
- •Введение: основные понятия и определения
- •Основы номенклатуры неорганических соединений можно изложить следующим образом:
- •1 Классы неорганических соединений
- •Растворимость солей, кислот и оснований в воде
- •2 Химическая термодинамика
- •3 Скорость химических реакций
- •3.1 Количественное определение скорости химической реакции
- •3.2 Влияние катализатора
- •4 Химическое равновесие
- •4.1 Понятие о химическом равновесии
- •4.2 Динамический характер и устойчивость химического равновесия
- •4.3 Константа химического равновесия
- •4.4 Положение равновесия и его зависимость от внешних факторов
- •4.4.1 Зависимость равновесия от концентрации
- •4.4.2 Зависимость равновесия от температуры
- •4.4.3 Влияние давления на равновесие
- •4.4.4 Влияние катализатора на равновесие
- •В выражение константы равновесия входят равновесные концентрации веществ:
- •5 Строение электронных оболочек атомов. Периодический закон д.И. Менделеева
- •6 Химическая связь и строение молекул
- •7 Растворы
- •7.1 Способы выражения концентрации растворов
- •7.2 Физико-химические свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Давление пара растворов. Закон Рауля
- •7.2.1 Понижение температуры замерзания и повышение температуры кипения растворов (следствия из закона Рауля)
- •7.3 Растворы электролитов
- •7.4 Ионное произведение воды. Водородный показатель рН
- •8 Окислительно-восстановительные реакции
- •9 Гальванические элементы
- •9.1 Понятие об электродном потенциале
- •9.2 Гальванический элемент
- •10 Коррозия металлов
- •10.1 Защита от коррозии
- •11 Электролиз
- •11.1 Катодные процессы
- •11.2 Анодные процессы
- •12 Полимеры
- •12.1 Реакция полимеризации
- •12.2 Реакция поликонденсации
- •12.3 Полимерные материалы
- •13 Дисперсные системы
- •14 Химический анализ
- •Библиографический список
- •Содержание
- •Ризография ргупс.
8 Окислительно-восстановительные реакции
Окислительно-восстановительными реакциями (ОВР) называют такие реакции, в ходе которых одни частицы (атомы, молекулы или ионы) отдают электроны, а другие частицы их присоединяют. При этом происходит изменение степени окисления атомов элементов, входящих в состав указанных частиц.
Окисление – это процесс отдачи электронов атомом, молекулой или ионом.
Восстановление – это процесс присоединения электронов атомом, молекулой или ионом.
Для составления электронных балансов окислительно-восстановительных реакций используют понятие «степень окисления атома».
Степенью окисления называется условный заряд атома, входящего в состав молекулы или иона, вычисленный в предположении, что все его химические связи с ближайшими соседними атомами являются ионными, то есть электронные пары полностью смещены в сторону более электроотрицательного атома 3.
Степени окисления атомов простых веществ считаются равными нулю.
Например, степени окисления атомов элементов в уравнениях химических реакций:
Окислитель, присоединяя электроны, восстанавливается и понижает свою степень окисления.
Восстановитель, отдавая электроны, окисляется и повышает свою степень окисления.
Например:
Важнейшими восстановителями являются:
1) металлы и некоторые неметаллы (Zn, Al, Cr, H2, C, S) в виде простых веществ:
2) анионы бескислородных кислот (Br–, I–, S2–) и их солей:
3) катионы металлов в низшей или промежуточной степенях окисления (Fe+2, Mn+2, Cr+2), входящие в состав оксидов, оснований и солей:
4) анионы кислородсодержащих кислот, в которых атом неметалла имеет промежуточную степень окисления (NO–2, SO2–3):
Важнейшими окислителями являются:
1) галогены (F2, Cl2, Br2, I2), кислород и другие неметаллы в свободном состоянии:
2) азотная кислота HNO3, разбавленная и концентрированная, окислительные свойства которой представлены в таблице 8.1:
Таблица 8.1
Окислитель HNO3 |
Восстановитель |
Продукты восстановления HNO3 |
Примечания |
|
Концентрированная |
Неактивные металлы (Cu, Ag, Hg) |
|
HNO3 не действует на Fe, Al, Cr, Au, Pt (пассивирование металлов) |
|
Активные металлы (Zn, Mg, Ca …) |
|
|||
Неметаллы (S, C, P, Si …) |
|
|
||
|
|
|||
|
Окончание табл. 8.1 |
|||
Разбавленная |
Неактивные металлы (Cu, Ag, Hg) |
|
|
|
Активные металлы (Zn, Mg, Fe, Al…) |
|
Щелочные металлы сначала реагируют с Н2О в разбавленной HNO3 |
||
Неметаллы (S, C, P, Si …) |
|
|
||
Сильноразбавленная |
Активные металлы (Zn, Mg, Fe, Al …) |
|
|
3) серная кислота H2SO4 концентрированная, окислительные свойства которой представлены в таблице 8.2:
Таблица 8.2
Восстановитель |
Продукт восстановления H2SO4 |
Примечание |
Неактивные металлы (Cu, Ag, Hg) |
|
Нагревание |
Активные металлы (Zn, Mg, Ca …) |
|
Практически при взаимодействии H2SO4(конц.) с активными металлами образуются все вещества – SO2, S, H2S, но доля каждого из них зависит от условий реакции |
Неметаллы (S, C, P, Si …) |
|
Нагревание |
4) сложные анионы, образованные металлами в высшей степени окисления, например: MnO4– (KMnO4); Cr2O72– (K2Cr2O7);
5) перманганат калия KMnO4, продукты восстановления которого зависят от характера среды:
– в кислой среде:
– в нейтральной среде:
– в щелочной среде:
6) дихромат калия K2Cr2O7 используют как окислитель в кислой среде:
Подбор коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций можно осуществить с помощью метода электронного баланса, согласно которому число электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, принятых окислителем.
