1. Положение галогенов в периодической системе химических элементов
2. Электронное строение галогенов
3. Физические свойства и нахождение в природе
4. Соединения галогенов
5. Способы получения галогенов
6. Химические свойства
6.1. Взаимодействие с простыми веществами
6.1.1. Взаимодействие с кислородом
6.1.2. Взаимодействие с серой
6.1.3. Взаимодействие с серой и фосфором
6.1.4. Взаимодействие с металлами
6.1.5. Взаимодействие с водородом
6.1.6. Взаимодействие с галогенами
6.2. Взаимодействие со сложными веществами
6.2.1. Взаимодействие с водой
6.2.2. Взаимодействие с щелочами
6.2.3. Взаимодействие с солями и галогеноводородами
6.2.4. Взаимодействие с восстановителями
Галогеноводороды
1. Строение молекулы и физические свойства
2. Способы получения
3. Химические свойства
3.1. Кислотные свойства
3.2. Диссоциация
3.3. Взаимодействие с солями
3.4. Восстановительные свойства
3.5. Взаимодействие с оксидом кремния (IV)
Соли-галогениды
Способы получения галогенидов
Химические свойства галогенидов
Кислородсодержащие кислоты галогенов
1. Хлорноватистая кислота и ее соли
2. Хлористая кислота и ее соли
3. Хлорноватая кислота и ее соли
4. Хлорная кислота и ее соли
Галогены
Положение в периодической системе химических элементов
Галогены расположены в главной подгруппе VII группы (или в 17 группе в современной форме ПСХЭ) периодической системы химических элементов Д.И. Менделеева.
Электронное строение галогенов
Электронная конфигурация галогенов в основном состоянии соответствует формуле ns2np5.
Например, электронная конфигурация фтора:
Электронная концигурация хлора:
Атомы галогенов содержат на внешнем энергетическом уровне 1 неспаренный электрон и три неподеленные электронные пары в основном энергетическом состоянии. Следовательно, в основном состоянии атомы галогенов могут образовывать 1 связи по обменному механизму.
При этом у фтора возбужденного состояния нет, т.е. максимальная валентность фтора в соединения равна I.
Однако, в отличие от фтора, за счет вакантной d-орбитали атомы хлора, брома и йода могут переходить в возбужденное энергетическое состояние.
Таким образом, максимальная валентность галогенов (кроме фтора) в соединениях равна VII. Также для галогенов характерны валентности I, III, V.
Степени окисления атома галогенов – от -1 до +7. Характерные степени окисления -1, 0, +1, +3, +5, +7. Для фтора характерная степень окисления -1 и валентность I.
Физические свойства и закономерности изменения свойств
Галогены образуют двухатомные молекулы состава Hal2. В твёрдом состоянии имеют молекулярную кристаллическую решетку. Плохо растворимы в воде, все имеют запах, летучи.
Галоген | F | Cl | Br | I |
Электронная формула | … 2s22p5 | … 3s23p5 | … 4s24p5 | … 5s25p5 |
Электроотрицательность | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 2,5 |
Степени окисления | -1 | -1, +1, +3, +5, +7 | -1, +1, +3, +5, +7 | -1, +1, +3, +5, +7 |
Агрегатное состояние | Газ | Газ | Жидкость | Твердые кристаллы |
Цвет | Светло-желтый | Жёлто-зелёный | Буровато-коричневый | Тёмно-серый с металлическим блеском |
Запах | Резкий | Резкий, удушливый | Резкий, зловонный | Резкий |
T плавления | –220оС | –101оС | –7оС | 113,5оС |
Т кипения | –188оС | –34оС | 58оС | 185оС |
Внешний вид галогенов:
Фтор
Хлор
Бром
Йод
В природе галогены встречаются в виде соединений, в основном, в виде галогенидов.
Соединения галогенов
Типичные соединения хлора:
Степень окисления | Типичные соединения |
+7 | Хлорная кислота HClO4
Перхлораты MeClO4 |
+5 | Хлорноватая кислота HClO3
Хлораты MeClO3 |
+3 | Хлористая кислота HClO2 |
+1 | Хлорноватистая кислота HClO
Гипохлориты MeClO |
–1 | Хлороводород HCl, Хлориды MeCl |
Бром и йод образуют подобные соединения.
Способы получения галогенов
1. Получение хлора.
В промышленности хлор получают электролизом расплава или раствора хлорида натрия.
Электролиз расплава хлорида натрия.
В расплаве хлорид натрия диссоциирует на ионы:
NaCl → Na+ + Cl−
На катоде восстанавливаются ионы натрия:
K(–): Na+ +1e → Na0
На аноде окисляются ионы хлора:
A(+): 2Cl− ̶ 2e → Cl20
Ионное уравнение электролиза расплава хлорида натрия:
2Na+ + 2Cl− → 2Na º + Cl2º
Суммарное уравнение электролиза расплава хлорида натрия:
2NaCl → 2Na + Cl2
Электролиз раствора хлорида натрия.
В растворе хлорид натрия диссоциирует на ионы:
NaCl → Na+ + Cl−
На катоде восстанавливаются молекулы воды:
K(–): 2H2O + 2e → H2° + 2OH−
На аноде окисляются ионы хлора:
A(+): 2Cl− ̶ 2e → Cl20
Ионное уравнение электролиза раствора хлорида натрия:
2H2O + 2Cl− → H2°↑ + 2OH− + Cl2°↑
Суммарное уравнение электролиза раствора хлорида натрия:
2NaCl + 2H2O → H2↑ + 2NaOH + Cl2↑
В лаборатории хлор получают взаимодействием концентрированной соляной кислоты с сильными окислителями.
Например, взаимодействием соляной кислоты с оксидом марганца (IV)
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
Или перманганатом калия:
2KMnO4 + 16HCl → 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2↑ + 8H2O
Бертолетова соль также окисляет соляную кислоту:
KClO3 + 6HCl → KCl + 3Cl2↑ + 3H2O
Бихромат калия окисляет соляную кислоту:
K2Cr2O7 + 14HCl → 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2↑ + 7H2O
2. Получение фтора.
Фтор получают электролизом расплава гидрофторида калия.
2KHF2 → 2K + H2 + 2F2
3. Получение брома.
Бром можно получить окислением ионов Br– сильными окислителями.
Например, бромоводород окисляется хлором:
2HBr + Cl2 → Br2 + 2HCl
Соединения марганца также окисляют бромид-ионы.
Например, оксид марганца (IV):
MnO2 + 4HBr → MnBr2 + Br2 + 2H2O
4. Получение йода.
Йод получают окислением ионов I– сильными окислителями.
Например, хлор окисляет йодид калия:
2KI + Cl2 → I2 + 2KCl
Соединения марганца также окисляют йодид-ионы.
Например, оксид марганца (IV) в кислой среде окисляет йодид калия:
2KI + MnO2 + 2H2SO4 → I2 + K2SO4 + MnSO4 + 2H2O
Химические свойства галогенов
Химическая активность галогенов увеличивается снизу вверх – от астата к фтору.
1. Галогены проявляют свойства окислителей. Галогены реагируют с металлами и неметаллами.
1.1. Галогены не горят на воздухе. Фтор окисляет кислород с образованием фторида кислорода:
2F2 + O2 → 2OF2
1.2. При взаимодействии галогенов с серой образуются галогениды серы:
S + Cl2 → SCl2 (S2Cl2)
S + 3F2 → SF6
1.3. При взаимодействии фосфора и углерода с галогенами образуются галогениды фосфора и углерода:
2P + 5Cl2 → 2PCl5
2P + 3Cl2 → 2PCl3
2F2 + C → CF4
1.4. При взаимодействии с металлами галогены проявляют свойства окислителей, образуя галогениды.
Например, железо реагирует с галогенами с образованием галогенидов. При этом фтор, хлор и бром образуются галогениды железа (III), а c йодом — соединение железа (II):
3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
I2 + Fe → FeI2
Аналогичная ситуация с медью: фтор, хлор и бром окисляют медь до галогенидов меди (II),а йод до йодида меди (I):
Cl2 + Cu → 2CuCl2
I2 + 2Cu → 2CuI
Активные металлы бурно реагируют с галогенами, особенно с фтором и хлором (горят в атмосфере фтора или хлора).
Еще пример: алюминий взаимодействует с хлором с образованием хлорида алюминия:
3Cl2 + 2Al → 2AlCl3
1.5. Водород горит в атмосфере фтора:
F2 + H2 → 2HF
С хлором водород реагирует только при нагревании или освещении. При этом реакция протекает со взрывом:
Cl2 + H2 → 2HCl
Бром также реагирует с водородом с образованием бромоводорода:
Br2 + H2 → 2HBr
Взаимодействие йода с водородом происходит только при сильном нагревании, реакция протекает обратимо, с поглощением теплоты (эндотермическая):
I2 + H2 ↔ 2HI
1.6. Галогены реагируют с галогенами. Более активные галогены окисляют менее активные.
Например, фтор окисляет хлор, бром и йод:
Cl2 + F2 → 2ClF
2. Со сложными веществами галогены реагируют, также проявляя преимущественно окислительные свойства. Галогены охотно диспропорционируют при растворении в воде или в щелочах.
2.1. При растворении в воде хлор и бром частично диспропорционируют, повышая и понижая степень окисления. Фтор окисляет воду.
Например, хлор при растворении в холодной воде диспропорционирует до ближайших стабильных степеней окисления (+1 и -1), образует при этом соляную кислоту и хлорноватистую кислоту (хлорная вода):
Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO
При растворении в горячей воде хлор диспропорционирует до степеней окисления -1 и +5, образуя соляную кислоту и хлороватую кислоту:
Cl2 + 6H2O ↔ 5HCl + HClO3
Фтор реагирует с водой со взрывом:
2F2 + 2H2O → 4HF + O2
2.2. При растворении в щелочах хлор, бром и йод диспропорционируют с образованием различных солей. Фтор окисляет щелочи.
Например, хлор реагирует с холодным раствором гидроксидом натрия:
Сl2 + 2NaOH (хол.) → NaCl + NaClO + H2O
При взаимодействии с горячим раствором гидроксида натрия образуются хлорид и хлорат:
3Cl2 + 6NaOH (гор.) → 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
Еще пример: хлор растворяется в холодном растворе гидроксида кальция:
2Сl2 + 2Са(OH)2(хол.) → СaCl2 + Сa(ClO)2 + 2H2O
2.3. Более активные галогены вытесняют менее активные галогены из солей и галогеноводородов.
Например, хлор вытесняет йод и бром из раствора йодида калия и бромида калия соответственно:
Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2
Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2
Еще одно свойство: более активные галогены окисляют менее активные.
Например, фтор окисляет хлор с образованием фторида хлора (I):
Cl2 + F2 → 2Cl+F–
В свою очередь, хлор окисляет йод. При этом в растворе образуется соляная кислота и йодная кислота:
Cl2 + I2 + H2O → HCl + HIO3
2.4. Галогены проявляют окислительные свойства, взаимодействуют с восстановителями.
Например, хлор окисляет сероводород:
Cl2 + H2S → S + 2HCl
Хлор также окисляет сульфиты:
Cl2 + H2O + Na2SO3 → 2HCl + Na2SO4
Также галогены окисляют пероксиды:
Cl2 + H2O2 → 2HCl + O2
Или, при нагревании или на свету, воду:
2Cl2 + 2H2O → 4HCl + O2 (на свету или кип.)
Галогеноводороды
Строение молекулы и физические свойства
Галогеноводороды HHal – это бинарные соединения водорода с галогенами, которые относятся к летучим водородным соединениям. Галогеноводороды – бесцветные ядовитый газы, с резким запахом, хорошо растворимые в воде.
В ряду HCl – HBr – HI увеличивается длина связи и ковалентности связи уменьшается полярность связи H – Hal.
Растворы галогеноводородов в воде (за исключением фтороводорода) – сильные кислоты. Водный раствор фтороводорода – слабая кислота.
Способы получения галогеноводородов
В лаборатории галогеноводороды получают действием нелетучих кислот на хлориды металлов.
Например, действием концентрированной серной кислоты на хлорид натрия:
H2SO4(конц.) + NaCl(тверд.) → NaHSO4 + HCl↑
Галогеноводороды получают также прямым взаимодействием простых веществ:
Cl2 + H2 → 2HCl
Химические свойства галогеноводородов
1. В водном растворе галогеноводороды проявляют кислотные свойства. Взаимодействуют с основаниями, основными оксидами, амфотерными гидроксидами, амфотерными оксидами. Кислотные свойства в ряду HF – HCl – HBr – HI возрастают.
Например, хлороводород реагирует с оксидом кальция, оксидом алюминия, гидроксидом натрия, гидроксидом меди (II), гидроксидом цинка (II), аммиаком:
2HCl + CaO → CaCl2 + H2O
6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O
HCl + NaOH → NaCl + H2O
2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O
2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 + 2H2O
HCl + NH3 → NH4Cl
Как типичные минеральные кислоты, водные растворы галогеноводородов реагируют с металлами, расположенными в ряду активности металлов до водорода. При этом образуются соль металла и водород.
