- •Лабораторные работы по курсу «химия» Учебно-лабораторный практикум
- •1. Атомно-молекулярное учение
- •Основные количественные законы
- •Закон сохранения массы вещества
- •1.1.2. Закон постоянства состава
- •1.1.3. Закон эквивалентов
- •1.1.4. Закон кратных отношений
- •1.1.5. Закон Авогадро и другие законы состояния газов
- •1.1.6. Развитие атомно-молекулярного учения
- •1.2. Расчеты факторов эквивалентности и эквивалентных масс
- •1.3. Определение молярной массы эквивалента металла
- •1.3.1. Ход работы
- •1.3.2. Оформление лабораторного отчета и расчет результата
- •1.4. Контрольные вопросы
- •2. Растворы. Приготовление раствора с заданной концентрацией Введение
- •1. Способы выражения содержания растворенного вещества
- •2. Способы приготовления растворов заданной концентрации
- •3. Определение концентрации растворенного вещества титрованием
- •Экспериментальная часть Приготовление раствора гидроксида натрия заданной концентрации. Определение концентрации гидроксида натрия титрованием. Определение общей жесткости воды
- •Опыт 1. Приготовление раствора гидроксида натрия заданной концентрации.
- •Опыт 2. Определение концентрации гидроксида натрия методом кислотно-основного титрования
- •Опыт 3. Определение общей жесткости водопроводной воды методом комплексонометрического титрования
- •Контрольные вопросы
- •3.1. Термодинамические закономерности химических процессов
- •3.2. Кинетические закономерности химических реакций
- •3. Экспериментальная часть
- •3.1. Определение изменения энтальпии
- •3.2. Исследование зависимости скорости протекания реакции от концентрации реагента (опыт 3.2).
- •3.3. Исследование зависимости скорости химической реакции от температуры (опыт 3.3).
- •3.4. Смещение равновесия обратимой реакции (опыт 3.4)
- •3.4. Контрольные вопросы для защиты работы
- •4. Поверхностные явления. Дисперсные системы
- •4.1. Классификация дисперсных систем
- •4.2. Образованиедисперсных систем и их свойства
- •4.5. Экспериментальная часть
- •5. Определение молярной массы растворенного вещества методом криоскопии
- •5.2. Экспериментальная часть
- •5.3. Контрольные вопросы для защиты работы
- •5. 4. Примеры контрольных задач по теме лабораторной работы
- •Шкала рН
- •6.2.2. Характер диссоциации гидроксидов элементов (опыт 6.2.2)
- •7. Окислительно-восстановительные реакции
- •Влияние среды на характер овр
- •Направление протекания овр
- •Электрохимические процессы введение
- •1. Электродные потенциалы и гальванические элементы
- •2. Электрохимическая коррозия металлов
- •3. Электролиз
- •4. Химические источники тока
- •5. Экспериментальная часть Лабораторная работа «Электрохимические процессы» Опыт 1. Изготовление и изучение работы медно-цинкового гальванического элемента
- •Опыт 2. Электрохимическая коррозия при образовании гальванических пар
- •Опыт 3. Электролиз растворов солей
- •Опыт 4. Изготовление и изучение работы свинцового аккумулятора
- •Контрольные вопросы
- •2. Химия р-элементов
- •2.1. Элементы iiia-группы.
- •2.2. Элементы iva-группы.
- •2.3. Элементы va-группы.
- •2.4. Элементы via-группы.
- •2.5. Элементы viia-группы.
- •2.6. Элементы viiia-группы.
- •3. Экспериментальная часть
- •3.1. Правила выполнения лабораторной работы.
- •3.2. Маршрут 1.
- •3.2.1. Карбонаты щелочноземельных металлов.
- •3.2.2. Гидролиз ортофосфатов натрия.
- •3.2.3. Сравнение восстановительных свойств галогенидов.
- •3.2.4. Взаимодействие концентрированной серной кислоты с цинком.
- •3.3. Маршрут 2.
- •3.3.1. Получение малорастворимых солей свинца(II).
- •3.3.2. Гидролиз солей сурьмы(III) и висмута (III).
- •3.3.3. Растворение алюминия в водном растворе щелочи.
- •3.3.4. Сравнение окислительных свойств галогенов.
- •3.4. Маршрут 3.
- •3.4.1. Характерные реакции на ионы галогенов.
- •3.4.2. Гидролиз силиката натрия.
- •3.4.3. Взаимодействие алюминия с разбавленными кислотами.
- •3.4.4. Восстановительные свойства тиосульфата натрия.
- •4. Контрольные вопросы для защиты работы
- •Введение
- •1. Химические свойства соединений d-металлов Гидриды
- •Гидроксиды
- •Галогениды
- •5. Экспериментальная часть Лабораторная работа «Химические свойства d-элементов» Опыт 1. Взаимодействие d-металлов с кислотами
- •Опыт 2. Свойства оксидов и гидроксидов d-металлов
- •Опыт 3. Свойства солей d-металлов
- •Опыт 4. Окилительно-восстановительные свойства соединений d-металлов
- •Опыт 5. Свойства комплексных соединений d-металлов
- •Контрольные вопросы
- •Библиографический список
- •Приложение
- •Лабораторные работы по курсу «химия»
- •170026 Г. Тверь, наб. А. Никитина, 22
Влияние среды на характер овр
Приведенные выше три уравнения позволяют отметить некоторые закономерности ОВР и влияние среды на их протекание:
-уменьшение кислотности и увеличение щелочности приводит к ослаблению окислительной активности KMnO4;
-в кислой средеоблегчается полуреакция, связанная с уменьшением количества атомов кислорода в составе иона
Cr2O72─ + 14 H+ + 6ē = 2 Cr3+ + 7 H2O;
-в щелочной среде облегчается полуреакция, связанная с
увеличением числа атомов кислорода в составе иона
SO32─ + 2 OH─ - 2ē = SO42─ + H2O.