Рассмотрим алгоритм нахождения коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций на примере реакции:
1) Вычислим степени окисления атомов всех элементов и определим те элементы, атомы которых изменили свои степени окисления:
2) Находим окислитель и восстановитель в данной окислительно-восстановительной реакции и запишем схемы полуреакций окисления и восстановления:
3) Уравниваем число частиц каждого элемента в левой и правой частях полуреакций (в данном случае они уравнены) и уравниваем число принятых и отданных электронов, подбирая соответствующие множители для обеих полуреакций. Так как марганец принимает 5 электронов, а сера отдает 2 электрона, то наименьшее общее кратное этих чисел равно 10. Разделив 10 на число электронов, участвующих в полуреакциях, получаем соответствующие множители для обеих стадий:
4) С учетом подобранных множителей складываем левые и правые части уравнений обеих полуреакций и записываем полное уравнение электронного баланса:
или, после приведения подобных членов (+10ē и –10ē),
5) Подобранные коэффициенты переносим в молекулярное уравнение:
6) Теперь уравниваем число атомов каждого элемента в левой и правой частях реакции, начиная с атомов металлов, и проводим проверку баланса по водороду и кислороду.
Рассмотрим несколько примеров составления уравнений окислительно-восстановительных реакций.
Пример 1
Пример 2
Так как из уравнения видно, что HNO3 (разб.) является не только окислителем, но и расходуется на образование нитрата меди, то коэффициент перед HNO3 (разб.) подбираем с учетом числа атомов азота в Cu(NO3)2
Пример 3
Пример 4
Задачи
Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций. Укажите окислитель и восстановитель, запишите стадии окисления и восстановления.
201 Bi + HNO3(разб.) ® Bi(NO3)3 + NO + H2O
202 KMnO4 + KNO2 + H2O ® MnO2 + KNO3 + KOH
203 PbO2 + MnSO4 + H2SO4 ® PbSO4 + HMnO4 + H2O
204 MnO2 + Br2 + KOH ® K2MnO4 + KBr + H2O
205 Cr2(SO4)3 + KOH + Cl2 ® K2CrO4 + KCl + K2SO4 + H2O
206 SnCl2 + K2Cr2O7 + H2SO4 ® Sn(SO4)2 + CrCl3 + K2SO4 + H2O
207 SO2 + KMnO4 + KOH ® K2SO4 + MnO2 + H2O
208 Cl2 + H2S + H2O ® HCl + H2SO4
209 I2 + Cl2 + H2O ® HIO3 + HCl
210 FeSO4 + HNO3 + H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + NO + H2O
211 FeSO4 + HIO3 + H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + I2 + H2O
212 MnSO4 + Br2 + KOH ® KMnO4 + KBr + K2SO4 + H2O
213 KI + Li2Cr2O7 + H2SO4 ® I2 + Cr2(SO4)3 + Li2SO4 + K2SO4 + H2O
214 C + K2Cr2O7 + H2SO4 ® CO2 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O
215 Na3AsO3 + K2Cr2O7 + H2SO4 ® Na3AsO4 + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + + H2O
216 PbS + HNO3 ® Pb(NO3)2 + S + NO + H2O
217 Mn(NO3)2 + PbO2 + HNO3 ® HMnO4 + Pb(NO3)2 + H2O
218 NaCrO2 + Br2 + NaOH ® Na2CrO4 + NaBr + H2O
219 KCl + KMnO4 + H2SO4 ® Cl2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
220 Na2S + Na2Cr2O7 + H2SO4 ® S + Cr2(SO4)3 + Na2SO4 + H2O