Например, соляная кислота растворяет железо. При этом образуется водород и хлорид железа (II):
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
2. В водном растворе галогеноводороды диссоциируют, образуя кислоты. Водный раствор фтороводорода (плавиковая кислота) – слабая кислота:
HF ↔ H+ + F–
Водные растворы хлороводорода (соляная кислота), бромоводорода и йодоводорода – сильные кислоты, в разбавленном растворе диссоциируют практически полностью:
HCl ↔ H+ + Cl–
3. Водные растворы галогеноводородов взаимодействуют с солями более слабых кислот и с некоторыми растворимыми солями (если образуется газ, осадок, вода или слабый электролит).
Например, соляная кислота реагирует с карбонатом кальция:
2HCl + CaCO3 → CaCl2 + 2H2O + CO2
Качественная реакция на галогенид-ионы – взаимодействие с растворимыми солями серебра.
При взаимодействии соляной кислоты с нитратом серебра (I) образуется белый осадок хлорида серебра:
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3
Осадок бромида серебра – бледно-желтого цвета:
HBr + AgNO3 = AgBr↓ + HNO3
Осадок иодида серебра – желтого цвета:
HI + AgNO3 = AgI↓ + HNO3
Фторид серебра – растворимая соль, поэтому реакция плавиковой кислоты и ее солей с нитратом серебра не является качественной.
Видеоопыты качественных реакций на хлорид-, бромид- и йодид-ионы (взаимодействие с нитратом серебра) можно посмотреть здесь.
4. Восстановительные свойства галогеноводородов усиливаются в ряду HF – HCl – HBr – HI.
Галогеноводороды реагируют с галогенами. При этом более активные галогены вытесняют менее активные.
Например, бром вытесняет йод из йодоводорода:
Br2 + 2HI → I2 + 2HBr
А вот хлор не может вытеснить фтор из фтороводорода.
Фтороводород практически невозможно окислить.
Концентрированная соляная кислота окисляется соединениями марганца с валетностью выше II или соединениями хрома (VI).
Например: концентрированная соляная кислота окисляется оксидом марганца (IV):
4HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Бромоводород – сильный восстановитель и окисляется соединениями марганца, хрома (VI), концентрированной серной кислотой и другими сильными окислителями:
Например, бромоводород окисляется концентрированной серной кислотой:
2HBr + H2SO4(конц.) → Br2 + SO2 + 2H2O
Бромоводород реагирует с бихроматом калия с образованием молекулярного брома:
14HBr + K2Cr2O7 → 2KBr + 2CrBr3 + 3Br2 + 7H2O
Или с оксидом марганца (IV):
4HBr + MnO2 → MnBr2 + Br2 + 2H2O
Пероксид водорода также окисляет бромоводород до молекулярного брома:
2HBr + H2O2 → Br2 + 2H2O
Йодоводород – еще более сильный восстановитель, и окисляется другими неметаллами и даже такими окислителями, как соединения железа (III) и соединения меди (II).
Например, йодоводород реагирует с хлоридом железа (III) с образованием молекулярного йода:
2HI + 2FeCl3 → I2 + 2FeCl2 + 2HCl
или с сульфатом железа (III):
2HI + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + I2 + H2SO4
Йодоводород легко окисляется соединениями азота, например, оксидом азота (IV):
2HI + NO2 → I2 + NO + H2O
или молекулярной серой при нагревании:
2HI + S → I2 + H2S
5. Плавиковая кислота реагирует с оксидом кремния (IV) (растворяет стекло):
SiO2 + 4HF → SiF4 + 2H2O
SiO2 + 6HF(изб) → H2[SiF6] + H2O
Галогениды металлов
Галогениды – это бинарные соединения галогенов и металлов или некоторых неметаллов, соли галогеноводородов.
Способы получения галогенидов
1. Галогениды металлов получают при взаимодействии галогенов с металлами. При этом галогены проявляют свойства окислителя.
Например, хлор взаимодействует с магнием и кальцием:
Cl2 + Mg → MgCl2
Cl2 + Ca → CaCl2
При взаимодействии железа с хлором образуется хлорид железа (III):
3Cl2 + 2Fe → 2FeCl3
2. Галогениды металлов можно получить при взаимодействии металлов с галогеноводородами.
Например, соляная кислота реагирует с железом с образованием хлорида железа (II):
Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
3. Галогениды металлов можно получить при взаимодействии основных и амфотерных оксидов с галогеноводородами.
Например, при взаимодействии оксида кальция и соляной кислоты:
2HCl + CaO → CaCl2 + H2O
Еще пример: взаимодействие оксида алюминия с соляной кислотой:
6HCl + Al2O3 → 2AlCl3 + 3H2O
4. Галогениды металлов можно получить при взаимодействии оснований и амфотерных гидроксидов с галогеноводородами.
Например, при взаимодействии гидроксида натрия и соляной кислоты:
HCl + NaOH → NaCl + H2O
Или при взаимодействии гидроксида меди (II) с соляной кислотой:
2HCl + Cu(OH)2 → CuCl2 + 2H2O
Гидроксид цинка (II) также взаимодействует с соляной кислотой:
2HCl + Zn(OH)2 → ZnCl2 + 2H2O
5. Некоторые соли взаимодействуют с галогеноводородами с образованием галогенидов металлов.
Например, гидрокарбонат натрия реагирует с бромоводородом с образованием бромида натрия:
HBr + NaHCO3 → NaBr + CO2↑ + H2O
Взаимодействие с нитратом серебра – качественная реакция на соляную кислоту, бромодоводород и йодоводород:
HCl + AgNO3 → AgCl↓ + HNO3
HBr + AgNO3 → AgBr↓ + HNO3
HI + AgNO3 → AgI↓ + HNO3
Химические свойства галогенидов
1. Растворимые галогениды вступают в обменные реакции с растворимыми солями, кислотами и основаниями, если образуется осадок, газ или вода.
Например, бромиды, йодиды и хлориды реагируют с нитратом серебра с образованием желтого, желтого и белого осадков соответственно.
NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3
Фторид серебра – растворимая соль, поэтому реакция фторидов с нитратом серебра не является качественной.
Видеоопыты качественных реакций на хлорид-, бромид- и йодид-ионы (взаимодействие с нитратом серебра) можно посмотреть здесь.
2. Галогениды тяжелых металлов реагируют с более активными металлами. При этом более активные металлы вытесняют менее активные.
Например, магний вытесняет медь из расплава хлорида меди (II):
Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
Обратите внимание! В растворе более активные металлы вытесняют менее активные только если более активные металлы не взаимодействуют с водой (металлы, расположенные в ряду активности до магния). Если добавляемый металл слишком активен, то он провзаимодействует с водой, а не с солью.
Например, натрий не вытесняет цинк из раствора хлорида цинка. Т.к. натрий реагирует с водой, а реакция с хлоридом цинка не идет.
Na + ZnCl2(раствор) ≠
3. Галогениды подвергаются электролизу в растворе или расплаве. При этом на аноде образуются галогены.
Например, при электролизе расплава бромида калия на катоде образуется клий, а на аноде – бром:
2KBr → 2K + Br2
При электролизе раствора бромида калия на катоде выдялется водород, а на аноде также образуется бром:
2KBr + 2H2O → H2↑ + 2KOH + Br2↑
4. Галогениды металлов проявляют восстановительные свойства. Хлориды окисляются только сильными окислителями, а вот йодиды уже являются очень сильными восстановителями. В целом, восстановительные свойства галогенидов аналогичны свойствам галогеноводородов.
Например, бромид калия окисляется концентрированной серной кислотой:
2KBr + 2H2SO4 (конц.) → 4K2SO4 + 4Br2 + SO2 + 2H2O
Еще пример: йодид калия окисляется соединениями меди (II) и соединениями железа (III):
4KI + 2CuCl2 → 2CuI↓ + I2↓ + 4KCl
2KI + 2FeCl3 → I2↓ + 2FeI2 + 2KCl
Еще несколько примеров восстановительных свойств галогенидов:
8KI + 5H2SO4 (конц.) → 4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2O или
8KI + 9H2SO4 (конц.) → 4I2↓ + H2S↑ + 8KHSO4 + 4H2O
KI + 3H2O + 3Cl2 → HIO3 + KCl + 5HCl
10KI + 8H2SO4 + 2KMnO4 → 5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O
6KI + 7H2SO4 + K2Cr2O7 → Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O
2KI + H2SO4 + H2O2 → I2 + K2SO4 + 2H2O
2KI + Fe2(SO4)3 → I2 + 2FeSO4 + K2SO4
2KI + 2CuSO4 + K2SO3 + H2O → 2CuI + 2K2SO4 + H2SO4
Более активные галогены вытесняют менее активные из солей.
При этом галогениды металлов не горят в кислороде.
5. Нерастворимые галогениды металлов растворяются под действием избытка аммиака.
Например, хлорид серебра (I) растворяется под действием избытка раствора аммиака:
AgCl + NH3 → [Ag(NH3)2]Cl
6. Нерастворимые галогениды под действием света разлагаются на галоген и металл.
Например, хлорид серебра разлагается под действием ультрафиолета:
2AgCl → 2Ag + Cl2
Кислородсодержащие кислоты галогенов
Рассмотрим кислородсодержащие кислоты галогенов на примере хлора:
Степень окисления галогена | +1 | +3 | +5 | +7 |
Формула | HClO | HClO2 | HClO3 | HClO4 |
Название кислоты | Хлорноватистая | Хлористая | Хлорноватая | Хлорная |
Устойчивость и сила | Существует только в растворах, слабая кислота | Существует только в растворах, слабая кислота | Существует только в растворах, сильная кислота | Сильная кислота |
Название соответствующей соли | Гипохлориты | Хлориты | Хлораты | Перхлораты |
Хлорноватистая кислота и ее соли
Хлорноватистая кислота HClO устойчива только в разбавленном водном растворе.
Cпособ получения хлорноватистой кислоты:
1. Диспропорционирование хлора в холодной воде:
Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO
Химические свойства хлорноватистой кислоты:
Хлорноватистая кислота HClO – это слабая кислота, но сильный окислитель.
1. Под действием ультрафиолета (на свету) хлорноватистая кислота разлагается:
2HClO → 2HCl + O2
2. Как кислота, хлорноватистая кислота реагирует с сильными основаниями.
Например, с гидроксидом калия:
HClO + KOH → KClO + H2O
3. Ярко выражены окислительные свойства хлорноватистой кислоты за счет атома хлора в степени окисления +1. При взаимодействии с восстановителями хлор, как правило, восстанавливается до степени окисления -1.
Например, хлорноватистая кислота окисляет йодоводород:
HClO + 2HI → HCl + I2 + H2O
Хлорноватистая кислота также окисляет, например, пероксид водорода:
HClO + H2O2 → HCl + H2O + O2
4. Хлорноватистая кислота диспропорционирует:
3HClO → 2HCl + НСlO3
Химические свойства солей хлорноватистой кислоты (гипохлоритов):
1. Более сильные кислоты вытесняют гипохлориты из солей.
Например, соляная кислота реагирует с гипохлоритом натрия:
NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O
Серная кислота реагирует с гипохлоритом кальция при нагревании или под действием излучения:
Ca(ClO)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HCl + O2
Даже угольная кислота вытесняет гипохлориты:
Ca(ClO)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HClO
2. Гипохлориты вступают в обменные реакции с другими солями, если образуется слабый электролит.
Например, гипохлорит кальция реагирует с растворимыми карбонатами:
Ca(ClO)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaClO
3. При нагревании гипохлориты разлагаются:
Ca(ClO)2 → CaCl2 + O2
Хлористая кислота и ее соли
Хлористая кислота HClO2 – существует только в водных растворах.
Способы получения:
Хлористую кислоту можно получить окислением оксида хлора пероксидом водорода:
2ClO2 + H2O2 → 2HClO2 + O2
Химические свойства хлористой кислоты:
1. Хлористая кислота является также слабой. Реагирует с щелочами с образованием хлоритов:
HClO2 + KOH → KClO2 + H2O
2. При длительном хранении разлагается:
4HClO2 → HCl + HClO3 + 2ClO2 + H2O
Хлорноватая кислота и ее соли
Хлорноватая кислота HClO3 – также существует только в водных растворах.
Способы получения:
Хлорноватую кислоту можно получить из солей хлорноватой кислоты – хлоратов.
Например, из хлората бария под действием серной кислоты:
Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2HClO3 + BaSO4
Химические свойства хлорноватой кислоты:
1. Хлорноватая кислота – сильная кислота. Реагирует с щелочами с образованием хлоратов:
HClO3 + KOH → KClO3 + H2O
2. Хлорноватая кислота – сильный окислитель.
Например, хлорноватая кислота окисляет фосфор:
6P + 5HClO3 → 3P2O5 + 5HCl
Химические свойства солей хлорноватой кислоты – хлоратов:
1. Хлораты – сильные окислители.
Например, хлорат калия (бертолетова соль) при нагревании разлагается. При этом без катализатора хлорат диспропорционирует:
4KClO3 → 3KClO4 + KCl
В присутствии катализатора (оксид марганца (IV)) хлорат калия разлагается, окисляя кислород:
2KClO3 → 2KCl + 3O2↑
Еще пример: хлорат калия окисляет серу и фосфор:
2KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO2
5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5
Хлорная кислота и ее соли
Хлорная кислота HClO4 – это бесцветная жидкость, хорошо растворимая в воде.
