- •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
Окислительно-восстановительные свойства элементов.
Химические реакции, в результате которых изменяются степени окисления элементов, входящих в состав реагирующих веществ, называются окислительно-восстановительными. В этих реакциях происходит обмен (перенос) электронов от одних реагирующих веществ к другим.
Степень окисления – условный заряд элемента в соединении, который вычисляется в предположении, что химические связи между элементами являются ионными. Заряды атомов кислорода принимают равными -2, в пероксидных соединениях – равным -1; заряд элементов первой группы +1, заряд атома водорода +1, а в гидридах металлов -1.
Принято обозначать степень окисления цифрой с указанием: «плюс», «минус».
В качестве примера окислительно-восстановительной реакции приведем уравнение реакции взаимодействия между H2S и HClO:
-2 +1 -1 0
H2S и HClO=HCl+S↓+H2O
В приведенной реакции происходит понижение степени окисления окислителя (Cl++2ē= Cl-) и повышение степени окисления восстановителя
(S2--2 ē=S0). В приведенном примере HClO является окислителем, а H2S- восстановителем.
Восстановитель - это частица, отдающая электрон, окислитель - принимающая электрон. Окисление - процесс отдачи электронов, восстановление - процесс приема электрона.
Окисление и восстановление – взаимосвязанные процессы, так как вещества могут отдавать электроны только в том случае, если в реакции участвует другое вещество, способное электроны принимать, что определяет закон сохранения заряда в химических реакциях.
Окислительные свойства могут проявлять как простые, так и сложные вещества. К типичным (сильным) окислителям относятся фтор, галогены, кислород, а так же КClO3, НClO3, HNO3, H2SO4 (конц), MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, PbO2 и др.
Восстановителями являются металлы, Н2, С (графит), HCl(конц), KI, KBr, H2S, CO, FeSO4.
6 Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная и ионная связью Метод валентных связей.
Основные характеристики химической связи
3.1.1 Энергия связи – это энергия, необходимая для разрыва химической связи во всех молекулах, составляющих один моль вещества, или выигрыш в энергии при образовании соединения из отдельных атомов (Eсв). Чем больше энергия химической связи, тем прочнее сама связь, тем устойчивее молекула.
Обычно энергию связи измеряют в килоджоулях на моль, кДж/моль.
кДж/моль. Для многоатомных соединений с однотипными связями за энергию связи принимается среднее ее значение, рассчитанное делением энергии образования соединения из атомов на число связей. Так, на разрыв связи H–H затрачивается 432,1 кДж/∙моль, а на атомизацию метана CH4– 1648 кДж/∙моль, в этом случаеEC–H= 1648: 4 = 412 кДж.
Наиболее прочными являются ионные и ковалентные связи, энергии которых составляют величины от десятков до сотен кДж/моль. Металлическая связь, как правило, несколько слабее ионных и ковалентных связей, но величины энергий связи в металлах близки к значениям энергии ионных и ковалентных связей. Энергия водородной связи очень небольшая и составляет обычно величину 20-40 кДж/моль, тогда как энергия ковалентных связей может достигать несколько сотен килоджоулей на моль, кДж/моль.
3.1.2 Длина связи lсв.При образовании химической связи происходитперекрываниеэлектронных облаков двух атомов и расстояние между ядрами атомов становится меньше суммы расстояний от ядер до внешних зон наибольшей электронной плотности в атомах.
Длина связиравна расстоянию между ядрами взаимодействующих атомов в соединении. Измеряется в нанометрах, нм, или ангстремах, А (1А = 10-8см). Она зависит от размеров электронных оболочек и степени их перекрывания. Имеется определенная корреляция между длиной и энергией связи:с уменьшением длины связи обычно растет энергия связи и соответственно устойчивость молекул к распаду или воздействию других веществ.
