Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
himia.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
17.04.2019
Размер:
2.01 Mб
Скачать

Получение

Промышленный способ получения — сжигание серы или обжиг сульфидов, в основном — пирита:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3 + 8SO2↑ + Q.

В лабораторных условиях SO2 получают воздействием сильных кислот на сульфиты и гидросульфиты:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2SO3.

Образующаяся сернистая кислота сразу разлагается на SO2 и H2O:

Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + H2O + SO2↑.

Также можно получить действием концентрированной серной кислоты на малоактивные металлы при нагревании:

2H2SO4 (конц.) + Cu → CuSO4 + SO2↑ + 2H2O.

Химические свойства

Относится к кислотным оксидам. Растворяется в воде с образованием сернистой кислоты (при обычных условиях реакция обратима):

SO2 + H2O ↔ H2SO3.

Со щелочами образует сульфиты:

SO2 + 2NaOH → Na2SO3 + H2O.

Химическая активность SO2 весьма велика. Наиболее ярко выражены восстановительные свойства SO2, степень окисления серы в таких реакциях повышается:

SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr,

2SO2 + O2 → 2SO3 (требуется катализатор V2O5 и температура 450°),

5SO2 + 2KMnO4 + 2H2O → 2H2SO4 + 2MnSO4 + K2SO4.

Последняя реакция является качественной реакцией на сульфит-ион SO32− и на SO2 (обесцвечивание фиолетового раствора).

В присутствии сильных восстановителей SO2 способен проявлять окислительные свойства. Например, для извлечения серы из отходящих газов металлургической промышленности используют восстановление SO2 оксидом углерода(II):

SO2 + 2CO → 2CO2 + S↓.

Или для получения фосфорноватистой кислоты:

PH3 + SO2 → H(PH2O2) + S↓

Применение

В текстильной промышленности для отбеливания различных изделий, для уничтожения микроорганизмов, идёт на получение серной кислоты.

Оксид серы (VI)-серный ангидрид-бесцветная жидкость, которая при температуре ниже 17 градусов превращается в белую кристаллическую массу, очень хорошо поглощает влагу(гигроскопичен). Большая часть оксида серы (IV) используется для производства серной кислоты. Используется также в слабоалкогольных напитках в качестве консерванта.

Получение

Получают, окисляя оксид серы (IV) кислородом воздуха при нагревании, в присутствии катализатора (V2O5, Pt или Na2VO3):

2SO2 + O2 → 2SO3 + Q.

Можно получить термическим разложением сульфатов:

Fe2(SO4)3Fe2O3 + 3SO3,

или взаимодействием SO2 с озоном:

SO2 + O3 → SO3 + O2↑.

Для окисления SO2 используют также NO2:

SO2 + NO2 → SO3 + NO↑.

Эта реакция лежит в основе исторически первого, нитрозного способа получения серной кислоты.

Еще один способ:

CuSO4+ H2C2O4 → CuC2O4 ↓ + H2SO4

Химические свойства

1. Кислотно-основные: SO3 — типичный кислотный оксид, ангидрид серной кислоты. Его химическая активность достаточно велика. При взаимодействии с водой образует серную кислоту:

SO3 + H2OH2SO4.

Взаимодействует с основаниями:

2KOH + SO3K2SO4 + H2O,

основными оксидами:

CaO + SO3CaSO4,

c амфотерными оксидами:

SO3 + PbOPbSO4.

SO3 растворяется в 100%-й серной кислоте, образуя олеум:

H2SO4 (100 %) + SO3H2S2O7.

2. Окислительно-восстановительные: SO3 характеризуется сильными окислительными свойствами, восстанавливается, обычно, до сернистого ангидрида:

5SO3 + 2PP2O5 + 5SO2

3SO3 + H2S → 4SO2 + H2O

2SO3 + 2KISO2 + I2 + K2SO4.

3. При взаимодействии с хлороводородом образуется хлорсульфоновая кислота:

SO3 + HClHSO3Cl

Также присоединяет хлор, образуя тионилхлорид:

SO3 + Cl2 + 2SCl2 → 3SOCl2

Применение

Серный ангидрид используют в основном в производстве серной кислоты.

H2SO3-сернистая кислота, относится к слабым кислотам, по свойствам близка к фосфорной кислоте. Свободная сернистая кислота не существует, образует два типа солей: средние сульфиты и кислые бисульфиты.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]