Способы получения:
Хлорную кислоту можно получить из солей хлорной кислоты – перхлоратов.
Например, из перхлората натрия под действием серной кислоты:
2NaClO4 + H2SO4 → 2HClO4 + Na2SO4
Химические свойства хлорной кислоты:
1. Хлорная кислота – сильная кислота. Реагирует с щелочами с образованием перхлоратов:
HClO4 + KOH → KClO4 + H2O
2. Хлорная кислота – сильный окислитель.
Например, хлорная кислота окисляет углерод:
8HClO4 + 14C → 14CO2 + 4Cl2 + 4H2O
3. При нагревании хлорная кислота разлагается:
4HClO4 → 4ClO2 + 3O2 + 2H2O
Химические свойства солей хлорной кислоты – перхлоратов:
1. Перхлораты – сильные окислители.
Например, перхлорат калия при нагревании разлагается. При этом хлор окисляет кислород:
KClO4 → KCl + 2O2↑
Еще пример: перхлорат калия окисляет алюминий:
3KClO4 + 8Al → 3KCl + 4Al2O3
Галогены (греч. hals — соль + genes — рождающий) — химические элементы VIIa группы: F, Cl, Br, I, At. Реагируют с большинством
других элементов и органических соединений.
Галогены широко распространены в природе. Их химическая активность падает от фтора к астату.
Общая характеристика элементов VIIa группы
От F к At (сверху вниз в периодической таблице) происходит увеличение: атомного радиуса, металлических, основных, восстановительных свойств.
Уменьшается электроотрицательность, энергия ионизация, сродство к электрону.
Все галогены относятся к неметаллам, являются сильными окислителями.
Электронные конфигурации у данных элементов схожи, так как они находятся в одной группе (главной подгруппе!), общая формула ns2np5:
- F — 2s22p5
- Cl — 3s23p5
- Br — 4s24p5
- I — 5s25p5
- At — 6s26p5
Для галогенов характерны нечетные степени окисления: -1, +1, +3, +5, +7. Это связано с электронной конфигурацией атомов
в возбужденном состоянии.
Природные соединения
- NaCl — галит (каменная соль)
- CaF2 — флюорит, плавиковый шпат
- NaCl*KCl — сильвинит
- 3Ca3(PO4)2*CaF2 — фторапатит
- MgCl2*6H2O — бишофит
- KCl*MgCl2*6H2O — карналлит
Простые вещества — F2, Cl2, Br2, I2
Галогены в чистом виде можно получить путем электролиза водных растворов и расплавов их солей. Например, хлор в промышленности получают
электролизом водного раствора хлорида натрия.
NaCl + H2O → (электролиз) NaOH + H2↑ + Cl2↑
Электролизом расплава гидрофторида калия KHF2 в безводной плавиковой кислоте — HF — был впервые получен фтор.
HF → F2 + H2
Более активные галогены способны вытеснять менее активные. Активность галогенов убывает: F → Cl → Br → I.
Cl2 + KBr → Br2 + KCl
Cl2 + KI → I2 + KCl
В лабораторных условиях галогены могут быть получены следующими реакциями.
HCl + MnO2 → MnCl2 + Cl2 + H2O
HCl + KMnO4 → MnCl2 + Cl2 + KCl + H2O
Химические свойства
- Реакции с металлами
- Реакции с неметаллами
- Реакции с водой
- Реакции с щелочами
- Окислительные способности
Для галогенов характерна высокая реакционная способность. Фтор реагирует со всеми металлами без исключения, некоторые из них в атмосфере
фтора самовоспламеняются.
Al + F2 → AlF3
Cu + Cl2 → CuCl2
Na + Br2 → NaBr
Хлор, как и фтор, химически весьма активен. Не реагирует только с кислородом, азотом и благородными газами.
Cl2 + Si → SiCl4
Cl2 + H2 → HCl (на свету)
F2 + H2 → HF (в темноте со взрывом)
Галогены вступают в реакцию друг с другом. Чтобы определить степени окисления в получающихся соединениях, вспомните электроотрицательность
Br2 + F2 → BrF (фтор более электроотрицателен, чем бром — F—)
Br2 + I2 → IBr3 (бром более электроотрицателен, чем йод — Br—)
Реакция фтора с водой протекает очень энергично, носит взрывной характер.
H2O + F2 → HF + O2
Хлор реагирует с водой обратимо, образуя хлорную воду — смесь хлорноватистой и соляной кислоты. Бром вступает в те же реакции, что и хлор.
Cl2 + H2O → HCl + HClO
H2O + Br2 → HBr + HBrO
Замечу, что активность йода существенно ниже, чем у остальных галогенов. С неметаллами йод почти не реагирует, а с металлами — только при
нагревании.
Cl2 + NaOH → NaCl + NaClO + H2O
Cl2 + NaOH → (t) NaCl + NaClO3 + H2O
Галогены способны вытеснять друг друга из солей. Более активные вытесняют менее активные.
KCl + F2 → KF + Cl2
KBr + Cl2 → KCl + Br2
KBr + I2 ⇸ (реакция не идет, так как йод менее активен, чем бром)
Галогеноводороды
Соединения, образованные из галогенов и водорода. К галогеноводородам относятся следующие вещества:
- HF — фтороводород (газ), фтороводородная (плавиковая) кислота (жидкость)
- HCl — хлороводород (газ), соляная кислота (жидкость)
- HBr — бромоводород, бромоводородная кислота
- HI — йодоводород, йодоводородная кислота
- HAt — астатоводород, астатоводородная кислота
При н.у. HCl, HBr, HI — газы, хорошо растворимые в воде.
Получение
В промышленности применяют получение прямым методом: реакцией водорода с галогенами.
H2 + Cl2 → HCl
В лабораторных условиях галогеноводороды можно получить в реакциях обмена между галогенсодержащими солями и сильными кислотами.
NaCl + H2SO4 → NaHSO4 + HCl↑
CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + HF
PBr3 + H2O → HBr↑ + H3PO3
H2S + I2 → S + HI
Химические свойства
- Кислотные свойства
- С солями
- Восстановительные свойства
- Реакция с оксидом кремния
HF — является слабой кислотой, HCl, HBr, HI — сильные кислоты. Металлы, стоящие в ряду напряжений до водорода, способны вытеснить
водород из кислоты.
Mg + HBr → MgBr2 + H2↑
Zn + HCl → ZnCl2 + H2↑
Галогеноводороды реагируют с основными, амфотерными оксидами и основаниями с образованием соответствующих солей.
Na2O + HCl → NaCl + H2O
ZnO + HI → ZnI2 + H2O
KOH + HCl → KCl + H2O (реакция нейтрализации)
Cr(OH)3 + HCl → CrCl3 + H2O
Реакции протекают в тех случаях, если в результате выпадает осадок, выделяется газ или образуется слабый электролит (вода).
AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3
Li2CO3 + HBr → LiBr + H2CO3
В некоторых реакциях проявляют себя как сильные восстановители, особенно HI.
HI + MnO2 → I2 + MnI2 + H2O
HI + H2SO4 → I2 + H2S + H2O
HI + O2 → H2O + I2
HI + Br2 → HBr + I2
HBr + H2SO4 → Br2 + SO2 + H2O
В целом взаимодействие галогеноводородов с оксидами неметаллов нехарактерно. В этой связи важно выделить реакцию SiO2 с
плавиковой кислотой.
SiO2 + HF → SiF4 + H2O
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2023
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение
(в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов
без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования,
обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.
2.3.1. Химические свойства водорода и галогенов.
Химические свойства водорода
Атом водорода имеет электронную формулу внешнего (и единственного) электронного уровня 1s1. С одной стороны, по наличию одного электрона на внешнем электронном уровне атом водорода похож на атомы щелочных металлов. Однако, ему, так же как и галогенам не хватает до заполнения внешнего электронного уровня всего одного электрона, поскольку на первом электронном уровне может располагаться не более 2-х электронов. Выходит, что водород можно поместить одновременно как в первую, так и в предпоследнюю (седьмую) группу таблицы Менделеева, что иногда и делается в различных вариантах периодической системы:
С точки зрения свойств водорода как простого вещества, он, все-таки, имеет больше общего с галогенами. Водород, также как и галогены, является неметаллом и образует аналогично им двухатомные молекулы (H2).
В обычных условиях водород представляет собой газообразное, малоактивное вещество. Невысокая активность водорода объясняется высокой прочностью связи между атомами водорода в молекуле, для разрыва которой требуется либо сильное нагревание, либо применение катализаторов, либо и то и другое одновременно.
Взаимодействие водорода с простыми веществами
с металлами
Из металлов водород реагирует только с щелочными и щелочноземельными! К щелочным металлам относятся металлы главной подгруппы I-й группы (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr), а к щелочно-земельным — металлы главной подгруппы II-й группы, кроме бериллия и магния (Ca, Sr, Ba, Ra)
При взаимодействии с активными металлами водород проявляет окислительные свойства, т.е. понижает свою степень окисления. При этом образуются гидриды щелочных и щелочноземельных металлов, которые имеют ионное строение. Реакция протекает при нагревании:
Следует отметить, что взаимодействие с активными металлами является единственным случаем, когда молекулярный водород Н2 является окислителем.
с неметаллами
Из неметаллов водород реагирует только c углеродом, азотом, кислородом, серой, селеном и галогенами!
Под углеродом следует понимать графит или аморфный углерод, поскольку алмаз — крайне инертная аллотропная модификация углерода.
При взаимодействии с неметаллами водород может выполнять только функцию восстановителя, то есть только повышать свою степень окисления:
Взаимодействие водорода со сложными веществами
с оксидами металлов
Водород не реагирует с оксидами металлов, находящихся в ряду активности металлов до алюминия (включительно), однако, способен восстанавливать многие оксиды металлов правее алюминия при нагревании:
c оксидами неметаллов
Из оксидов неметаллов водород реагирует при нагревании с оксидами азота, галогенов и углерода. Из всех взаимодействий водорода с оксидами неметаллов особенно следует отметить его реакцию с угарным газом CO.
Смесь CO и H2 даже имеет свое собственное название – «синтез-газ», поскольку из нее в зависимости от условий могут быть получены такие востребованные продукты промышленности как метанол, формальдегид и даже синтетические углеводороды:
c кислотами
С неорганическими кислотами водород не реагирует!
Из органических кислот водород реагирует только с непредельными, а также с кислотами, содержащими функциональные группы способные к восстановлению водородом, в частности альдегидные, кето- или нитрогруппы.
c солями
В случае водных растворов солей их взаимодействие с водородом не протекает. Однако при пропускании водорода над твердыми солями некоторых металлов средней и низкой активности возможно их частичное или полное восстановление, например:
Химические свойства галогенов
Галогенами называют химические элементы VIIA группы (F, Cl, Br, I, At), а также образуемые ими простые вещества. Здесь и далее по тексту, если не сказано иное, под галогенами будут пониматься именно простые вещества.
Все галогены имеют молекулярное строение, что обусловливает низкие температуры плавления и кипения данных веществ. Молекулы галогенов двухатомны, т.е. их формулу можно записать в общем виде как Hal2.
Галоген |
Физические свойства |
F2 | Светло-желтый газ с резким раздражающим запахом |
Cl2 | Желто-зеленый газ с резким удушливым запахом |
Br2 | Красно-бурая жидкость с резким зловонным запахом |
I2 | Твердое вещество с резким запахом, образующее черно-фиолетовые кристаллы |
Следует отметить такое специфическое физическое свойство йода, как его способность к сублимации или, иначе говоря, возгонке. Возгонкой, называют явление, при котором вещество, находящееся в твердом состоянии, при нагревании не плавится, а, минуя жидкую фазу, сразу же переходит в газообразное состояние.
Электронное строение внешнего энергетического уровня атома любого галогена имеет вид ns2np5, где n – номер периода таблицы Менделеева, в котором расположен галоген. Как можно заметить, до восьмиэлектронной внешней оболочки атомам галогенов не хватает всего одного электрона. Из этого логично предположить преимущественно окисляющие свойства свободных галогенов, что подтверждается и на практике. Как известно, электроотрицательность неметаллов при движении вниз по подгруппе снижается, в связи с чем активность галогенов уменьшается в ряду:
F2 > Cl2 > Br2 > I2
Взаимодействие галогенов с простыми веществами
Все галогены являются высокоактивными веществами и реагируют с большинством простых веществ. Однако, следует отметить, что фтор из-за своей чрезвычайно высокой реакционной способности может реагировать даже с теми простыми веществами, с которыми не могут реагировать остальные галогены. К таким простым веществам относятся кислород, углерод (алмаз), азот, платина, золото и некоторые благородные газы (ксенон и криптон). Т.е. фактически, фтор не реагирует лишь с некоторыми благородными газами.
Остальные галогены, т.е. хлор, бром и йод, также являются активными веществами, однако менее активными, чем фтор. Они реагируют практически со всеми простыми веществами, кроме кислорода, азота, углерода в виде алмаза, платины, золота и благородных газов.