Кислая среда способствует процессам, в которых расход ионов Н+на восстановление окислителя больше расхода ионов ОН─на окисление восстановителя.
Составим уравнения для ОВР с участием Н2О2при различных рН.
П
ероксид
в ролиН2О2
+ 2 Н+ + 2ē = 2 Н2О,
рН<7;
окислителя:Н2О2 + 2ē = 2 ОН─, pH>7.
П
ероксид
в ролиН2О2
- 2 ē = O2 + 2 H+,рН<7;
восстановителя:Н2О2 + 2 OH─ - 2 ē = O2 + 2Н2О, pH>7.
Если пероксид выступает в качестве восстановителя, то кислород выделяется как в кислой, так и в шелочной среде.
Направление протекания овр
Активность окислителя или восстановителя оценивают при помощи величины электродного потенциала полуреакцииφ, который можно измерить или рассчитать (подробнее об этом в следующей лекции). В справочниках приводят величины стандартных электродных потенциалов полуреакций (при 298 К и активности окисленной и восстановленной формы 1 моль/дмз). Сравним два типичных окислителяMnO4─ иCr2O72─ по величинам их стандартных потенциалов:
MnO4─ + 8 H+ + 5ē ↔ Mn+2 + 4 H2O,φо= 1,5 В;
Cr2O72─ + 14 H+ + 6ē↔ 2 Cr3+ + 7 H2O;φо = 1,3 В.
Поскольку потенциал первой полуреакции выше, то MnO4─является более сильным окислителем, чем Cr2O72─.
ОВР может протекать самопроизвольно, если ее ЭДС, т.е. разность потенциалов полуреакций восстановления и окисления, положительна:
Е = φвос - φок > 0.
Величина ЭДС связана с термодинамическими функциями:
ΔG = - nFE; nFE = RT lnK,
где n-число электронов, принимаемых окислителем; К - константа
равновесия обратимой ОВР, F - постоянная Фарадея.
Для участника ОВР окислительно-восстановительный эквивалент рассчитывают по формуле Э = 1/n, тогда mэ= М/n.
Задача. Возможно ли окисление ионов Cl-и I-при помощи ионов Fe3+?
В справочнике находим потенциалы полуреакций:
Fe3+ +ē↔ Fe2+,φо = 0,77 В;
2 Cl─ - 2 ē↔ Cl2,φо = 1,36 В;
2 I─ - 2 ē ↔ I2,φо = 0,54 В.
Составляем уравнения предполагаемых ОВР и рассчитываем их ЭДС:
1) 2 Cl─ + 2 Fe3+ = Cl2 + 2 Fe2+, Е1 = 0,77 - 1,36 = - 0,59 В;
2) 2 I─ + 2 Fe3+ = I2 + 2 Fe2+, Е2 = 0,77 - 0,54 = + 0,24 В.
Первая реакция невозможна, а 2-я протекает самопроизвольно.
Примеры уравнений ОВР:
FeS2 + HNO3 → Fe2(SO4)3 + H2SO4 + NO ...

2
1 FeS2
+ 8 H2O
- 15 ē = Fe3+
+ 2 SO42─
+ 16 H+
10 5 NO3─ + 4 H+ + 3 ē = NO + 2 H2O.
2 FeS2 + 10 HNO3 = Fe2(SO4)3 + H2SO4 + 10 NO + 4 H2O.
При выборе продуктов восстановления для ОВР с участием HNO3полезно руководствоваться схемой:
HNO3 → NO2 → НNO2 → NO → N2O → N2 → NH3(NH4NO3) рост активности восстановителяуменьшение [HNO3] и Т →
Взаимодействие алюминия с разбавленной азотной кислотой:
Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NH4NO3 + ...
8
Al─
3 ē = Al3+
3 NO3─ + 10 H+ + 8 ē = NH4+ + 3 H2O.
8 Al + 30 HNO3 6 = 8 Al(NO3)3 + 3 NH4NO3 + 9 H2O.
Здесь HNO3расходуется не только на окисление, но и на солеобразование.
Окисление сахарозы кислым раствором перманганата калия:
C12H22O11 + KMnO4 + H2SO4 → MnSO4 + CO2 + H2O ...
5
C12H22O11
+ 13 H2O
- 48 ē = 12 CO2
+ 48 H+
48 MnO4─ + 8 H+ +5 ē = Mn+2 + 4 H2O,
5C12H22O11 + 48KMnO4 + 72H2SO4 = 48MnSO4 + 60CO2 + 127H2O + 24K2SO4.
Взаимодействие MoS2 со щелочным растворомNaClO
|
1 MoS2 + 24 OH─ - 18 ē = MoO42─ + 2 SO42─ 9 ClO─ + H2O + 2 ē = Cl─ + 2 OH─ MoS2 + 9NaClO + 6NaOH + 9H2O = Na2MoO4 + 9NaCl + 2Na2SO4. |
7.3. Экспериментальная часть
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.4. Контрольные вопросы

MoS2
+ NaClO + NaOH →
Na2MoO4
+ NaCl + Na2SO4...