- •Часть 2
- •Часть 2
- •Часть 2
- •Часть 2
- •Оглавление
- •Предисловие
- •Объем дисциплины и виды учебной работы
- •Разделы дисциплины и виды занятий
- •Основные классы неорганических соединений
- •Названия и формулы важнейших кислот и солей
- •Лабораторная работа №1 получение и свойства оснований, кислот и солей
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тест для подготовки к экзамену
- •Окислительно-восстановительные реакции
- •Окислительно-восстановительная двойственность
- •Классификация окислительно-восстановительных реакций
- •Схемы перехода электронов в окислительно-восстановительных реакциях
- •Составление уравнений реакций окисления-восстановления
- •Метод электронного баланса
- •Лабораторная работа № 2 окислительно-восстановительные реакции
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тест для подготовки к экзамену
- •11. Для окислительно-восстановительной реакции
- •Электрохимические процессы
- •Гальванические элементы
- •Гальванический элемент Даниэля-Якоби
- •Лабораторная работа № 3 изготовление гальванических элементов
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тест для подготовки к экзамену
- •Электролиз
- •Электролиз расплава электролитов
- •Электролиз водного раствора электролита
- •Законы Фарадея. Выход по току
- •Лабораторная работа № 4 электролиз водных растворов солей
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тест для подготовки к экзамену
- •Коррозия и защита металлов
- •Лабораторная работа № 5 факторы, влияющие на скорость коррозии
- •Вопросы для самоконтроля
- •Тест для подготовки к экзамену
- •Электрохимический ряд напряжений металлов
- •Библиографический список
- •Часть 2
- •644099, Г.Омск, ул. П.Некрасова, 10
- •644099, Г.Омск, ул. П.Некрасова, 10
Названия и формулы важнейших кислот и солей
|
Формула кислоты |
Название кислоты |
Название соли |
Соответствующий оксид |
|
HCl |
Соляная |
Хлориды |
---- |
|
HI |
Йодоводородная |
Иодиды |
---- |
|
HBr |
Бромоводородная |
Бромиды |
---- |
|
HF |
Плавиковая |
Фториды |
---- |
|
HNO3 |
Азотная |
Нитраты |
N2O5 |
|
H2SO4 |
Серная |
Сульфаты |
SO3 |
|
H2SO3 |
Сернистая |
Сульфиты |
SO2 |
|
H2S |
Сероводородная |
Сульфиды |
---- |
|
H2CO3 |
Угольная |
Карбонаты |
CO2 |
|
H2SiO3 |
Кремниевая |
Силикаты |
SiO2 |
|
HNO2 |
Азотистая |
Нитриты |
N2O3 |
|
H3PO4 |
Фосфорная |
Фосфаты |
P2O5 |
|
H3PO3 |
Фосфористая |
Фосфиты |
P2O3 |
|
H2CrO4 |
Хромовая |
Хроматы |
CrO3 |
|
H2Cr2O7 |
Двухромовая |
Бихроматы |
CrO3 |
|
HMnO4 |
Марганцовая |
Перманганаты |
Mn2O7 |
|
HClO4 |
Хлорная |
Перхлораты |
Cl2O7 |
Кислоты в лаборатории можно получить:
1) при растворении кислотных оксидов в воде:
N2O5 + H2O → 2HNO3;
CrO3 + H2O → H2CrO4;
2) при взаимодействии солей с сильными кислотами:
Na2SiO3 + 2HCl → H2SiO3 + 2NaCl;
Pb(NO3)2 + 2HCl → PbCl2 + 2HNO3.
Кислоты взаимодействуют с металлами, основаниями, основными и амфотерными оксидами, амфотерными гидроксидами и солями:
Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2;
Cu + 4HNO3(концентр.) → Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O;
H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4 + 2H2O;
2HBr + MgO → MgBr2 + H2O;
6HI + Al2O3 → 2AlBr3 + 3H2O;
H2SO4 + Zn(OH)2 → ZnSO4 + 2H2O;
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
Обычно кислоты взаимодействуют только с теми металлами, которые в электрохимическом ряду напряжения стоят до водорода, при этом выделяется свободный водород. С малоактивными металлами (в электрохимическом ряду напряжения стоят после водорода) такие кислоты не взаимодействуют. Кислоты, являющиеся сильными окислителями (азотная, концентрированная серная), реагируют со всеми металлами, за исключением благородных (золото, платина), но при этом выделяется не водород, а вода и оксид, например, SO2 или NO2.
Солью называют продукт замещения водорода в кислоте на металл.
Все соли делятся на:
средние – NaCl, K2CO3, KMnO4, Ca3(PO4)2 и др.;
кислые – NaHCO3, KH2PO4;
основные – CuOHCl, Fe(OH)2NO3.
Средней солью называется продукт полного замещения ионов водорода в молекуле кислоты атомами металла.
Кислые соли содержат атомы водорода, способные участвовать в химических обменных реакциях. В кислых солях произошло неполное замещение атомов водорода атомами металла.
Основные соли – это продукт неполного замещения гидроксо-групп оснований многовалентных металлов кислотными остатками. Основные соли всегда содержат гидроксогруппу.
Средние соли получают взаимодействием:
1) кислоты и основания:
NaOH + HCl → NaCl + H2O;
2) кислоты и основного оксида:
H2SO4 + CaO → CaSO4 + H2O;
3) кислотного оксида и основания:
SO2 + 2KOH → K2SO3 + H2O;
4) кислотного и основного оксидов:
MgO + CO2 → MgCO3;
5) металла с кислотой:
Fe + 6HNO3(концентр.) → Fe(NO3)3 + 3NO2 + 3H2O;
6) двух солей:
AgNO3 + KCl → AgCl + KNO3;
7) соли и кислоты:
Na2SiO3 + 2HCl → 2NaCl + H2SiO3;
8) соли и щелочи:
CuSO4 + 2CsOH → Cu(OH)2 + Cs2SO4.
Кислые соли получают:
1) при нейтрализации многоосновных кислот щелочью в избытке кислоты:
H3PO4 + NaOH → NaH2PO4 + H2O;
2) при взаимодействии средних солей с кислотами:
СaCO3 + H2CO3 → Ca(HCO3)2;
3) при гидролизе солей, образованных слабой кислотой:
Na2S + H2O → NaHS + NaOH.
Основные соли получают:
1) при реакции между основанием многовалентного металла и кислотой в избытке основания:
Cu(OH)2 + HCl → CuOHCl + H2O;
2) при взаимодействии средних солей со щелочами:
СuCl2 + KOH → CuOHCl + KCl;
3) при гидролизе средних солей, образованных слабыми основаниями:
AlCl3 +H2O → AlOHCl2 + HCl.
Соли могут взаимодействовать с кислотами, щелочами, другими солями, с водой (реакция гидролиза):
2H3PO4 + 3Ca(NO3)2 → Ca3(PO4)2 + 6HNO3;
FeCl3 + 3NaOH → Fe(OH)3 + 3NaCl;
Na2S + NiCl2 → NiS + 2NaCl.
В любом случае реакция ионного обмена идет до конца только тогда, когда образуется малорастворимое, газообразное или слабо диссоциирующее соединение.
Кроме того, соли могут взаимодействовать с металлами при условии, что металл более активный (имеет более отрицательный электродный потенциал), чем металл, входящий в состав соли:
Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu.
Для солей также характерны реакции разложения:
BaCO3 → BaO + CO2;
2KClO3 → 2KCl + 3O2.