Взаимодействие галогенов с неметаллами
водородом
При взаимодействии всех галогенов с водородом образуются галогеноводороды с общей формулой HHal. При этом, реакция фтора с водородом начинается самопроизвольно даже в темноте и протекает со взрывом в соответствии с уравнением:
Реакция хлора с водородом может быть инициирована интенсивным ультрафиолетовым облучением или нагреванием. Также протекает со взрывом:
Бром и йод реагируют с водородом только при нагревании и при этом, реакция с йодом является обратимой:
фосфором
Взаимодействие фтора с фосфором приводит к окислению фосфора до высшей степени окисления (+5). При этом происходит образование пентафторида фосфора:
При взаимодействии хлора и брома с фосфором возможно получение галогенидов фосфора как в степени окисления + 3, так и в степени окисления +5, что зависит от пропорций реагирующих веществ:
При этом в случае белого фосфора в атмосфере фтора, хлора или жидком броме реакция начинается самопроизвольно.
Взаимодействие же фосфора с йодом может привести к образованию только триодида фосфора из-за существенно меньшей, чем у остальных галогенов окисляющей способности:
серой
Фтор окисляет серу до высшей степени окисления +6, образуя гексафторид серы:
Хлор и бром реагируют с серой, образуя соединения, содержащие серу в крайне не свойственных ей степенях окисления +1 и +2. Данные взаимодействия являются весьма специфичными, и для сдачи ЕГЭ по химии умение записывать уравнения этих взаимодействий не обязательно. Поэтому три нижеследующих уравнения даны скорее для ознакомления:
Взаимодействие галогенов с металлами
Как уже было сказано выше, фтор способен реагировать со всеми металлами, даже такими малоактивными как платина и золото:
Остальные галогены реагируют со всеми металлами кроме платины и золота:
Реакции галогенов со сложными веществами
Реакции замещения с галогенами
Более активные галогены, т.е. химические элементы которых расположены выше в таблице Менделеева, способны вытеснять менее активные галогены из образуемых ими галогеноводородных кислот и галогенидов металлов:
Аналогичным образом, бром вытесняет серу из растворов сульфидов и сероводорода:
Хлор является более сильным окислителем и окисляет сероводород в его водном растворе не до серы, а до серной кислоты:
Взаимодействие галогенов с водой
Вода горит во фторе синим пламенем в соответствии с уравнением реакции:
Бром и хлор реагируют с водой иначе, чем фтор. Если фтор выступал в роли окислителя, то хлор и бром диспропорционируют в воде, образуя смесь кислот. При этом реакции обратимы:
Взаимодействие йода с водой протекает в настолько ничтожно малой степени, что им можно пренебречь и считать, что реакция не протекает вовсе.
Взаимодействие галогенов с растворами щелочей
Фтор при взаимодействии с водным раствором щелочи опять же выступает в роли окислителя:
Умение записывать данное уравнение не требуется для сдачи ЕГЭ. Достаточно знать факт о возможности такого взаимодействия и окислительной роли фтора в этой реакции.
В отличие от фтора, остальные галогены в растворах щелочей диспропорционируют, то есть одновременно и повышают и понижают свою степень окисления. При этом, в случае хлора и брома в зависимости от температуры возможно протекание по двум разным направлениям. В частности, на холоду реакции протекают следующим образом:
а при нагревании:
Йод реагирует с щелочами исключительно по второму варианту, т.е. с образованием йодата, т.к. гипоиодит не устойчив не только при нагревании, но также при обычной температуре и даже на холоду:
Галогены.
Хлор. Соединения хлора.
- Хлор — простое вещество
Получение.
- В промышленности хлор получают электролизом расплава или раствора хлорида натрия:
2NaCl 2Na + Cl2↑
2NaCl + 2H2O H2↑ + 2NaOH + Cl2↑
- В лаборатории хлор получают взаимодействием соляной кислоты с сильными окислителями, например:
MnO2 + 4HCl = MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
2KMnO4 + 16HCl = 2MnCl2 + 2KCl + 5Cl2↑ + 8H2O
KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2↑ + 3H2O
K2Cr2O7 + 14HCl = 2CrCl3 + 2KCl + 3Cl2↑ + 7H2O
Химические свойства. Свободный хлор реагирует со всеми простыми веществами, за исключением кислорода, азота и благородных газов. Хлор проявляет сильные окислительные свойства в реакциях как с простыми веществами – неметаллами и металлами, так и со сложными веществами:
- С неметаллами
Cl2 + H2 = 2HCl 3Cl2+ 2P = 2PCl3 5Cl2 + 2P = 2PCl5
2Cl2 + Si = SiCl4 2Cl2 + C (кокс) + 2H2O (пар)= CO2 + 4HCl
- С металлами
Cl2 + 2Na = 2NaCl Cl2 + Mg = MgCl2 3Cl2 + 2Fe = 2FeCl3
- Со сложными веществами
Cl2 + H2O↔ HCl + HClO (хлорная вода)
2Cl2 + 2H2O = 4HCl + O2 (на свету или кип.)
Сl2 + 2NaOH(хол.) = NaCl + NaClO + H2O
3Cl2 + 6NaOH(гор.) = 5NaCl + NaClO3 + 3H2O
2Сl2 + 2Са(OH)2 (хол.) = СaCl2 + Сa(ClO)2 + 2H2O хлорная известь
Cl2 + 2NaI = 2NaCl + I2 Cl2 + H2S = S + 2HCl
Cl2 + 3H2O2 = 2HCl + 2H2O + O2
Cl2 + H2O + Na2SO3 = 2HCl + Na2SO4
- Соединения хлора.
- Хлороводород. Хлороводород получают действием концентрированной соляной кислоты на твердый хлорид натрия:
H2SO4(конц.) + NaCl(тверд.) = NaHSO4 + HCl↑
Хлороводород получают также прямым взаимодействием простых веществ: Cl2 + H2 2HCl
- Кислоты.
Соляная кислота. В химических реакциях соляная кислота проявляет все свойства сильных кислот: взаимодействует с металлами, стоящими в ряду напряжений левее водорода, с оксидами (основными, амфотерными), основаниями, амфотерными гидроксидами и солями:
2HCl + Fe = FeCl2 + H2
2HCl + CaO = CaCl2 + H2O
6HCl + Al2O3 = 2AlCl3 + 3H2O
HCl + NaOH = NaCl + H2O
2HCl + Cu(OH)2 = CuCl2 + 2H2O
2HCl + Zn(OH)2 = ZnCl2 + 2H2O
HCl + NaHCO3 = NaCl + CO2↑ + H2O
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3 (качественная реакция на галогенид-ионы)
6HCl(конц.) + 2HNO3(конц.) = 3Cl2 + 2NO + 4H2O
Кислородсодержащие кислоты:
HClO HClO2 HClO3 HClO4
Хлорноватистая хлористая хлорноватая хлорная
усиление кислотных свойств
2HClO 2HCl + O2 HClO + 2HI = HCl + I2 + H2O
HClO + H2O2 = HCl + H2O + O2
- Соли.
Соли соляной кислоты – хлориды.
AgCl + 2(NH3∙ H2O) = [Ag(NH3)2]Cl + 2H2O
2AgCl 2Ag + Cl2
Соли кислородсодержащих кислот.
Кислота |
название солей |
HClO |
гипохлориты |
HClO2 |
хлориты |
HClO3 |
Хлораты |
HClO4 |
перхлораты |
NaClO + 2HCl = NaCl + Cl2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2SO4 = CaSO4 + 2HCl + O2
Ca(ClO)2 + CO2 + H2O = CaCO3 + 2HCl + 2O2
Ca(ClO)2 + Na2CO3 = CaCO3 + 2NaClO
Ca(ClO)2 CaCl2 + O2
4KClO3 3KClO4 + KCl
Бертолетова соль
2KClO3 2KCl + 3O2↑
KClO4 2O2 + KCl
III. Бром. Соединения брома. По химической активности бром занимает промежуточное положение между хлором и иодом.
Br2 + H2 = 2HBr 3Br2 + 2Fe = 2FeBr3
Br2 + H2O = НBr + НBrO – бромная вода
3Br2 + 6NaOH(конц.) = 5NaBr + NaBrO3 + 3H2O при нагревании
Br2 + 2NaOH(конц.) = NaBr + NаBrO + H2O без нагревания
3Br2 + 3Na2CO3 = 5NaBr + NaBrO3 + 3CO2
3Br2 + S + 4H2O = 6HBr + H2SO4
Br2 + SO2 + 2H2O = 2HBr + H2SO4
Br2 + 2NaI = 2NaBr + I2 Br2 + H2S = S + 2HBr
4Br2 + Na2S2O3 + 10NaOH = 2Na2SO4 + 8NaBr + 5H2O
14HBr + K2Cr2O7 = 2KBr + 2CrBr3 + 3Br2 + 7H2O
4HBr + MnO2 = MnBr2 + Br2 + 2H2O
2HBr + H2O2 = Br2 + 2H2O
2KBr + 2H2SO4 (конц.) = 4K2SO4 + 4Br2 + SO2 + 2H2O
2KBrO3 3O2 + 2KBr
2KBrO4O2 + 2KBrO3 (до 275°С)
KBrO4 2O2 + KBr (выше 390°С)
IV. Йод. Соединения йода.
Йод существенно отличается по химической активности от остальных галогенов. Он не реагирует с большинством неметаллов, а с металлами медленно реагирует только при нагревании.
3I2 + 3P = 2PI3 I2 + H2 = 2HI I2 + Fe = FeI2
Йод практически в воде не растворим и не способен ее окислять даже при нагревании; по этой причине не существует «йодной воды».
3I2 + 6NaOH(гор.) = 5NaI + NaIO3 + 3H2O
I2 + 2NaOH(хол) =NaI + NaIO + H2O
3I2 + 10HNO3(разб) = 6HIO3 + 10NO + 2H2O
I2 + 10HNO3(конц.)= 2HIO3 + 10NO2 + 4H2O
I2 + 5NaClO + 2NaOH = 5NaCl + 2NaIO3 + H2O
I2 + 5Cl2 + 6H2O = 10HCl + 2HIO3
I2 + Na2SO3 + 2NaOH = 2NaI + Na2SO4 + H2O
2HI + 2FeCl3 = I2 + 2FeCl2 + 2HCl
2HI + Fe2(SO4)3 = 2FeSO4 + I2 + H2SO4
2HI + NO2 = I2 + NO + H2O
2HI + S = I2 + H2S
8KI + 5H2SO4 (конц.) = 4K2SO4 + 4I2 + H2S + 4H2Oили
8KI + 9H2SO4(конц.) = 4I2↓ + H2S↑ + 8KHSO4 + 4H2O
KI + 3H2O + 3Cl2 = HIO3 + KCl + 5HCl
10KI + 8H2SO4 + 2KMnO4 = 5I2 + 2MnSO4 + 6K2SO4 + 8H2O
6KI + 7H2SO4 + K2Cr2O7 = Cr2(SO4)3 + 3I2 + 4K2SO4 + 7H2O
2KI + H2SO4 + H2O2 = I2 + K2SO4 + 2H2O
2KI + Fe2(SO4)3 = I2 + 2FeSO4 + K2SO4
2KI + 2CuSO4 + K2SO3 + H2O = 2CuI + 2K2SO4 + H2SO4
2HIO3 I2O5 + H2O
2HIO3 + 10HCl = I2 + 5Cl2 + 6H2O
2HIO3 + 5Na2SO3 = 5Na2SO4 + I2 + H2O
2HIO3 + 5H2SO4 + 10FeSO4 = Fe2(SO4)3 + I2 + 6H2O
I2O5 + 5CO I2 + 5CO2
2KIO3 3O2 + 2KI
2KIO3 + 12HCl(конц.) = I2 + 5Cl2 + 2KCl + 6H2O
KIO3+ 3H2SO4 + 5KI = 3I2 + 3K2SO4 + 3H2O
KIO3 + 3H2O2 = KI + 3O2 + 3H2O
2KIO4 O2 + 2KIO3
5KIO4+ 3H2O + 2MnSO4 = 2HMnO4 + 5KIO3 + 2H2SO4
Галогены.
1. Вещество, полученное на аноде при электролизе расплава иодида натрия с инертными электродами, выделили и ввели во взаимодействие с сероводородом. Газообразный продукт последней реакции растворили в воде и к полученному раствору добавили хлорное железо. Образовавшийся осадок отфильтровали и обработали горячим раствором гидроксида натрия. Напишите уравнения описанных реакций.
2. Вещество, полученное на аноде при электролизе раствора иодида натрия с инертными электродами, ввели в реакцию с калием. Продукт реакции нагрели с концентрированной серной кислотой и выделившийся газ пропустили через горячий раствор хромата калия.Напишите уравнения описанных реакций.
3. Хлорная вода имеет запах хлора. При подщелачивании запах исчезает, а при добавлении соляной кислоты – становится более сильным, чем был ранее. Напишите уравнения описанных реакций.
4. Бесцветные газы выделяются при выдерживании концентрированной кислоты, как с хлоридом натрия, так и с иодидом натрия. При пропускании этих газов через водный раствор аммиака образуются соли.Напишите уравнения описанных реакций.
