
Классификация овр.
1) Реакции межмолекулярного окисления-восстановления (окислитель и восстановитель - в разных молекулах):
- реакции вытеснения Zn + CuSO4 = ZnSO4 + Cu
- реакции синтеза H2 + Br2 = 2HBr
- реакции с участием среды (примеры с KMnO4, K2Сr2O7).
Пример межмолекулярной ОВР. Взаимодействие K2Cr2O7 c KI в кислой среде. Бихромат-ион в кислой среде переходит в Cr3+:
Cr2O72‾
2Cr3+
K2Cr2O7 + KI + H2SO4 = Cr2(SO4)3 + I2 + K2SO4 + H2O
1│Cr2O72‾ + 14Н+ +6ē = 2Cr3+ + 7Н2О
3│2I– – 2ē = I2
Cr2O72‾ + 14Н+ + 6I– = 2Cr3+ + 7Н2О + 3I2
2K+ 7SO42– 6K+ = 3SO42– 4SO42– 8K+
K2Cr2O7 + 6KI + 7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O
2) Реакции диспропорционирования (самоокисления - самовосстановления):
а)H2O2
O2
+ 2H2O
│H2O2
+ 2ē = 2OH‾
│H2O2 - 2ē = O2↑ + 2H+
б) 3Se + 6KOH = K2SeO3 + 2K2Se + 3H2O
1│Se + 6OH– – 4ē = SeO32– + 3H2O
2│Se + 2ē = Se2–
Участие пероксида водорода в ОВР.
Поскольку в молекулах H2O2 кислород находится в промежуточной степени окисления, пероксид водорода может выполнять двойственную функцию: и окислителя и восстановителя.
а)H2O2 - окислитель:
2CrCl3 + 3H2O2 + 10NaOH = 2Na2CrO4 + H2O + 6NaCl
2│Cr3+ + 8OH– –3ē = CrO42– + 4H2O
3│H2O2 + 2ē = 2OH‾
б) H2O2 - восстановитель:
2KMnO4 + 5H2O2 + 3H2SO4 = 2MnSO4 + 5O2 + K2SO4 +8H2O
2│MnO4‾ + 8H+ +5ē =Mn2+ + 4H2O
5│H2O2 - 2ē = O2↑ + 2H+
3) Реакции внутримолекулярного окисления-восстановления (окислитель и восстановитель находятся в одной молекуле):
CuI2 = CuI↓ + I2 ↑
Cu2+ + 2I‾ = CuI↓ + I2
2│Cu2++I‾+1ē = CuI ↓
1│ 2I‾ - 2ē = I2
2Cu2+ + 2I‾ = 2CuI↓ + I2
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O
2NH4+ + 2Cr2O72‾ = Cr2O3 + N2 + 4H2O
1│Cr2O72‾ + 4HOH - 6ē = Cr2O3 + 8OH‾
1│2NH4+ + 6ē = N2 +8H+
Cr2O72‾ + 4H2O +2NH4+ = Cr2O3+8H2O + N2
Окислительно- восстановительные эквиваленты
Окислители и восстановители реагируют друг с другом в эквивалентных количествах. Эквивалентные массы окислителей и восстановителей «Э» определяют делением мольной массы на число электронов, участвующих в процессе восстановления (для окислителей) или окисления (для восстановителей).
Например, перманганат калия KMnO4 (М = 158,0) в зависимости от кислотности среды восстанавливается по-разному.
а) в кислой среде:
MnO4‾ + 8H+ + 5ē = Mn2+ + 4H2O;
n = 5, эквивалент KMnO4 равен 1/5 моля, а его эквивалентная масса
Э = 158,0/5 = 31,6 г/моль;
б) в нейтральной и слабощелочной средах:
MnO4‾ +2НОН +3ē = MnО2 + 4ОН–;
n = 3, эквивалент KMnO4 равен ⅓ моля, а его эквивалентная масса
Э = 158,0/3 = 52,7 г/моль;
в) в сильнощелочной среде:
MnO4‾ +1ē = MnO42‾;
n = 1, эквивалент KMnO4 равен 1 молю, а его эквивалентная масса
Э = 158,0/1 = 158,0 г/моль.
Контрольные вопросы и упражнения
1. Какие реакции называются окислительно–восстановительными (ОВР)?
2. Что понимают под степенью окисления элемента в соединении?
3. В чем состоит отличие валентности от степени окисления элементов в соединениях? Приведите примеры.
