
- •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 38. Химические свойства углерода.
Углеро́д (химический символ — C,)— химический элемент 4-ой группы главной подгруппы 2-го периода периодической системы Менделеева, порядковый номер 6, атомная масса — 12,0107.
Химические свойства
При обычных температурах углерод химически инертен, при достаточно высоких температурах соединяется со многими элементами, проявляет сильные восстановительные свойства. Химическая активность разных форм углерода убывает в ряду: аморфный углерод, графит, алмаз, на воздухе они воспламеняются при температурах соответственно выше 300—500 °C, 600—700 °C и 850—1000 °C.
Степени окисления +4 (напр., CO2), −4 (напр., CH4), редко +2 (СО, карбонилы металлов), +3 (C2N2); сродство к электрону 1,27 эВ; энергия ионизации при последовательном переходе от С0 к С4+ соответственно 11,2604, 24,383, 47,871 и 64,19 эВ.
Неорганические соединения
Углерод реагирует со многими элементами. Соединения с неметаллами имеют свои собственные названия — метан, тетрафторметан.
Продукты горения углерода в кислороде являются CO и CO2 (монооксид углерода и диоксид углерода соответственно). Известен также неустойчивый недооксид углерода С3О2 (температура плавления −111 °C, температура кипения 7 °C) и некоторые другие оксиды (например C12O9, C5O2, C12O12). Графит и аморфный углерод начинают реагировать с водородом при температуре 1200 °C, с фтором при 900 °C.
Углекислый газ реагирует с водой, образуя слабую угольную кислоту — H2CO3, которая образует соли — карбонаты. На Земле наиболее широко распространены карбонаты кальция (минеральные формы — мел, мрамор, кальцит, известняк и др.) и магния (минеральная форма доломит).
Графит с галогенами, щелочными металлами и др. веществами образует соединения включения. При пропускании электрического разряда между угольными электродами в атмосфере азота образуется циан. При высоких температурах взаимодействием углерода со смесью Н2 и N2 получают синильную кислоту:
При реакции углерода с серой получается сероуглерод CS2, известны также CS и C3S2. С большинством металлов углерод образует карбиды, например:
Важна в промышленности реакция углерода с водяным паром:
При нагревании углерод восстанавливает оксиды металлов до металлов. Данное свойство широко используется в металлургической промышленности.
Органические соединения
Способность углерода образовывать полимерные цепочки порождает огромный класс соединений на основе углерода, которых значительно больше, чем неорганических, и изучением которых занимается органическая химия. Среди них наиболее обширные группы: углеводороды, белки, жиры и др.
Вопрос 39. Химические свойства, получение угольной кислоты, химические свойства солей угольной кислоты.
У́гольная кислота́ —
слабая двухосновная кислота с химической
формулой
.
В водных растворах неустойчива.
Образуется в малых количествах при
растворении углекислого
газа в воде, в том числе и
углекислого газа из воздуха.
Образует ряд
устойчивых неорганических и органических производных: соли (карбонаты и гидрокарбонаты), сложные
эфиры,амиды и
др.
Химические свойства
Равновесие в водных растворах и кислотность
Угольная кислота существует в водных растворах в состоянии равновесия с гидратом диоксида углерода:
, константа
равновесия при 25 °C
Скорость прямой реакции 0,039 с−1, обратной — 23 с−1.
В свою очередь растворённый гидрат диоксида углерода находится в равновесии с газообразным диоксидом углерода:
Данное равновесие при повышении температуры сдвигается вправо, а при повышении давления — влево
Угольная кислота подвергается обратимому гидролизу, создавая при этом кислую среду:
, константа
кислотности при 25 °C
Однако, для практических расчётов чаще используют кажущуюся константу кислотности, учитывающую равновесие угольной кислоты с гидратом диоксида углерода:
Гидрокарбонат-ион подвергается дальнейшему гидролизу по реакции
,
константа кислотности при 25 °C
Таким образом, в растворах, содержащих угольную кислоту, создается сложная равновесная система, которую можно изобразить в общем виде следующим образом:
Значение pH в такой системе, соответствующей насыщенному раствору диоксида углерода в воде при 25 °C и давлении 760 мм рт. ст., можно рассчитать по формуле:
,
где L = 0,034 моль/л — растворимость CO2 в
воде при указанных условиях.
Разложение
При повышении
температуры раствора и/или
понижении парциального давления диоксида
углерода равновесие в системе
смещается
влево, что приводит к разложению части
угольной кислоты на воду и диоксид
углерода. При кипении раствора угольная
кислота разлагается полностью:
|
|
Общие химические свойства солей угольной кислоты.
а) Все соли угольной кислоты разлагаются по схемам:
MeCO3 → MeO + CO2 (исключение карбонаты щелочных металлов)
MeHCO3 → MeCO3 + CO2 + H2O
б) Все соли взаимодействуют с кислотами – дают качественную реакцию на ионы CO32- и HCO3 -
MeCO3 + HnKO → MeKO + CO2↑ + H2O
MeHCO3 + HnKO → MeKO + CO2↑ + H2O
в) Карбонаты превращаются в гидрокарбонаты при избытке углекислого газа и воды. Эта реакция является причиной разрушения зданий, построенных из известняка, под действием окружающей среды: от дождя и углекислого газа, содержащегося в воздухе, нерастворимые карбонаты превращаются в растворимые гидрокарбонаты.
MeCO3 + CO2 + H2O → MeHCO3
г) Растворы солей угольной кислоты взаимодействуют с растворами других солей, если образуется нерастворимые вещества.