5. При термическом разложении соли А в присутствии диоксида марганца образовались бинарная соль Б и газ, поддерживающий горение и входящий в состав воздуха, при нагревании этой соли без катализатора образуются соль Б и соль кислородсодержащей кислоты. При взаимодействии соли А с соляной кислотой выделяется жёлто-зелёный газ (простое вещество) и образуется соль Б. соль Б окрашивает пламя в фиолетовый цвет, при её взаимодействии с раствором нитрата серебра выпадает осадок белого цвета.Напишите уравнения описанных реакций.
6) При добавлении раствора кислоты А к диоксиду марганца происходит выделение ядовитого газа жёлто-зелёного газа. Пропустив выделившийся газ через горячий раствор едкого кали, получают вещество, которое используется при изготовлении спичек и некоторых других зажигательных составов. При термическом разложении последнего в присутствии диоксида марганца образуется соль, из которой при взаимодействии с концентрированной серной кислотой можно получить исходную кислоту А, и бесцветный газ , входящий в состав атмосферного воздуха. Напишите уравнения описанных реакций.
7) Йод нагрели с избытком фосфора, и продукт реакции обработали небольшим количеством воды. Газообразный продукт реакции полностью нейтрализовали раствором едкого натра и добавили в полученный раствор нитрат серебра. Напишите уравнения описанных реакций.
Газ, выделившийся при нагревании твердой поваренной соли с концентрированной серной кислотой, пропустили через раствор перманганата калия. Газообразный продукт реакции поглотили холодным раствором едкого натра. После добавления в полученный раствор йодоводородной кислоты появляется резкий запах и раствор приобретает тёмную окраску.Напишите уравнения описанных реакций.
9) Через раствор бромида натрия пропустили газ, выделяющийся при взаимодействии соляной кислоты с перманганатом калия. После окончания реакции раствор выпарили, остаток растворили в воде и подвергли электролизу с графитовыми электродами. Газообразные продукты реакции смешали друг с другом и осветили. В результате произошел взрыв.Напишите уравнения описанных реакций.
10) К пиролюзиту осторожно прибавили раствор соляной кислоты, и выделившийся газ пропустили в химический стакан, наполненный холодным раствором едкого кали. После окончания реакции стакан накрыли картонкой и оставили, при этом стакан освещали солнечные лучи; через некоторое время в стакан внесли тлеющую лучинку, которая ярко вспыхнула. Напишите уравнения описанных реакций.
11) Вещество, выделяющееся на катоде и аноде при электролизе раствора йодида натрия с графитовыми электродами, реагируют друг с другом. Продукт реакции взаимодействуют с концентрированной серной кислотой с выделением газа, который пропустили через раствор гидроксида калия.Напишите уравнения описанных реакций.
12) К оксиду свинца (IV) при нагревании добавили концентрированную соляную кислоту. Выделяющийся газ пропустили через нагретый раствор едкого кали. Раствор охладили, соль кислородсодержащей кислоты отфильтровали и высушили. При нагревании полученной соли с соляной кислотой выделяется ядовитый газ, а при нагревании её в присутствии диоксида марганца – газ, входящий в состав атмосферы. Напишите уравнения описанных реакций.
13)Йод обработали концентрированной азотной кислотой при нагревании. Продукт реакции осторожно нагрели. Образовавшийся при оксид вступил в реакцию с угарным газом. Выделившееся простое вещество растворили в теплом растворе гидроксида калия. Напишите уравнения описанных реакций.
14) Раствор иодида калия обработали избытком хлорной воды, при этом сначала наблюдали образование осадка, а затем – его полное растворение. Образовавшуюся при этом йодсодержащую кислоту выделили из раствора, высушили и осторожно нагрели. полученный оксид прореагировал с угарным газом. Напишите уравнения описанных реакций.
15) Йод обработали хлорноватой кислотой. Продукт реакции осторожно нагрели. продукт реакции осторожно нагрели. Образующийся оксид реагирует с угарным газом с образованием двух веществ – простого и сложного. Простое вещество растворяется в теплом щелочном растворе сульфита натрия. Напишите уравнения описанных реакций.
16) Перманганат калия обработали избытком раствора соляной кислоты, образовался раствор и выделился газ. Раствор разделили на две части: к первой добавили гидроксид калия, а ко второй – нитрат серебра. Выделившийся газ прореагировал газ прореагировал с гидроксидом калия при охлаждении. Напишите уравнения описанных реакций.
17) Расплав хлорида натрия подвергли электролизу. Газ, выделившийся на аноде, прореагировал с водородом с образованием нового газообразного вещества с характерным запахом. Его растворили в воде и обработали расчетным количеством перманганата калия, при этом образовался газ желто-зеленого цвета. Это вещество вступает при охлаждении с гидроксидом натрия.Напишите уравнения описанных реакций.
18) Перманганат калия обработали концентрированной соляной кислотой. Выделившийся при этом газ собрали, а к реакционной массе по каплям прибавили раствор гидроксида калия до прекращения выделения осадка. Собранный газ пропустили через горячий раствор гидроксида калия, при этом образовалась смесь двух солей. Раствор выпарили, твердый остаток прокалили в присутствии катализатора, после чего в твердом остатке осталась одна соль.Напишите уравнения описанных реакций.
17) Расплав хлорида натрия подвергли электролизу. Газ, выделившийся на аноде, прореагировал с водородом с образованием нового газообразного вещества с характерным запахом. Его растворили в воде и обработали расчетным количеством перманганата калия, при этом образовался газ желто-зеленого цвета. Это вещество вступает при охлаждении с гидроксидом натрия.Напишите уравнения описанных реакций.
18) Перманганат калия обработали концентрированной соляной кислотой. Выделившийся при этом газ собрали, а к реакционной массе по каплям прибавили раствор гидроксида калия до прекращения выделения осадка. Собранный газ пропустили через горячий раствор гидроксида калия, при этом образовалась смесь двух солей. Раствор выпарили, твердый остаток прокалили в присутствии катализатора, после чего в твердом остатке осталась одна соль.Напишите уравнения описанных реакций.
Галогены.
1) 2NaI 2Na + I2
на катоде на аноде
I2 + H2S = 2HI↑ + S↓
2HI + 2FeCl3 = I2 + 2FeCl2+ 2HCl
I2 + 6NaOH (гор.) = NaIO3 + 5NaI + 3H2O
2) 2NaI + 2H2O 2H2 + 2NaOH + I2
на катоде на аноде
I2 + 2K = 2KI
8KI + 8H2SO4(конц.) = 4I2↓ + H2S↑ + 4K2SO4 + 4H2Oили
8KI + 9H2SO4(конц.) = 4I2↓ + H2S↑ + 8KHSO4 + 4H2O
3H2S + 2K2CrO4 + 2H2O = 2Cr(OH)3 + 3S + 4KOH
3) Cl2 + H2O ↔HCl + HClO
HCl + NaOH = NaCl+ H2O
HClO + NaOH = NaClO+ H2O
NaClO + 2HCl = NaCl + Cl2 + H2O
4) H2SO4(конц.) + NaCl(тверд.) = NaHSO4 + HCl↑
9H2SO4(конц.) + 8NaI(тверд.) = 8NaHSO4 + 4I2↓ + H2S + 4H2O
NH4OH + HCl = NH4Cl + H2O
NH4OH + H2S = NH4HS + H2O
5) 2KClO3 2KCl + 3O2↑
4KClO3KCl + 3KClO4
KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2↑+ 3H2O
KCl + AgNO3 = AgCl↓ + KNO3
6) 4HCl + MnO2 = MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
3Cl2 + 6KOH(гор.) = 5KCl + KClO3 + 3H2O
2KClO3 2KCl + 3O2↑
H2SO4(конц.) + NaCl(тверд.) = NaHSO4 + HCl↑
7) 3I2 + 2P = 2PI3
PI3 + 3H2O = H3PO3 + 3HI
HI + NaOH = NaI + H2O
NaI + AgNO3 = AgI↓ + NaNO3
H2SO4(конц.) + NaCl(тверд.) = NaHSO4 + HCl↑
16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
Cl2 + 2NaOH(хол.) = NaCl + NaClO + H2O
NaClO + 2HI = NaCl + I2 + H2O
9) 16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
2NaBr + Cl2 = 2NaCl + Br2
2NaCl + 2H2O 2H2 + 2NaOH + Cl2
на катоде на аноде
H2 + Cl2 = 2HCl
10) 4HCl+ MnO2 = MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
Cl2 + 2KOH(хол.) = KCl + KClO + H2O
2KClO3 2KCl + 3O2↑
C + O2 = CO2
11) 2NaI + 2H2O 2H2 + 2NaOH + I2
на катоде на аноде
I2 + H2 = 2HI
8HI + H2SO4(конц.) = 4I2↓ + H2S↑ + 4H2Oили
2HI + H2SO4(конц.) = I2↓ + SO2↑ + 2H2O
а) H2S + 2KOH = K2S + 2H2O
H2S + K2S = 2KHSили
б) SO2 + 2KOH = K2SO3 + 2H2O
K2SO3 + SO2 + H2O = 2KHSO3
12) 4HCl+ PbO2 = PbCl2 + Cl2↑ + 2H2O
3Cl2 + 6KOH(гор.) = 5KCl + KClO3 + 3H2O
KClO3 + 6HCl = KCl + 3Cl2 + 3H2O
2KClO3 2KCl + 3O2↑
13) I2 + 10HNO32HIO3 + 10NO2 + 4H2O
2HIO3 I2O5 + H2O
I2O5 + 5CO I2 + 5CO2
3I2 + 6KOH(гор.) = 5KI + KIO3 + 3H2O
14) 2KI + Cl2 = 2KCl + I2
I2 + 5Cl2 + 6H2O = 10HCl + 2HIO3
2HIO3 I2O5 + H2O
I2O5 + 5CO = I2 + 5CO2
15) I2+ 2HClO3 = 2HIO3 + Cl2
2HIO3 I2O5 + H2O
I2O5 + 5CO I2 + 5CO2
I2 + Na2SO3 + 2NaOH = 2NaI + Na2SO4 + H2O
16) 16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
MnCl2 + 2KOH = Mn(OH)2↓ + 2KCl
KCl + AgNO3 = AgCl↓ + KNO3
Cl2 + 2KOH(хол.) = KCl + KClO + H2O
17) 2NaCl 2Na + CL2
на катоде на аноде
Cl2 + H2 = 2HCl
16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
Cl2 + 2NaOH(хол.) = NaCl + NaClO + H2O
18) 16HCl + 2KMnO4 = 5Cl2 + 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O
MnCl2 + 2KOH = Mn(OH)2↓ + 2KCl
3Cl2 + 6KOH(гор.) = 5KCl + KClO3 + 3H2O
2KClO3 2KCl + 3O2↑
…
Хлороводород, соляная кислота (HCl)
Способы
получения хлороводорода
Промышленный способ:
- Синтез из простых веществ:
Н2 + Cl2 = 2HCl
- Образуется как побочный продукт при хлорировании углеводородов:
R-H + Cl2 = R-Cl + HCl
Лабораторный способ:
В лаборатории HCl получают действием концентрированной H2SO4 на хлориды:
- при слабом нагревании
H2SО4(конц.) + NaCl = 2HCl↑ + NaHSО4
- при очень сильном нагревании
H2SО4(конц.) + 2NaCl = 2HCl↑ + Na2SО4
Физические свойства хлороводорода
HCl при обычной температуре — бесцветный газ с резким запахом, достаточно легко сжижается (Тпл = -114°С, Ткип = -85°С). Безводный НСl и в газообразном, и в жидком состояниях не проводит электрический ток.
HCl хорошо растворяется в воде: при обычной температуре в 1 л воды растворяется ~ 450 л газа (реакция экзотермическая). Насыщенный раствор содержит 36-37 % HCl по массе, имеет резкий, удушающий запах.
Химические свойства хлороводорода
Газообразный HCl
Безводный НСl химически инертен по отношению к металлам, оксидам и гидроксидам металлов, а также ко многим другим веществам. Что означает, что в отсутствие воды хлороводород не проявляет кислотных свойств.
И только при очень сильном нагревании газообразный HCl реагирует с металлами, даже такими малоактивными, как Сu и Аg.
