- •Соединения железа
- •Оксид хрома Cr2о3[(амфотерный) Получение
- •Свойства
- •Положение элементов-неметаллов в Периодической системе химических элементов д.И. Менделеева
- •1.5. Химические свойства неметаллов
- •Взаимодействие с металлами:
- •Взаимодействие с другими неметаллами:
- •Получение кислорода.
- •7) Сера растворяется в концентрированном растворе сульфита натрия:
- •Применение
- •Серная кислота
- •Оксиды серы
- •Химические свойства
- •Химические свойства Образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму.
- •Получение
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Химические свойства
- •Специфические свойства азотной кислоты Сильный окислитель
- •II. Соединения углерода
- •IV. Кислородные соединения углерода.
- •Угольная кислота и её соли
- •Свойства карбонатов
- •Классифиция химических реакции
- •I. По числу и составу исходных и образующихся веществ:
- •2)По изменениям степеней окисления элементов
- •5.По наличию границы раздела фаз
- •6. По признаку участия катализаторов
- •Химическое равновесие
- •Смещение химического равновесия
- •«Электролиз растворов и расплавов солей»
- •Примеры:
- •1.1. Катион стоит в ряду до н, кислотный остаток содержит кислород о:
- •1.2. Катион стоит в ряду до н, кислотный остаток беcкислородный:
- •3.1. Катион стоит в ряду после н, кислотный остаток содержит кислород о:
- •3.2. Катион стоит в ряду после н, кислотный остаток беcкислородный:
- •Соединения меди(I)[править | править вики-текст]
- •Соединения меди(II)[править | править вики-текст]
Соединения меди(I)[править | править вики-текст]
Степени окисления +1 соответствует оксид Cu2O красно-оранжевого цвета. Соответствующий гидроксид CuOH (жёлтого цвета) быстро разлагается с образованием оксида. Гидроксид CuOH проявляет основные свойства.
Многие соединения меди +1 имеют белую окраску либо бесцветны. Это объясняется тем, что в ионе Сu+ все пять Зd-орбиталей заполнены парами электронов.
Ионы меди(I) в водном растворе неустойчивы и легко диспропорционируют:
В то же время медь(I) встречается в форме соединений, которые не растворяются в воде, либо в составе комплексов. Например, дихлорокупрат(I)-ион [CuCl2]− устойчив. Его можно получить, добавляя концентрированную соляную кислоту к хлориду меди(I):
Свойства соединений меди (I) похожи на свойства соединений серебра (I). В частности, CuCl, CuBr и CuI нерастворимы. Также существует нестабильныйсульфат меди(I).
Соединения меди(II)[править | править вики-текст]
Степень окисления II — наиболее стабильная степень окисления меди. Ей соответствует чёрный оксид CuO и голубой гидроксид Cu(OH)2, который при стоянии легко отщепляет воду и при этом чернеет:
Гидроксид меди (II) носит преимущественно основный характер и только в концентрированной щелочи частично растворяется с образованием синего гидроксокомплекса. Наибольшее значение имеет реакция гидроксида меди (II) с водным раствором аммиака, при которой образуется так называемыйреактив Швейцера (растворитель целлюлозы):
Соли меди(II) образуются при растворении меди в кислотах-окислителях (азотной, концентрированной серной). Большинство солей в этой степени окисления имеют синюю или зелёную окраску.
Медный купорос
Соединения меди(II) обладают слабыми окислительными свойствами, что используется в анализе (например, использование реактива Фелинга).
Карбонат меди(II) имеет зелёную окраску, что является причиной позеленения элементов зданий, памятников и изделий из меди и медных сплавов при взаимодействии оксидной плёнки с углекислым газом воздуха в присутствии воды.Сульфат меди(II) при гидратации даёт синие кристаллы медного купороса CuSO4∙5H2O, используется как фунгицид.
Оксид меди (II) используются для получения оксида иттрия бария меди (YBa2Cu3O7-δ), который является основой для получения сверхпроводников.
