
- •Дисциплина: Общая и неорганическая химия
- •1 Моль вещества э(эквивалента) - содержит 6,02*1023э(эквивалентов)
- •Объединенный газовый закон
- •Уравнение Клайперона-Менделеева
- •Закон Дальтона
- •3.Окислительно-восстановительные реакции. Степень окисления. Окислители, восстановители. Типы окислительно-восстановительных реакций
- •Основные положения теории о-в процессов:
- •Окислительно-восстановительные свойства элементов
- •Виды окислительно-восстановительных реакций
- •4. Растворы. Насыщенные и ненасыщенные растворы. Способы выражения содержания растворенного вещества в растворе (массовая и мольная доли; молярная, эквивалентная, моляльная концентрации; титр)
- •Способы выражения концентрации растворов
- •Теории растворов
- •5.Гидролиз растворов солей. Степень гидролиза и факторы, влияющие на нее. Типичные случаи гидролиза (показать на примерах).
- •Соль слабого основания и сильной кислоты (nh4no3, ZnCl2, Al2(so4)3)
- •6.Электролиз расплавов и растворов солей. Катодные и анодные процессы. Законы Фарадея.
- •Электролиз расплавов
- •Электролиз водных растворов
- •Законы электролиза
- •Выход по току
- •Координационная теория Вернера (1893 г.)
- •Номенклатура комплексных соединений
- •8. Строение атома. Квантовые числа. Принципы наименьшей энергии. Правило Клечковского, принцип Паули, правило Хунда. Составление электронных формул.
- •Строение атома по Бору (1913):
- •9.Периодический закон и система д.И. Менделеева
- •Структуры периодической системы:
- •Периодическая система и электронная структура атома
- •10. Типы химической связи (ковалентная , ионная, металлическая, водородная)
- •11. Химия элементов и их соединений I группа пс. Водород: особенности электронной структуры, изотопы. Получение и применение водорода и щелочных металлов. Получение и применение меди, серебра, золота.
- •Водород
- •Получение
- •Химические свойства водорода
- •Применение
- •Щелочные металлы
- •Медь, серебро и золото
- •Способы получения металлов d-элементов I группы:
- •Применение
- •12. II группа пс. Амфотерность бериллия и его соединений. Общая характеристика подгруппы d- элементов.
- •Соединения Ве и Mg
- •Щелочноземельные металлы
- •Цинк, кадмий и ртуть
- •13. Жесткость воды и способы ее устранения.
- •16. V группа пс. Особенности химической связи в молекуле азота. Важнейшие соединения азота (аммиак, оксиды азота, азотная и азотистая кислота и их соли). Взаимодействие азотистой кислоты с Ме и неМе.
- •17. Элементы 6 группы пс. Кислород: оксиды, пероксиды. Строение и свойства озона. Сера: оксиды, кислоты, соединения серы с Ме и неМе.
- •18. Свойства серной кислоты. Особенности взаимодействия разбавленной и концентрированной серной кислоты с Ме и неМе.
- •20. Элементы VII группы пс. Химические свойства галогенов: степени окисления, галогенводороды, соединения с кислородом, кислоты, содержащие хлор и их соли.
- •22. VIII группа пс. Подгруппа d- элементов: триоды элементов и их химические свойства. Оксиды, гидроксиды и комплексные соединения этих элементов.
18. Свойства серной кислоты. Особенности взаимодействия разбавленной и концентрированной серной кислоты с Ме и неМе.
H2SO4 сильная 2х основная кислота, гигроскопичная.
HSO4- - гидросульфаты, SO42- сульфаты.
Катион Ва используется для обнаружения сульфат ионов:
Взаимодействие серной к-ты с Ме протекает по разному в зависимости от концентрации к-ты и активности Ме.
Разбавленая к-та взаимодействует только с Ме в ряду активности до Н:
Конц. кислота является сильным окислителем за счет S6+ она окисляет Ме в ряду по Ag, продуктами ее взаимодействия м/б разные в-ва в зависимости от активности Ме и условий реакции:
Конц. холодная к-та не взаимодействует с Fe Al Cr
С малоактивными Ме к-та восстанавливаеся до SO2:
С активными Ме продукты восстановления м/б SO2, S, H2S:
Окислительные св-ва конц. К-ты проявляются и при взаимодействии с другими восстановителями. Она окисляет HBr, HI (но не соляную) и их соли до свободных галогенов а также С, S, H2S, Р:
19. Общая характеристика d- элементов VI группы. Химические свойства: оксиды и гидроксиды, зависимость проявления кислотно-основных свойств от степени окисления элемента. Комплексы и кислоты, содержащие хром.