Восстановительные свойства HCl проявляются также в малой степени:
- он может окисляться фтором при обычной температуре:
2HCl + F2 = Сl2 + 2HF
- при высокой температуре (600°С) в присутствии катализаторов обратимо реагирует с кислородом:
4HCl + O2 = 2Сl2 + 2Н2O
Раствор HCl
Водный раствор HCl является сильной кислотой, т.к. молекулы HCl практически полностью распадаются на ионы:
HCl → H+ + Cl—
Общие свойства кислот
Он проявляет
все свойства кислот:
- реагирует с металлами, стоящими в электрохимическом ряду напряжения металлов до водорода Н:
2HCl2 + Zn = ZnCl2 + H2
- взаимодействует с основными и амфотерными оксидами:
2HCl + CuO = CuCl2 + Н2O
6HCl + Аl2O3 = 2АlCl3 + ЗН2O
- реагирует с основаниями и амфотерными гидроксидами:
2HCl + Са(ОН)2 = CaCl2 + 2Н2О
3HCl + Аl(ОН)3 = АlСl3 + ЗН2O
- Вступает в реакцию с аммиаком:
HCl + NH3 = NH4Cl
- взаимодействует с солями более слабых кислот:
2HCl + СаСО3 = CaCl2 + СO2 + Н3O
HCl + C6H5ONa = С6Н5ОН + NaCl
- Реагирует с сильными окислителями F2, MnO2, KMnO4, KClO3, K2Cr2O7. При этом анион Cl— окисляется до свободного хлора:
2Cl—— 2e— = Cl20
4HCI + MnO2 = Cl2↑ + МпCl2 + 2Н2O
16НСl + 2КМпО4 = 5Cl2↑ + 2MnCl2 + 2KCl + 8Н2O
6HCl + КСlO3 = ЗCl2↑ + KCl + 3Н2O
14HCl + К2Сr2O7 = 3Cl2↑ + 2CrCl3 + 2KCl + 7Н2O
- Качественная реакция – взаимодействие с растворимыми солями серебра с образованием белого творожистого осадка хлорида серебра:
HCl + AgNO3 = AgCl↓ + HNO3
- С органическими соединениями
Вступает в реакции с органическими соединениями:
с аминами:
R-NH2 + HCl → [RNH3]+Cl—
с аминокислотами:
Кислородсодержащие кислоты галогенов
Хлорноватистая кислота (HClO) и ее соли
Хлорноватистая кислота
очень слабая кислота и существует только в разбавленных водных растворах.
Получение хлорноватистой кислоты:
- Диспропорционирование хлора в холодной воде:
Cl2 + H2O ↔ HCl + HClO
- Реакция гипохлоритов с диоксидом углерода и водой :
KClO
+ H2O + CO2 → KHCO3 + HClO
Ca(OCl)2 + CO2 + H2O → CaCl2 + CaCO3 + HClO
Химические свойства хлорноватистой кислоты:
- Несмотря на то, что хлорноватистая кислота HClO – слабая кислота, она является сильным окислителем, особенно в кислой среде. При этом хлор хлорноватистой кислоты восстанавливается до степени окисления -1.
HClO + 2HI → HCl + I2 + H2O
HClO + KI → KIO3 + HCl
2HBr
+ HClO → HCl + Br2 + H2O
HClO + H2O2 → HCl + O2 + H2O
4HClO + MnS → 4HCl + MnSO4
- на свету хлорноватистая
кислота разлагается:
2HClO → 2HCl + O2
- Как кислота реагирует с сильными основаниями:
HClO + KOH → KClO + H2O
- Хлорноватистая кислота диспропорционирует:
3HClO → 2HCl + НСlO3
Химические свойства солей хлорноватистой
кислоты (гипохлоритов):
- Разложение гипохлоритов при нагревании:
Ca(ClO)2 → CaCl2 + O2
- Кислоты, более сильные, чем
хлорноватистая вытесняют гипохлориты из солей:
NaClO + 2HCl → NaCl + Cl2 + H2O
Ca(ClO)2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HCl + O2
Ca(ClO)2 + CO2 + H2O → CaCO3 + 2HClO
- Взаимодействуют с другими солями, если продуктом является слабый электролит:
Ca(ClO)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaClO
Хлористая кислота (HClO2) и ее соли
Хлористая кислота HClO2– слабая кислота, существует только в водных растворах, очень
неустойчива
Способы получения хлористой кислоты:
- Хлористую кислоту можно получить окислением оксида хлора пероксидом водорода:
2KClO3 + H2C2O4 + H2SO4 = K2SO4 + CO2 + 2ClO2 + 2H2O
2ClO2 + H2O2 → 2HClO2 + O2
- из хлоритов:
Ba(ClO2)2 + H2SO4 → BaSO4 + HClO2
Химические свойства хлористой кислоты:
- Вступает в реакции с щелочами с образованием хлоритов:
HClO2 + KOH → KClO2 + H2O
- При длительном хранении разлагается:
4HClO2 → HCl + HClO3 + 2ClO2 + H2O
- Проявляет окислительно-восстановительные свойства:
HClO2 + HClO → HClO3 + HCl
5HClO2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 5HClO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
Соли хлористой кислоты – хлориты
- разлагаются при нагревании:
KClO2 → KClO3 +
KCl
KClO2 → KCl + O2
- реагируют с сильными кислотами:
NaClO2 + 4HCl(конц) = 2Cl2 + NaCl + 2H2O
- являются слабыми восстановителями и сильными окислителями в кислой среде:
NaClO2 + S = NaCl + SO2
5NaClO2 + 3H2SO4 + 2KMnO4 → 5NaClO3 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
Хлорноватая кислота (HClO3) и ее соли
Хлорноватая кислота HClO3– существует только в водных растворах, в свободном виде не выделена. Является сильной кислотой
Получение хлорноватой кислоты:
Действием кислот на хлораты:
Ba(ClO3)2 + H2SO4 → 2HClO3 + BaSO4
Химические свойства хлорноватой кислоты:
- Взаимодействует с щелочами с образованием хлоратов:
HClO3 + KOH → KClO3 + H2O
- Окисляет некоторые вещества:
6P + 5HClO3 → 3P2O5 + 5HCl
НСlO3 + 6НВr → НСl + 3Вr2 + 3Н2О
HClO3 + 3SO2 + 3H2O → 3H2SO4 + HCl
- Разлагается при слабом нагревании:
6НСlO3(конц) → 4СlO2 + Cl2O7 + 3H2O (40-60ºC)
3НСlO3(конц) → HСlO4 + Cl2 + O2 + H2O (кипечение)
Соли хлорноватой кислоты – хлораты:
Получают хлораты при пропускании хлора
через подогретый раствор щелочи:
3Cl2 + 6KOH = 5KCl + KClO3 + 3H2O
- Хлораты сильные окислители.
2KClO3 + 3S → 2KCl + 3SO2
5KClO3 + 6P → 5KCl + 3P2O5
КСlO3 + 6НСl = КСl + 3Сl2 + 3Н2О
- хлорат калия (бертолетова соль) при нагревании разлагается диспропорционируя на хлорид и перхлорат калия:
4KClO3 → 3KClO4 + KCl
- В присутствии оксида марганца (IV) в качестве катализатора хлорат калия разлагается с выделением кислорода:
2KClO3 → 2KCl + 3O2↑
Хлорная кислота (HClO4) и ее соли
Хлорная кислота HClO4– летучая, хорошо растворимая в воде жидкость, не имеющая цвета. Является сильной кислотой и сильным окислителем. Взрывоопасна. Кислотный оксид — Cl2O7, соли хлорной кислоты — перхлораты.
Получение хлорной кислоты
Перегонкой при пониженном давлении смеси перхлората калия с серной кислотой:
2NaClO4 + H2SO4 → 2HClO4 + Na2SO4
Химические свойства хлорной кислоты
- Как сильная кислота вступает в реакции с
щелочами с образованием перхлоратов:
HClO4 + KOH → KClO4 + H2O
- Как сильный окислитель окисляет многие вещества:
8HClO4 + 14C → 14CO2 + 4Cl2 + 4H2O
5HClO4 + 8As + 12H2O = 8H3AsO4 + 5HCl
3HClO4 + 2Ag = 2AgClO4 + HClO3 + H2O
- Хлорная кислота является неустойчивой и разлагается при умеренном нагревании:
4HClO4 → 4ClO2 + 3O2 + 2H2O
Химические свойства солей хлорной кислоты – перхлоратов:
- Перхлораты также являются сильными окислителями
3KClO4 + 8Al → 3KCl + 4Al2O3
- Взаимодействуют с сильными кислотами:
2KClO4 + 3H2SO4(конц) → 2HClO4↑ + K2SO4
- При нагревании более 550ºС разлагаются:
KClO4 → KCl + 2O2↑
Оксиды хлора
Оксид хлора (I), оксид дихлора ( Cl2O)
В газообразном состоянии имеет темно-желтый цвет, в жидком состоянии – красно-бурый. Неустойчив на свету при повышении температуры.
Получение оксид хлора (I)
2Cl2 + 3HgO =
Hg3O2Cl2↓ + Cl2O↑
2Cl2 + Bi2O3 = 2BiOCl↓ + Cl2O↑
Химические свойства оксида хлора (I)
- Имеет кислотные свойства. Реагирует с водой, щелочами:
Сl2O + H2O = 2HClO
Сl2O + NaOH = 2NaClO + H2O
- Является сильным окислителем:
3Сl2O + 3H2O +
6AgNO3 = 2AgClO + AgCl + 6HNO3
- При температуре выше 20ºС или на свету разлагается:
4Сl2O = 3Сl2 + 2ClO2
Оксид хлора (IV), диоксид хлора, двуокись хлора ( ClO2)
ClO2 – ядовитый газ желто-зеленого цвета с резким запахом. Взрывается при механическом воздействии, при нагревании до 100 ºС и при контакте с восстановителем
Получение двуокиси хлора
В промышленности ClO2 получают, пропуская оксид серы (IV) через подкисленный раствор хлората натрия NaClO3:
2NaClO3 + SO2 + H2SO4 = 2NaHSO4 + 2ClO2↑
В лаборатории ClO2получают при взаимодействии хлората калия с щавелевой кислотой в присутствии концентрированной серной кислоты:
2KClO3 + H2C2O4 + H2SO4 = 2K2SO4 + 2ClO2↑ + 2CO2 + 2H2O
Химические свойства оксида хлора (IV)
- ClO2 сильный окислитель, проявляет кислотные свойства. Реагирует с водой (медленно), со щелочью (быстро):
2ClO2 + H2O = HClO2 + HClO3 (холодная
вода)
6ClO2 + 3H2O = HCl +
5HClO3 (горячая вода)
2ClO2 + 2NaOH = NaClO2 + NaClO3
- Разлагается в концентрированной хлороводородной кислоте:
2ClO2 + 8HСl(конц) = 5Cl2 + 4H2O
- Проявляет окислительно-восстановительные свойства:
2ClO2 + Na2СO3 = NaClO2 + NaClO3 + CO2
2ClO2 + 10HI(конц) = 2HCl + I2↓ + 4H2O
Оксид хлора (VI), триоксид хлора (ClO3 (Cl2O6))
ClO3 (Cl2O6)
– вязкая жидкость красного цвета. Соприкосновение с органическими веществами
приводит к взрыву.
Получение оксида хлора (VI)
Получают окислением озоном ClO2
2ClO2 + 2О3 = 2O2 + Cl2O6
Химические свойства оксида хлора (VI)
- В обычных условиях постепенно разлагается на ClO2 и О2:
4ClO3 = 2ClO2 + 4О2 + Сl2
- ClO2 – сильный окислитель. Вступает в реакции диспропорционирования с водой, со щелочью:
2ClO3 + H2O = HClO4 + HClO3
2ClO3 + 2NaOH = NaClO4 + NaClO3 + H2O
Оксид хлора (VII) (Cl2О7)
Cl2О7 – тяжелая, маслянистая
жидкость, не имеющая цвета. Наиболее устойчивый из всех оксидов хлора. Очень
взрывоопасен.
Получение оксида хлора (VII)
Получают при взаимодействии оксида фосфора (V) с концентрированной хлорной кислотой:
P2O5 + 2HClO4 = Cl2O7↑
+ 2HPO3
Химические свойства Cl2O7
Проявляет кислотные свойства.
- При взаимодействии Cl2О7 с водой образуется хлорная кислота HClO4:
Cl2O7 + H2O = HClO4
- При взаимодействии Cl2О7 с щелочами образуются перхлораты:
Cl2O7 + 2NaOH = 2NaClO4 + H2O
- При нагревании разлагается:
Cl2O7= 2Cl2 + 7О2
Хлор
— элемент 3-го периода и VII А-группы Периодической системы, порядковый номер 17. Электронная формула атома [
10
Ne ]3s
2
Зр
5
, характерные степени окисления 0, -1, + 1, +5 и +7. Наиболее устойчиво состояние Cl
-1
. Шкала степеней окисления хлора:
+7 – Cl
2
O
7
, ClO
4
—
,HClO
4
, KClO
4
+5 — ClO
3
—
, HClO
3
,KClO
3
+ 1 – Cl
2
O , ClO
—
, HClO , NaClO , Ca(ClO)
2
0 – Cl
2
— 1 – Cl
—
, HCl, KCl , PCl
5
Хлор обладает высокой электроотрицательностью (2,83), проявляет неметаллические свойства. Входит в состав многих веществ — оксидов, кислот, солей, бинарных соединений.
В природе —
двенадцатый
по химической распространенности элемент (пятый среди неметаллов). Встречается только в химически связанном виде. Третий по содержанию элемент в природных водах (после О и Н), особенно много хлора в морской воде (до 2 % по массе). Жизненно важный элемент для всех организмов.
