- •4 Строение атома
- •Квантово-механическая модель атома
- •Окислительно-восстановительные свойства элементов.
- •Основные характеристики химической связи
- •Ковалентная связь. Метод валентных связей.
- •12 Электролиз растворов электролитов Закономерности реакций восстановления на катоде.
- •Закономерности катодного восстановления
- •13 Свойства растворов неэлектролитов. Давление пара растворов
- •Применение электролиза в технике.
- •21.Понятие о растворах. Классификация растворов. Физическая и химическая теория растворов.
- •24. Методы защиты металлов от коррозии
- •27.Жесткость воды и способы ее устранения
- •Физические свойства[править | править вики-текст]
- •Физические свойства[править | править вики-текст]
- •Химические свойства[править | править вики-текст]
- •Характерные степени окисления[править | править вики-текст]
- •Применение
- •30.Общие химические свойства металлов
- •I. Реакции с неметаллами
- •31. Химические свойства металлов[править | править вики-текст]
- •Общие физические свойства
- •43.Третья группа периодической системы
- •44.Фосфор и его соединения
- •Химические свойства кислот
- •Химические свойства оснований
43.Третья группа периодической системы
Третья группа периодической системы охватывает очень большое число химических элементов, так как в состав ее, кроме элементов главной и побочной подгрупп, входят элементы с порядковыми номерами 58—71 (лантаноиды) и с порядковыми номерами 90—103 (актиноиды). Мы рассмотрим лантаноиды и актиноиды вместе с элементами побочной подгруппы.
ГЛАВНАЯ ПОДГРУППА ТРЕТЬЕЙ ГРУППЫ
Элементы главной подгруппы третьей группы — бор, алюминий, галлий, индий и таллий—характеризуются наличием трех электронов в наружном электронном слое атома.
Второй снаружи электронный слой атома бора содержит два электрона, атома алюминия — восемь, галлия, индия и таллия — по восемнадцать электронов. Важнейшие свойства этих элементов приведены в табл. 35.
Таблица 35. Некоторые свойства бора, алюминия и его аналогов
Металлические
свойства рассматриваемых элементов
выражены слабее, чем у соответствующих
элементов главных подгрупп второй и
особенно первой группы, а у бора
преобладают неметаллические свойства.
В соединениях они проявляют степень
окисленности
.
Однако с возрастанием атомной массы появляются
и более низкие степени окисленности.
Для последнего элемента подгруппы
— таллия —
наиболее устойчивы соединения, в которых
его степень окисленности равна
.
С увеличением порядкового номера металлические свойства рассматриваемых элементов, как и в других главных подгруппах, заметно усиливаются. Так, оксид бора имеет кислотный характер, оксиды алюминия, галлия и индия — амфотерны, а оксид таллия (III) имеет основной характер.
В практическом отношении наиболее важными из элементов третьей группы являются бор и алюминий.
44.Фосфор и его соединения
Фосфор (P) - открыт алхимиком Х. Брандом в 1669 году. В свободном состоянии в природе не встречается. Электронная конфигурация 1S22S22P63S23P3 Важнейшие аллотропные модификации Белый фосфор. Получается при конденсации паров. Состоит из молекул P4. Мягкое, бесцветное вещество, ядовит, имеет чесночный запах, t°пл.= 44°С, t°кип.= 280°С, растворим в сероуглероде (CS2), летуч. Очень реакционноспособен, окисляется на воздухе (при этом самовоспламеняется), в темноте светится. Красный фосфор. Без запаха, цвет красно-бурый, не ядовит. Атомная кристаллическая решётка очень сложная, обычно аморфен. Нерастворим в воде и в органических растворителях. Устойчив. В темноте не светится. Физические свойства зависят от способа получения. Чёрный фосфор - полимерное вещество с металлическим блеском, похож на графит, без запаха, жирный на ощупь. Нерастворим в воде и в органических растворителях. Атомная кристаллическая решётка, полупроводник. t°кип.= 453°С (возгонка), t°пл.= 1000°C (при p=1,8 • 109 Па), устойчив. Получение Красный и черный фосфор получают из белого. Белый фосфор получают восстановлением фосфата кальция (сплавление в электрической печи): Ca3(PO4)2 + 3SiO2 + 5C –t°® 3CaSiO3 + 5CO + 2P Химические свойства. 1. Реакции с кислородом: 4P0 + 5O2 –t°® 2P2+5O5
45.Кислоты - это сложные вещества, состоящие из одного или нескольких атомов водорода и кислотного остатка. Общая формула кислот НnА, где А - кислотный остаток. Кислоты (с точки зрения электролитической диссоциации) представляют собой электролиты, диссоциирующие в водных растворах на катионы водорода Н+ и анионы кислотного остатка.
Классификация. По
наличию (отсутствию) кислорода в составе
кислот они подразделяются
на кислородсодержащие (например, H3PO4 и H2SO4)
и бескислородные (например, HCl и HBr).
По основности (числу ионов H+,
образующихся при полной диссоциации,
или количеству ступеней диссоциации)
кислоты делятся на одноосновные (если
образуется один ион H+: HCl
H+ +
Cl–;
одна ступень диссоциации)
и многоосновные – двухосновные (если
образуются два иона H+: H2SO4
2H+ +
SO42–;
две ступени диссоциации), трехосновные(если
образуются три иона H+: H3PO4
3H+ +
PO43–;
три ступени диссоциации) и т.д.
Физические свойства. Кислоты бывают газообразные, жидкие и твердые. Некоторые имеют запах и цвет. Кислоты отличаются различной растворимостью в воде.