Cr, Mo и W образуют подгруппу хрома. В ряду Cr – Mo – W увеличивается энергия ионизации, т.е. уплотняются электронные оболочки атомов, в особенности сильно при переходе от Mo к W. Последний вследствие лантаноидного сжатия имеет атомный и ионный радиусы, близкие к таковым у Mo. Поэтому молибден и вольфрам по свойствам ближе друг к другу, чем к хрому. Для хрома наиболее характерна степень окисления +3 и в меньшей мере +6. Для Mo и W наиболее характерна высшая степень окисления +6. В ряду Cr – Mo – W повышается температура плавления и теплоты атомизации (возгонки). Это объясняется усилением в металлическом кристалле ковалентной связи, возникающей за счет d – электронов.
Чистые Mo и W получают восстановлением галогенидов:
MoF6 + 3 H2 → Mo + 6 HF (1200 0С)
При обычных условиях все 3 Ме взаимодействуют лишь с фтором, но при нагревании соединяются с другими неМе.
Не реагируют с водородом.
От хрома к вольфраму снижается активность.
Cr растворяется в разбавленных HCl и H2SO4 с образованием CrCl2 и CrSO4.
Молибден медленно реагирует с азотной кислотой, быстрее – с «царской водкой» и смесью HNO3 и HF или H2SO4.
Вольфрам также растворяется в смеси HF и HNO3.
В присутствии окислителей все три металла реагируют с щелочными расплавами с образованием соответственно хроматов, молибдатов и вольфраматов.
W + 8 HF + 2 HNO3 = H2[WF8] + 2 NO + 4 H2O
Соединения Хром(II) оксид хрома (II) получается при взаимодействии хлорида хрома со щелочами. Хлорид хрома получают при растворенни хрома в соляной к-те:
Неустойчивы, быстро окисляются кислородом воздуха и переходят в хром (III)
Соединения Хром (III) оксид хрома (III) нерастворим в воде, ни в к-тах ни в щелочах, его амфотерная природа проявляется только при сплавлении с соответствующими соединениями:
Cr2O3 + 2 NaOH = 2 NaCrO2 + H2O
При действии щелочей на соли хрома (III) выпадает осадок гидроксида хрома(III):
Cr3+ + 3 OH- = Cr(OH)3 ↓
Cr(OH)3 – амфотер
При взаимодействии со щелочами образует гидроксохромиты:
Cr(OH)3 + 3 NaOH = Na3[Cr(OH)6]
Соединения хрома(III) сильные восстановители.
Соединения хрома (IV) – триоксид хрома (IV) – хромовый ангирид – кислотный оксид. При растворении его в воде образуются к-ты: H2CrO4 хромовая к-та, H2Cr2O7 двухромовая к-та
Соли – хроматы и дихроматы. Взаимные переходы хромата и дихромата можно выразить уравнением обратной реакции:
K2Cr2O7 + 2 KOH = 2 K2CrO4 + H2O
2 K2CrO4 + H2SO4 = K2Cr2O7 + K2SO4 + H2O
Хроматы и дихроматы сильные окислители. Соединения хрома(III) и хрома (IV) в кислых и щелочных растворах существуют в разных формах:
в кислой среде – Сr3+; Cr2O72-
в щелочной – [Cr(OH)6]3-; CrO42-
Взаимное превращение протекают по разному в зависимости от реакции раствора:
в кислой среде устанавливается равновесие:
в щелочной среде
Т.е. окислительные свойства хрома 4 наиболее выражены в кислой среде ,а восстановительные хрома 3 в щелочной. Поэтому окисление соединений хрома 3+ до хрома 6+ осуществляют в присутствии щелочи, а соединения хром 6+ применяют в качестве окислителей в кислых р-рах:
K2Cr2O7 + 14 HCl = 2 CrCl3 + 3 Cl2 + 2 KCl + 7 H2O
Cr2(SO4)3 + 3 H2O2 + 10 NaOH = 2 Na2CrO4 + 3 Na2SO4 + 8 H2O