
- •Оглавление
- •Тема: Химия s-элементов. Водород. Металлы.
- •Водород. Общая характеристика. Особенности положения в псэ.
- •Химические свойства водорода:
- •Химические свойства воды
- •Пероксид водорода
- •Химические свойства пероксида водорода
- •Химические свойства
- •Гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Амфотерность гидроксида бериллия.
- •Соли щелочных и щелочноземельных металлов. Химические основы применения соединений s-металлов в медицине и фармации.
- •Трилон б
- •Биороль s-элементов
- •Жесткость воды и способы ее устранения
- •Тема: d- элементы I и II группы
- •Медь. Простое вещество
- •Химические свойства
- •Cоединения меди (I)
- •Соединения меди (II)
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Серебро и золото Химические свойства простых веществ
- •Соединения серебра и золота Соединения серебра (I)
- •Цинк. Простое вещество
- •Химические свойства
- •Соединения цинка
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Химические свойства простых веществ кадмия и ртути в сравнении с цинком
- •Гидроксиды
- •Окислительно-восстановительные свойства соединений ртути
- •Некоторые особенности соединений ртути
- •Биологическая роль d-элементов I и II групп в живых организмах.
- •Применение в медицине и фармации соединений d-элементов I и II группы.
- •Тема: d-элементы VI группы
- •Общая характеристика металлов побочных подгрупп
- •Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов
- •Хром и его соединения
- •Химические свойства хрома
- •Соединения Cr (II)
- •Химические свойства:
- •Химические свойства:
- •Химические свойства:
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Примеры овр с участием дихроматов в качестве окислителей
- •Биологическое значение хрома.
- •Тема: d-элементы VII группы
- •Общая характеристика VII b-группы
- •Марганец.
- •Степени окисления марганца.
- •Химические свойства
- •Соединения марганца (III)
- •Химические свойства
- •Соединения марганца (IV)
- •Влияние рН на ов-реакции MnO2
- •Соединения марганца (VI)
- •Соединения марганца (VII)
- •Тема: d-элементы VIII группы
- •Химические свойства
- •Соединения железа (II)
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Соединения Fe(III)
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Соединения железа (VI)
- •Применение железа и железосодержащих препаратов в медицине и фармации
- •Тема: р – элементы III группы
- •Бор. Общая характеристика
- •Химические свойства
- •Гидриды бора (бораны)
- •Гидридобораты. Галиды бора
- •Кислородные соединения бора
- •Биологическая роль бора
- •Алюминий. Общая характеристика
- •Химические свойства
- •Разновидность оксида алюминия. Применение в медицине.
- •Гидроксид алюминия. Алюминаты
- •Гидрид алюминия. Квасцы
- •Применение алюминия в медицине
- •Тема: p-элементы IV группы
- •Простые вещества
- •Общая характеристика углерода.
- •Химические свойства углерода
- •Углерод в отрицательных степенях окисления
- •Оксид углерода (II)
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Реакции присоединения
- •Цианистоводородная кислота. Цианиды
- •Оксид углерода (IV)
- •Химические свойства
- •Угольная кислота и карбонаты
- •Химические свойства
- •Соединения углерода с серой, галогенами и азотом.
- •Биологическая роль углерода
- •Кремний. Общая характеристика
- •Физические свойства свободного кремния
- •Химические свойства
- •Соединения кремния с водородом и галогенами
- •Оксид кремния (IV)
- •Химические свойства
- •Кремниевые кислоты
- •Кремнийорганические соединения
- •Использование соединений кремния в медицине
- •Тема: р-элементы V группы
- •Оксиды и гидроксиды
- •Соединения с водородом эн3
- •Важнейшие азотсодержащие неорганические вещества
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Соединения азота - III
- •Аммиак Строение молекулы
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Соли аммония
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Аминокислоты
- •Гидразин и гидроксиламин
- •Азотистоводородные кислоты и азиды
- •Смесь hnn2 и hCl, подобно царской водке – сильный окислитель за счет образующегося хлора:
- •Оксиды азота
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Способы получения
- •N2o3 – оксид азота (III) или азотистый ангидрид.
- •N2o5 – оксид азота (V) или азотный ангидрид.
- •Азотистая кислота и нитриты
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Азотная кислота.
- •Физические свойства
- •Лабораторные способы получения
- •Химические свойства
- •Применение азотной кислоты
- •Соли азотной кислоты – нитраты
- •Применение в медицине и фармации Аммиак
- •Закись азота
- •Нитрит и нитрат натрия
- •Свободный фосфор. Аллотропные модификации
- •Получение
- •Химические свойства
- •Соединения фосфора (-III). Фосфиды. Фосфин
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Галиды, их гидролиз
- •Оксиды фосфора
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Фосфорные кислоты
- •Ортофосфорная кислота – h3po4
- •Физические свойства
- •Способы получения
- •Химические свойства
- •Cоли ортофосфорной кислоты – фосфаты
- •Тема: р-элементы VI группы
- •Вертикальные изменения свойств элементов
- •Валентные состояния атомов подгруппы серы
- •Отличие кислорода от других элементов подгруппы
- •Простые вещества
- •Соединения с водородом (халькогеноводороды)
- •Свободная сера. Аллотропия. Физические свойства
- •Химические свойства серы
- •Соединения серы (II).Сероводород и сульфиды
- •Химические свойства h2s
- •Качественная реакция на сульфид-анион s2- и на h2s
- •Сульфиды
- •Обратимый гидролиз растворимых сульфидов
- •Тиосульфаты
- •Пиросерная кислота
- •Надсерная кислота
- •Серная кислота
- •Химические свойства
- •Концентрированная h2so4 –сильный окислитель
- •Пассивация Al, Fe, Cr
- •Окисление некоторых неметаллов
- •Тема: р-Элементы VII группы
- •Хлор и его соединения
- •Водный раствор hCl – сильная кислота (хлороводородная, или соляная)
- •Фтор и его соединения
- •Водный р-р hf – плавиковая кислота (фтороводородная к-та)
- •Краткая характеристика соединений брома и йода
- •Бромная вода – реактив для проведения качественных реакций
- •Галогениды
- •Биологическая роль
Аммиак Строение молекулы
Азот образует с водородом несколько соединений, из которых важнейшим является аммиак. Электронная формула молекулы аммиака такова:
H
. ..