Хлор С1
2
. Простое вещество. Желто-зеленый газ с резким удушливым запахом. Молекула Сl
2
неполярна, содержит σ-связь С1-С1. Термически устойчив, негорюч на воздухе; смесь с водородом взрывается на свету (водород сгорает в хлоре):
Cl
2
+H
2
⇌HCl
Хорошо растворим в воде, подвергается в ней дисмутации на 50 % и полностью — в щелочном растворе:
Cl
2
0
+H
2
O ⇌HCl
I
O+HCl
-I
Cl
2
+2NaOH
(
хол
)
= NaClO+NaCl+H
2
O
3Cl
2
+6NaOH
(
гор
)
=NaClO
3
+5NaCl+H
2
O
Раствор хлора в воде называют
хлорной водой
, на свету кислота НСlO разлагается на НСl и атомарный кислород О
0
, поэтому «хлорную воду» надо хранить в темной склянке. Наличием в «хлорной воде» кислоты НСlO и образованием атомарного кислорода объясняются ее сильные окислительные свойства: например, во влажном хлоре обесцвечиваются многие красители.
Хлор очень сильный окислитель по отношению к металлам и неметаллам:
Сl
2
+ 2Nа = 2NаСl
2
ЗСl
2
+ 2Fе→2FеСl
3
(200 °С)
Сl
2
+Se=SeCl
4
Сl
2
+ РЬ→PbCl
2
(300 °
С
)
5Cl
2
+2P→2PCl
5
(90 °С)
2Cl
2
+Si→SiCl
4
(340 °С)
Реакции с соединениями других галогенов:
а) Сl
2
+ 2КВг
(Р)
= 2КСl + Вr
2
↑
(кипячение)
б) Сl
2
(нед.)
+ 2КI
(р)
= 2КСl + I
2
↓
ЗСl
(изб.)
+ 3Н
2
O+ КI = 6НСl + КIO
3
(80 °С)
Качественная реакция
— взаимодействие недостатка СL
2
с КI (см. выше) и обнаружение йода по синему окрашиванию после добавления раствора крахмала.
Получение
хлора в
промышленности
:
2NаСl
(расплав)
→ 2Nа + Сl
2
(электролиз)
2NaCl+ 2Н
2
O→Н
2
↑ +
Сl
2
↑
+ 2NаОН
(электролиз)
и в
лаборатории
:
4НСl
(конц.)
+ МnO
2
= Сl
2
↑ + МnСl
2
+ 2Н
2
O
(аналогично с участием других окислителей; подробнее см. реакции для НСи и НаСи).
Хлор относится к продуктам основного химического производства, используется для получения брома и йода, хлоридов и кислородсодержащих производных, для отбеливания бумаги, как дезинфицирующее средство для питьевой воды. Ядовит.
Хлороводород НС
l
. Бескислородная кислота. Бесцветный газ с резким запахом, тяжелее воздуха. Молекула содержит ковалентную σ -связь Н — Сl. Термически устойчив. Очень хорошо растворим в воде; разбавленные растворы называются
хлороводородной кислотой
, а дымящий концентрированный раствор (35-38 %)-
соляной кислотой
(название дано еще алхимиками). Сильная кислота в растворе, нейтрализуется щелочами и гидратом аммиака. Сильный восстановитель в концентрированном растворе (за счет Сl
—
I
), слабый окислитель в разбавленном растворе (за счет Н
I
). Составная часть «царской водки».
Качественная реакция на ион Сl
—
— образование белых осадков АгСи и Нг
2
Сl
2
, которые не переводятся в раствор действием разбавленной азотной кислоты.
Хлороводород служит сырьем в производстве хлоридов, хлорорганических продуктов, используется (в виде раствора) при травлении металлов, разложении минералов и руд. Уравнения важнейших реакций:
НСl
(разб.)
+ NаОН
(разб.)
= NaСl + Н
2
O
НСl
(разб.)
+ NН
3
Н
2
O = NH
4
Сl + Н
2
O
4НСl
(конц., гор.)
+ МO
2
= МСl
2
+ Сl
2
↑ + 2Н
2
O
(М = Мп, РЬ)
16НСl
(конц., гор.)
+ 2КМnO
4(т)
= 2МnСl
2
+ 5Сl
2
↑+ 8Н
2
O + 2КСl
14НСl
(конц.)
+ К
2
Сr
2
O
7(т)
= 2СrСl
3
+ ЗСl
2
↑ + 7Н
2
O + 2КСl
6НСl
(конц.)
+ КСlO
3(Т)
= КСl + ЗСl
2
↑ + 3Н
2
O
(50-80 °С)
4НСl
(конц.)
+ Са(СlO)
2(т)
= СаСl
2
+ 2Сl
2
↑ + 2Н
2
O
2НСl
(разб.)
+ М = МСl
2
+ H
2
↑
(М = Ре, 2п)
2НСl
(разб.)
+ МСO
3
= МСl
2
+ СO
2
↑+ Н
2
O
(М = Са, Ва)
НСl
(разб.)
+ АgNO
3
= НNO
3
+ АgСl↓
Получение НСl в промышленности — сжигание Н
2
в Сl
2
(см.), в лаборатории — вытеснение из хлоридов серной кислотой:
NаСl
(т)
+ Н
2
SO4
(конц.)
= NаНSO
4
+
НС
l
↑
(50 °С)
2NaСl
(т)
+ Н
2
SO
4 (конц.)
= Nа
2
SO
4
+
2НСl↑
(120 °С)
Хлориды
Хлорид натрия
Na
Сl
. Бескислородная соль. Бытовое название
поваренная соль
. Белый, слабогигроскопичный. Плавится и кипит без разложения. Умеренно растворим в воде, растворимость мало зависит от температуры, раствор имеет характерный соленый вкус. Гидролизу не подвергается. Слабый восстановитель. Вступает в реакции ионного обмена. Подвергается электролизу в расплаве и растворе.
Применяется для получения водорода, натрия и хлора, соды, едкого натра и хлороводорода, как компонент охлаждающих смесей, пищевой продукт и консервирующее средство.
В природе — основная часть залежей каменной соли, или
галита
, и
сильвинита
(вместе с КСи),рапы соляных озер, минеральных примесей морской воды (содержание НаСи=2,7%). В промышленности получают выпариванием природных рассолов.
Уравнения важнейших реакций:
2NаСl
(т)
+ 2Н
2
SO
4 (конц.)
+ МnO
2(т)
= Сl
2
↑ + МnSO
4
+ 2Н
2
O + Na
2
SO
4
(100 °С)
10NаСl
(т)
+ 8Н
2
SO
4
(конц.)
+ 2КМnO
4(т)
= 5Сl
2
↑ + 2МnSO
4
+ 8Н
2
О + 5На
2
SO
4
+ К
2
SO
4
(100°С)
6NaСl
(Т)
+ 7Н
2
SO
4 (конц.)
+ К
2
Сr
2
O
7(т)
= 3Сl
2
+ Сr
2
(SO
4
)
3
+ 7Н
2
O+ ЗNа
2
SO
4
+ К
2
SO
4
(100 °С)
2NаСl
(т)
+ 4Н
2
SO
4
(конц.)
+ РЬO
2(т)
= Сl
2
↑ + Рb(НSO
4
)
2
+ 2Н
2
O + 2NaНSO
4
(50 °С)
NaСl
(разб.)
+ АgNO
3
= NaNО
3
+ АgСl↓
NaCl
(ж)
→2Na+Cl
2
↑
(850°С,
электролиз )
2NаСl + 2Н
2
O→Н
2
↑ + Сl
2
↑ + 2NаОН
(
электролиз )
2NаСl
(р,20%)
→ Сl
2
↑+
2
N
а(Н
g
)
“амальгама”
(электролиз ,на
Hg
-катоде)
Хлорид калия КСl
. Бескислородная соль. Белый, негигроскопичный. Плавится и кипит без разложения. Умеренно растворим в воде, раствор имеет горький вкус, гидролиза нет. Вступает в реакции ионного обмена. Применяется как калийное удобрение, для получения К, КОН и Сl
2
. В природе основная составная часть (наравне с НаСи) залежей
сильвинита
.
Уравнения важнейших реакций одинаковы с таковыми для НаСи.
Хлорид кальция СаСl
2
. Бескислородная соль. Белый, плавится без разложения. Расплывается на воздухе за счет энергичного поглощения влаги. Образует кристаллогидрат СаСl
2
6Н
2
О с температурой обезвоживания 260 °С. Хорошо растворим в воде, гидролиза нет. Вступает в реакции ионного обмена. Применяется для осушения газов и жидкостей, приготовления охлаждающих смесей. Компонент природных вод, составная часть их «постоянной» жесткости.
Уравнения важнейших реакций:
СаСl
2(Т)
+ 2Н
2
SO
4
(конц.)
= Са(НSO
4
)
2
+ 2НСl↑
(50 °С)
СаСl
2(Т)
+ Н
2
SO
4 (конц.)
= СаSO
4
↓+ 2НСl↑
(100 °С)
СаСl
2
+ 2NaОН
(конц.)
= Са(ОН)
2
↓+ 2NaCl↑
ЗСаСl
2
+ 2Nа
3
РO
4
= Са
3
(РO
4
)
2
↓ + 6NaCl
СаСl
2
+ К
2
СO
3
= СаСО
3
↓ + 2КСl
СаСl
2
+ 2NaF = СаF
2
↓+ 2NаСl
СаСl
2(ж)
→ Са + Сl
2
↑
(электролиз ,800°С)
Получение:
СаСО
3
+ 2НСl = СаСl
2
+ СO
3
↑ + Н
2
O
Хлорид алюминия АlСl
3
. Бескислородная соль. Белый, легкоплавкий,сильнолетучий. В паре состоит из ковалентных мономеров АиСи
3
(треугольное строение,ср
2
гибридизация, преобладают при 440-800 °С) и димеров Аl
2
Сl
6
(точнее, Сl
2
АlСl
2
АlСl
2
, строение — два тетраэдра с общим ребром, ср
3
-гибридизация, преобладают при 183-440 °С). Гигроскопичен, па воздухе «дымит». Образует кристаллогидрат, разлагающийся при нагревании. Хорошо растворим в воде (с сильным экзо-эффектом), полностью диссоциирует на ионы, создает в растворе сильнокислотную среду вследствие гидролиза. Реагирует со щелочами, гидратом аммиака. Восстанавливается при электролизе расплава. Вступает в реакции ионного обмена.
Качественная реакция
на ион Аl
3+
— образование осадка АиРО
4
, который переводится в раствор концентрированной серной кислотой.
Применяется как сырье в производстве алюминия, катализатор в органическом синтезе и при крекинге нефти, переносчик хлора в органических реакциях. Уравнения важнейших реакций:
АlСl
3
.
6Н
2
O →АlСl(ОН)
2
(100-200°С, —
HCl
,
H
2
O
)
→Аl
2
O
3
(250-450°С,
-HCl,H2O)
АlСl
3(т)
+ 2Н
2
O
(влага)
= АlСl(ОН)
2(т)
+ 2НСl
(белый «дым»)
АlCl
3
+ ЗNаОН
(разб.)
= Аl(OН)
3 (аморф. )
↓ + ЗNаСl
АlСl
3
+ 4NаОН
(конц.)
= Nа[Аl(ОН)
4
] + ЗNаСl
АlСl
3
+ 3(NН
3
.
Н
2
O)
(конц.)
= Аl(ОН)
3(аморф.)
+ ЗNН
4
Сl
АlCl
3
+ 3(NН
3
• Н
2
O)
(конц.)
=Аи(ОН)↓ + ЗНН
4
Сl + Н
2
O
(100°С)
2Аl
3+
+ 3Н
2
O + ЗСО
2-
3
= 2Аl(ОН)
3
↓ + ЗСO
2
↑
(80°С)
2Аl
3+
=6Н
2
O+ 3S
2-
= 2Аl(ОН)
3
↓+ 3Н
2
S↑
Аl
3+
+ 2НРО
4
2-
— АlРO
4
↓ + Н
2
РO
4
—
2АlСl
3
→2Аl + 3Сl
2
↑
(электролиз,800 °С
,
в расплаве
N
аС
l
)
Получение
АlСl в
промышленност
и — хлорирование каолина, глинозёма или боксита в присутствии кокса:
Аl
2
O
3
+ 3С
(кокс)
+ 3Сl
2
= 2АlСl
3
+ 3СО
(900 °С)
Хлорид железа(
II
)
F
еС
l
2
. Бескислородная соль. Белый (гидрат голубовато-зеленый), гигроскопичный. Плавится и кипит без разложения. При сильном нагревании летуч в потоке НСи. Связи Фе — Си преимущественно ковалентные, пар состоит из мономеров ФеСи
2
(линейное строение, ср-гибридизация) и димеров Фе
2
Сl
4
. Чувствителен к кислороду воздуха (темнеет). Хорошо растворим в воде (с сильным экзо-эффектом), полностью диссоциирует на ионы, слабо гидролизуется по катиону. При кипячении раствора разлагается. Реагирует с кислотами, щелочами, гидратом аммиака. Типичный восстановитель. Вступает в реакции ионного обмена и комплексообразования.
Применяется для синтеза ФеСи и Фе
2
О
3
, как катализатор в органическом синтезе, компонент лекарственных средств против анемии.
Уравнения важнейших реакций:
FеСl
2
• 4Н
2
O = FеСl
2
+ 4Н
2
O
(220 °С, в атм.
N
2
)
FеСl
2 (конц.)