4. Определите степень окисления хрома в следующих соединениях:
Cr2O3; K2CrO4; Na2Cr2O7; Cr2(SO4); Na3[Cr(OH)6]; (NH4)2Cr2O7.
5. В каких из приведенных процессов происходит окисление, а в каких – восстановление азота, как при этом изменяется его степень окисления:
NO3– NO; NO2– NO3–; NH4+ N2
6. Какие из следующих реакций относятся к ОВР:
а) NH4Cl = NH3 + HCl |
б) 4P + 3KOH + 3H2O = PH3 + 3KH2PO2 |
в) NH4NO3 = N2O + 2H2O |
г) 3Ge + 4HNO3 = 3GeO2 + 4NO + 2H2O |
д) H2 + Br2 = 2NBr |
е) H3BO3 + 4NF = H[BF4] + 3H2O |
ж) SiCl4 + 2H2O = SiO2 + 4HCl |
з) K3PO4 + 2H2O = KH2PO4 + 2KOH |
и) GeO2 + H2O = H2GeO3 |
к)
(NH4)2Cr2O7
|
7. Какие из следующих ионов могут выполнять функции восстановителей, а какие – окислителей:
Sn2+; I–; WO42–; ClO3–; NO3–; Au3+; S2–; FeO42–; Fe2+ ?
8. Какие из перечисленных веществ и за счет каких элементов проявляют окислительно–восстановительную двойственность:
HI; Na2SO3; Mg; K2MnO4; PH3; CO; K2Cr2O7 ?
9. Расположите ионы Se2–, Te2–, S2– в порядке возрастания их восстановительной активности.
10. Расположите атомы Se, Te, S в порядке возрастания их окислительной активности.
11. Расположите молекулы Cl2, I2, Br2, F2 в порядке возрастания их окислительной активности.
12. Расположите ионы I–,Cl–, Br–, F– и атомы Mo, Cr, W в порядке убывания их восстановительной активности.
13. В каких процессах микроэлектроники используются ОВР?
14. Каким образом классифицируют ОВР? К какому типу относятся следующие ОВР:
а) 2KMnO4 + 3MnSO4 + 2H2O = 5MnO2 + K2SO4 + 2H2SO4
б) 2H2O2 = 2H2O + O2
в) 3S + 6KOH = K2SO3 + K2S + 3H2O
г) 4P + 3KOH + 3H2O = PH3 + 3KH2PO2
д) 2K4[Fe(CN)6] + Br2 = 2KBr + 2K3[Fe(CN)6]
е) (NH4)2Cr2O7 N2 + Cr2O3 + 4H2O?
15. Какие факторы влияют на протекание ОВР?
16. Сформулируйте основные положения метода ионно–электронного баланса для составления уравнений ОВР.
17. Используя ионно–электронный метод, закончите следующие ОВР, применяемые для травления металлических пленок, полупроводников и т.п.:
а) Cu + CrO3 + H2SO4 Cu2+ ; Cr3+
б) Ag + H2O2 + NH4OH [Ag(NH3)2]+
в) Ti + HF + HNO3 [TiF6]2– ; NO
г) Au + KBr + Br2 [AuBr4]–
д) Cr + KMnO4 + KOH [Cr(OH)6]3– ; MnO42–
е) Si + HF + HNO3 [SiF6]2– ; NO
ж) Cr2O3 + KOH + KClO3 CrO42– ; Cl–
з) Nb + HNO3 + NH4F [NbF7]2– ; NO
и) NiCr + HNO3 + HCl Ni2+ ; Cr3+ ; NO
к) PbS + H2O2 PbSO4
л) Mo + K3[Fe(CN)6] + KOH MoO42– ; [Fe(CN)6]4–
м) Al + H2O2 + HCl Al3+
н) Ag + CrO3 + H2SO4 Ag+ ; Cr3+
о) As2S3 + HNO3 + H2O H3AsO4 ; H2SO4 ; NO.
18. Как рассчитываются окислительно–восстановительные эквиваленты соединений?
19. Определите окислительный эквивалент диоксида марганца для реакции восстановления до Mn2+ в кислой среде. Ответ: 43,46.
20. Определите окислительный эквивалент бихромата калия для реакций в кислой среде при восстановлении до Cr3+. Ответ: 49.
21. Определите эквиваленты HNO3 и HCl в реакции получения царской водки:
HNO3 + 3HCl = NOCl + Cl2 + 2H2O
Ответ: 31,5, 36,5.
22. Сколько граммов цинка можно растворить в 200 мл. 0,45 н. растворе K2Cr2O7 в присутствии серной кислоты? Ответ: 8,83 г.