:N· + 3H· :N:Н
·
Н
Видно, что из четырех электронных пар при азоте три общие (связывающие) и одна неподеленная (несвязывающая).
Молекула аммиака имеет форму пирамиды:
N
H H
H
|
Аммиак очень хорошо растворяется в воде (при 20°С в 1 л воды растворяется ~ 700л аммиака).
25%-ный водный раствор называют «нашатырным спиртом».
Химическая связь N-Н полярна: положительный заряд сосредоточен на атомах водорода, отрицательный – на атоме азота. Вследствие этого между молекулами аммиака образуется водородная связь, что можно изобразить так:
Н H |- + | H - N: … H – N: | | H H |
Поэтому аммиак существует в водном растворе в виде гидрата NH3•H2O.
Благодаря водородным связям аммиак имеет сравнительно высокие температуры плавления и кипения, а также высокую теплоту испарения, он легко сжижается.
Способы получения
Промышленный синтез
N2
+ 3H2
2NH3
+
Q
В лабораторных условиях аммиак получают действием щелочей на твердые соли аммония:
2NH4Cl + Ca(OH)2 2NH3↑ + CaCl2 + 2H2O
Химические свойства
Аммиак – сильный восстановитель
В жидком аммиаке растворяются щелочные и щелочноземельные металлы, неметаллы (фосфор, сера, йод) и многие неорганические и органические соединения.
аммиак сгорает в кислороде и в воздухе (предварительно подогретом) с образованием азота и воды (без катализатора):
4 NH3 + 3 О2 = 2 N2 + 6 Н2О
с кислородом (в присутствии катализаторов)
4NH3
+ 5O2
4NO + 6H2O
с галогенами
8NH3 + 3Cl2 = N2 + 6NH4Cl
при нагревании он восстанавливает оксид меди (II), а сам окисляется до свободного азота:
+2 -3 0 0
3 CuO + 2 NH3 = 3 Cu + N2 + 3 H2O
растворенный в воде аммиак реагирует с различными окислителями, например:
10NH3 + 6KMnO4 + 9H2SO4 = 5N2↑ + 6MnSO4 + 3K2SO4 + 24H2O
При окислении аммиака гипохлоритом натрия получают другое водородное соединение азота – гидразин N2H4
2NH3 + 6NaOCl = 5N2H4 + NaCl + H2O
Водный раствор аммиака – слабое основание
Образующийся при взаимодействии с водой гидрат аммиака частично диссоциирует:
..
H3N: + H-O: [NH4]+ + [OH]-
|
H
Комплексный катион NH4+ - продукт присоединения ионов Н+ к молекуле NH3 по донорно-акцепторному механизму. За счет освобождающихся из молекул воды ионов ОН- раствор аммиака приобретает слабощелочную реакцию и проявляет свойства оснований.
Важным химическим свойством аммиака является его взаимодействие с кислотами с образованием солей аммония. В этом случае к молекуле аммиака присоединяется ион водорода кислоты, образуя ион аммония, входящий в состав соли:
NH3 + HCl = NH4Cl;
NH3 + H3РО4 = NH4Н2РО4
При пропускании аммиака в водные растворы солей металлов, гидроксиды которых очень плохо растворяются в воде, происходит осаждение Me(OH)x:
3NH3 + 3H2O + AlCl3 = Al(OH)3↓ + 3NH4Cl
NH3 – лиганд в комплексных соединениях
Молекулы NH3 способны образовывать донорно-акцепторные связи не только с ионами Н+, но и с катионами целого ряда переходных металлов (Ag+, Cu2+, Cr3+, Co2+ и др.). Это приводит к возникновению комплексных ионов – [Ag(NH3)2]+, [Cu(NH3)4]2+, [Cr(NH3)6]3+ и др., которые входят в состав комплексных соединений – аммиакатов.
Благодаря образованию растворимых аммиакатов в водном растворе аммиака растворяются нерастворимые в воде оксиды, гидроксиды, соли металлов-комплексообразователей.
В частности, в аммиаке легко растворяются Ag2O, Cu2O, Cu(OH)2, AgCl:
Ag2O + 4NH3 + H2O = 2[Ag(NH3)2]OH
Cu(OH)2 + 4NH3 = [Cu(NH3)4](OH)2
AgCl + 2NH3 = [Ag(NH3)2]Cl
Аммиачные растворы Ag2O, Cu2O, Cu(OH)2 используются как реактивы в качественном анализе (обнаружение альдегидов, многоатомных спиртов).