткой[1
Химические свойства
Характерные степени окисления марганца:0, +2, +3, +4, +6, +7 (+1, +5 мало характерны).
При окислении на воздухе пассивируется. Порошкообразный марганец сгорает в кислороде (Mn + O2 → MnO2). Марганец при нагревании разлагает воду, вытесняя водород (Mn + 2H2O →(t) Mn(OH)2 + H2↑), образующийся гидроксид марганца замедляет реакцию.
Марганец поглощает водород, с повышением температуры его растворимость в марганце увеличивается. При температуре выше 1200 °C взаимодействует с азотом, образуя различные по составу нитриды.
Углерод реагирует с расплавленным марганцем, образуя карбиды Mn3C и другие. Образует также силициды, бориды,фосфиды.
C соляной и серной кислотами реагирует по уравнению:
С концентрированной серной кислотой реакция идёт по уравнению:
С разбавленной азотной кислотой реакция идёт по уравнению:
В щелочном растворе марганец устойчив.
Марганец образует следующие оксиды: MnO, Mn2O3, MnO2, MnO3 (не выделен в свободном состоянии) и марганцевый ангидрид Mn2O7.
Mn2O7 в обычных условиях жидкое маслянистое вещество тёмно-зелёного цвета, очень неустойчивое; в смеси с концентрированной серной кислотой воспламеняет органические вещества. При 90 °C Mn2O7 разлагается со взрывом. Наиболее устойчивы оксиды Mn2O3 и MnO2, а также комбинированный оксид Mn3O4 (2MnO·MnO2, или соль Mn2MnO4).
При сплавлении оксида марганца (IV) (пиролюзит) со щелочами в присутствии кислорода образуются манганаты :
Раствор манганата имеет тёмно-зелёный цвет. При подкислении протекает реакция:
Раствор окрашивается в малиновый цвет из-за появления аниона MnO4−, и из него выпадает коричневый осадок оксида-гидроксида марганца (IV).
Марганцевая кислота очень сильная, но неустойчивая, её невозможно сконцентрировать более, чем до 20 %. Сама кислота и её соли (перманганаты) — сильные окислители. Например, перманганат калия в зависимости от pH раствора окисляет различные вещества, восстанавливаясь до соединений марганца разной степени окисления. В кислой среде — до соединений марганца (II), в нейтральной — до соединений марганца (IV), в сильно щелочной — до соединений марганца (VI).
При прокаливании перманганаты разлагаются с выделением кислорода (один из лабораторных способов получения чистого кислорода). Реакция идёт по уравнению (на примере перманганата калия):
Под действием сильных окислителей ион Mn2+ переходит в ион MnO4−:
Эта реакция используется для качественного определения Mn2+ (см. в разделе «Определение методами химического анализа»).
При подщелачивании растворов солей Mn (II) из них выпадает осадок гидроксида марганца (II), быстро буреющий на воздухе в результате окисления. Подробное описание реакции см. в разделе «Определение методами химического анализа».
Соли MnCl3, Mn2(SO4)3 неустойчивы. Гидроксиды Mn(OH)2 и Mn(OH)3 имеют основной характер, MnO(OH)2 — амфотерный. Хлорид марганца (IV) MnCl4 очень неустойчив, разлагается при нагревании, чем пользуются для получения хлора:
Нулевая степень окисления у марганца проявляется в соединениях с σ-донорными и π-акцепторными лигандами. Так, для марганца и известен карбонил состава Mn2(CO)10.
Известны и другие соединения марганца с σ-донорными и π-акцепторными лигандами (PF3, NO, N2, P(C5H5)3).