
- •Химия как раздел естествознания. Материя. Вещество. Поле.
- •2. Основные классы неорганических соединений.
- •3. Основные понятия и законы химии. Закон эквивалентов.
- •4. Строение атомов и периодическая система элементов.
- •5. Химическая связь.
- •6. Раствор.
- •7. Комплексные соединения.
- •8. Ионные уравнения реакций. Гидролиз солей.
- •9. Скорость химической реакции.
- •10. Окислительно-восстановительные реакции.
- •11. Гальванический элемент.
- •12. Электролиз.
- •13. Коррозия металлов.
- •Оглавление
10. Окислительно-восстановительные реакции.
Окислительно-восстановительные реакции (ОВР) – реакции, протекающие с изменением степени окисления ионов в молекулах реагирующих веществ.
Степень окисления (СО) – условный электрический заряд, вычисленный исходя из предположения, что соединение состоит из ионов.
Окислитель – элемент, который принимает электроны. Процесс – окисление.
Восстановитель – элемент, который отдает электроны. Процесс – восстановление.
Правила определения СО:
-
Суммарный заряд молекулы равен нулю.
-
СО катиона водорода равен +1.
-
СО элементов 2-ой группы главной подгруппы равен +2.
-
СО аниона кислорода равен -2.
Типы ОВР:
-
Межмолекулярные – атомы окислителя и восстановителя принадлежат разным веществам.
-
Внутримолекурные – атомы окислителя и восстановителя принадлежат одному веществу.
-
Диспропорциональные – атом в промежуточной СО и выполняет функции и окислителя и восстановителя.
-
Коммутационные – атом в разных СО и в результате реакции СО выравнивается.
11. Гальванический элемент.
Гальванический элемент – устройство, которое преобразует энергию химической реакции в электрическую.
Электрод – металл, погруженный в раствор своей соли.
Проводник 1-го рода – проводит электрон.
Проводник 2-го рода – проводит ионы.
Анод – металл, который легче отдает свои электроны. В ряду напряженностей Бикетова, чем левее металл, тем легче он отдает свои электроны, т.е. является более активным.
Гальванический элемент работает, пока анод не растворится или металл (входит в состав растворенной соли и катода) из раствора не перейдет на катод.
ЭДС=φК-φА, φ – электродный потенциал.
-
уравнение
Нернста,
где R=8,31 ДЖ/мольК, F=96500 Кл, T=273 K, n – число электронов.
.
Аккумуляторы – накапливают электрическую энергию при заряде и отдают при разряде.
12. Электролиз.
Электролиз – процесс, при котором электрическая энергия преобразуется в химическую энергию (энергию ОВР).
Катодное восстановление:
-
Если металл в ряду напряженности расположен до алюминия (включительно), то на катоде выделяется водород из воды.
-
Если металл в ряду напряженности расположен от алюминия до водорода, то на катоде происходят две конкурирующие реакции: выделение водорода из воды и восстановление металла.
-
Если металл в ряду напряженности расположен после водорода, то на катоде восстанавливается металл.
На катоде протекает тот процесс, который имеет наибольшее значение потенциала.
Анодное окисление:
-
Если кислотный остаток содержит атом кислорода, то на аноде выделяется кислород из воды.
-
Если кислотный остаток на содержит атомов кислорода, то на аноде окисляются сами ионы.
-
закон
Фарадея.
13. Коррозия металлов.
Коррозия – разрушение металлов под действием окружающей среды.
По механизму протекания коррозийный процесс выделяют:
-
Химическая коррозия – окисление в средах не проводящих электрический ток (сухие газы, жидкие неэлектролиты).
-
Электрохимическая коррозия – разрушение металла в электролитах (влажный воздух, растворы кислот и щелочей).
Процесс коррозии металлов заключает в том, что металлом вытесняются ионы водорода из воды.
Защита от коррозии: 1. Защитное покрытие (металлическое и неметаллическое), 2. Изготовление стойких противокоррозионных сплавов, 3. Электрохимические методы (метод протектора), 4. Добавление в коррозионную среду ингибиторов.