+ Н
2
O=FеСl(ОН)↓ + НСl↑
(кипячение)
FеСl
2(т)
+ Н
2
SO
4
(конц.)
= FеSO
4
+ 2НСl↑
(кипячение)
FеСl
2(
т
)
+ 4HNO
3
(
конц
.)
= Fе(NO
3
)
3
+ NO
2
↑ + 2НСl + Н
2
O
FеСl
2
+ 2NаОН
(разб.)
= Fе(ОН)
2
↓+ 2NaСl
(в атм.
N
2
)
FеСl
2
+ 2(NН
3
.
Н
2
O)
(конц.)
= Fе(ОН)
2
↓ + 2NН
4
Cl
(80 °С)
FеСl
2
+ Н
2
= 2НСl + Fе
(особо чистое,выше 500 °С)
4FеСl
2
+ O
2
(воздух)
→ 2Fе(Сl)O + 2FеСl
3
(
t
)
2FеСl
2(р)
+ Сl
2
(изб.)
= 2FеСl
3(р)
5Fе
2+
+ 8Н
+
+ МnО
—
4
= 5Fе
3+
+ Мn
2+
+ 4Н
2
O
6Fе
2+
+ 14Н
+
+ Сr
2
O
7
2-
= 6Fе
3+
+ 2Сr
3+
+7Н
2
O
Fе
2+
+ S
2-
(разб.)
= FеS↓
2Fе
2+
+ Н
2
O + 2СО
3
2-
(разб.)
= Fе
2
СO
3
(OН)
2
↓+ СO
2
↑
FеСl
2
→Fе↓ + Сl
2
↑
(90°С, в разб. НСl,
электролиз)
Получени
е: взаимодействие Fе с соляной кислотой:
Fе + 2НСl =
FеСl
2
+ Н
2
↑
(в
промышленности
используют хлороводород и ведут процесс при 500 °С).
Хлорид железа(
III
)
F
еС
l
3
. Бескислородная соль. Черно-коричневый (темно-красный в проходящем свете, зеленый в отраженном), гидрат темно-желтый. При плавлении переходит в красную жидкость. Весьма летуч, при сильном нагревании разлагается. Связи Фе — Си преимущественно ковалентные. Пар состоит из мономеров ФеСи
3
(треугольное строение, ср
2
-гибридизация, преобладают выше 750 °С) и димеров Фе
2
Сl
6
(точнее, Сl
2
FеСl
2
FеСl
2
, строение — два тетраэдра с общим ребром, ср
3
-гибридизация, преобладают при 316-750 °С). Кристаллогидрат FеСl
.
6Н
2
O имеет строение [Fе(Н
2
O)
4
Сl
2
]Сl • 2Н
2
O. Хорошо растворим в воде, раствор окрашен в желтый цвет; сильно гидролизован по катиону. Разлагается в горячей воде, реагирует со щелочами. Слабый окислитель и восстановитель.
Применяется как хлорагент, катализатор в органическом синтезе, протрава при крашении тканей, коагулянт при очистке питьевой воды, травитель медных пластин в гальванопластике, компонент кровоостанавливающих препаратов.
Уравнения важнейших реакций:
FеСl
3
• 6Н
2
O=[Fе(Н
2
O)
4
Сl
2
]Сl + 2Н
2
O
(37 °С)
2(FеСl
8
• 6Н
2
O)=Fе
2
O
3
+ 6НСl + 9Н
2
O
(выше 250 °С)
FеСl
3
(10%)
+ 4Н
2
O = Сl
—
+ [Fе(Н
2
O)
4
Сl
2
]
+
(желт.)
2FеСl3
(конц.)
+ 4Н
2
O =[Fе(Н
2
O)
4
Сl
2
]
+
(желт.)
+ [FеСl
4
]
—
(бц.)
FеСl
3 (разб., конц.)
+ 2Н
2
O →FеСl(ОН)
2
↓ + 2НСl
(100 °С)
FеСl
3
+ 3NaОН
(разб.)
= FеО(ОН)↓ + Н
2
O + 3NаСl
(50 °С)
FеСl
3
+ 3(NН
3
• Н
2
O)
(конц,, гор.)
=FeO(OH)↓+H
2
O+3NH
4
Cl
4FеСl
3
+ 3O
2
(воздух)
=2Fе
2
O
3
+ 3Сl
2
(350—500 °С)
2FеСl
3(р)
+ Сu→ 2FеСl
2
+ СuСl
2
Хлорид аммония
N
Н
4
Сl
. Бескислородная соль, техническое название нашатырь. Белый, летучий, термически неустойчивый. Хорошо растворим в воде (с заметным эндо-эффектом, Q = -16 кДж), гидролизуется по катиону. Разлагается щелочами при кипячении раствора, переводит в раствор магний и гидроксид магния. Вступает в реакцию кон мутации с нитратами.
Качественная реакция
на ион NН
4
+
— выделение НН
3
при кипячении со щелочами или при нагревании с гашёной известью.
Применяется в неорганическом синтезе, в частности для создания слабокислотной среды, как компонент азотных удобрений, сухих гальванических элементов, при пайке медных и лужении стальных изделий.
Уравнения важнейших реакций:
NH
4
Cl
(т)
⇌
NH
3(
г)
+
HCl
(г)
(выше337,8 °С)
NН
4
Сl + NаОН
(насыщ.)
= NаСl + NН
3
↑+ Н
2
O
(100 °С)
2NН
4
Сl
(Т)
+ Са(ОН)
2(т)
= 2NН
3
+ СаСl
2
+ 2Н
2
O
(200°С)
2NН
4
Сl
(конц.)
+Mg= Н
2
↑ + МgСl
2
+ 2NН
3
↑
(80°С)
2NН
4
Сl
(конц., гор.)
+ Мg(ОН)
2
= MgСl
2
+ 2NН
3
↑ + 2Н
2
O
NH
+
(насыщ.)
+ NO
—
2 (насыщ.)
=N
2
↑ + 2Н
2
O
(100°С)
NН
4
Сl + КNO
3
= N
2
O + 2Н
2
O + КСl
(230-300 °С)
Получение
: взаимодействие NH
3
с НСи в газовой фазе или НН
3
Н
2
О с НСl в растворе.
Гипохлорит кальция Са(С
l
О)
2
. Соль хлорноватистой кислоты НСlO. Белый, при нагревании разлагается без плавления. Хорошо растворим в холодной воде (образуется бесцветный раствор), гидролизуется по аниону. Реакционноспособный, полностью разлагается горячей водой, кислотами. Сильный окислитель. При стоянии раствор поглощает углекислый газ из воздуха. Является активной составной частью
хлорной (белильной)
извести —
смеси неопределенного состава с СаСl
2
и Са(ОН)
2
. Уравнения важнейших реакций:
Са(СlO)
2
= СаСl
2
+ O
2
(180 °С)
Са(СlO)
2(т)
+ 4НСl
(конц.)
= СаСl + 2Сl
2
↑ + 2Н
2
O
(80 °С)
Са(СlO)
2
+ Н
2
O + СO
2
= СаСО
3
↓ + 2НСlO
(на холоду)
Са(СlO)
2
+ 2Н
2
O
2
(разб.)
= СаСl
2
+ 2Н
2
O + 2O
2
↑
Получение:
2Са(ОН)
2
(суспензия)
+ 2Сl
2(г)
= Са(СlO)
2
+ СаСl
2
+ 2Н
2
O
Хлорат калия КС
lO
3
. Соль хлорноватой кислоты НСlO
3
, наиболее известная соль кислородсодержащих кислот хлора. Техническое название
— бертоллетова соль
(по имени ее первооткрывателя К.-Л. Бертолле, 1786). Белый, плавится без разложения, при дальнейшем нагревании разлагается. Хорошо растворим в воде (образуется бесцветный раствор), гидролиза нет. Разлагается концентрированными кислотами. Сильный окислитель при сплавлении.
Применяется как компонент взрывчатых и пиротехнических смесей, головок спичек, в лаборатории — твердый источник кислорода.
Уравнения важнейших реакций:
4КСlO
3
= ЗКСlO
4
+ КСl
(400 °С)
2КСlO
3
= 2КСl + 3O
2
(150-300 °С, кат. Мп
O
2
)
КСlO
3(Т)
+ 6НСl
(конц.)
= КСl + 3Сl
2
↑ + ЗН
2
O
(50-80 °С)
3КСlO
3(Т)
+ 2Н
2
SO
4
(конц., гор.)
= 2СlO
2
+ КСlO
4
+ Н
2
O + 2КНSO
4
(диоксид хлора на свету взрывается: 2С
lO
2(Г)
= Сl
2
+ 2
O
2
)
2КСlO
3
+ Е
2(изб.)
= 2КЕO
3
+ Сl
2
↑
(в разб. Н
NO
3
, Е = В
r
,
I
)
KClO
3
+H
2
O→H
2
+KClO
4
(Электролиз)
Получение
КСlO
3
в промышленности — электролиз горячего раствора КСl (продукт КСlO
3
выделяется на аноде):
КСl + 3Н
2
O →Н
2
↑+ КСlO
3
(40—60 °С,Электролиз)
Бромид калия КВ
r
. Бескислородная соль. Белый, негигроскопичный, плавится без разложения. Хорошо растворим в воде, гидролиза нет. Восстановитель (более слабый, чем
КI).
Качественная реакция
на ион Вr — вытеснение брома из раствора КВr хлором и экстракция брома в органический растворитель, например ССl
4
(в результате водный слой обесцвечивается, органический слой окрашивается в бурый цвет).
Применяется как компонент травителей при гравировке по металлам, составная часть фотоэмульсий, лекарственное средство.
Уравнения важнейших реакций:
2КВr
(т)
+ 2Н
2
SO
4
(КОНЦ., гор,)
+ МnO
2(т)
=Вr
2
↑ + МnSO
4
+ 2Н
2
O + К
2
SO
4
5Вr
—
+ 6Н
+
+ ВrО
3
—
= 3Вr
2
+ 3Н
2
O
Вr
—
+ Аg
+
=АgВr↓
2КВr
(р)
+Сl
2(Г)
=2КСl + Вг
2(р)
КВr + 3Н
2
O→3Н
2
↑ + КВrО
3
(60-80 °С,
электролиз)
Получение:
К
2
СO
3
+ 2НВr =
2КВ
r
+ СO
2
↑+ Н
2
O
Иодид калия К
I
. Бескислородная соль. Белый, негигроскопичный. При хранении на свету желтеет. Хорошо растворим в воде, гидролиза нет. Типичный восстановитель. Водный раствор КI хорошо растворяет I
2
за счет комплексообразования.
Качественная
реакция на ион I — вытеснение иода из раствора КI недостатком хлора и экстракция иода в органический растворитель, например ССl
4
(в результате водный слой обесцвечивается, органический слой окрашивается в фиолетовый цвет).
Уравнения важнейших реакций:
10I
—
+ 16Н
+
+ 2МnO
4
—
= 5I
2
↓ + 2Мn
2+
+ 8Н
2
O
6I
—
+ 14Н
+
+ Сr
2
O
7
2-
=3I
2
↓ + 2Сr
3+
+ 7Н
2
O
2I
—
+ 2Н
+
+ Н
2
O
2 (3%)
= I
2
↓+ 2Н
2
O
2I
—
+ 4Н
+
+ 2NO
2
—
= I
2
↓ + 2NO↑ + 2Н
2
O
5I
—
+ 6Н
+
+ IO
3
—
= 3I
2
+ 3Н
2
O
I
—
+ Аg
+
= АgI
(
желт
.)
↓
2КI
(
р
)
+ Сl
2(
р
) (
нед
.)
=2КСl + I
2
↓
КI + 3Н
2
O + 3Сl
2(р) (изб.)
= КIO
3
+ 6НСl
(80°С)
КI
(
Р
)
+ I
2(
т
)
=K[I(I)
2
])
(
Р
) (
кор
.)
(«йодная вода»)
КI + 3Н
2
O→ 3Н
2
↑ + КIO
3
(электролиз,50—60 °С)
Получение:
К
2
СO
3
+ 2НI =
2 К
I
+ СO
2
↑+ Н
2
O
1
H
1,008
1s1
2,2
Бесцветный газ
t°пл=-259°C
t°кип=-253°C
2
He
4,0026
1s2
Бесцветный газ
t°кип=-269°C
3
Li
6,941
2s1
0,99
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=180°C
t°кип=1317°C
4
Be
9,0122
2s2
1,57
Светло-серый металл
t°пл=1278°C
t°кип=2970°C
5
B
10,811
2s2 2p1
2,04
Темно-коричневое аморфное вещество
t°пл=2300°C
t°кип=2550°C
6
C
12,011
2s2 2p2
2,55
Прозрачный (алмаз) / черный (графит) минерал
t°пл=3550°C
t°кип=4830°C
7
N
14,007
2s2 2p3
3,04
Бесцветный газ
t°пл=-210°C
t°кип=-196°C
8
O
15,999
2s2 2p4
3,44
Бесцветный газ
t°пл=-218°C
t°кип=-183°C
9
F
18,998
2s2 2p5
4,0
Бледно-желтый газ
t°пл=-220°C
t°кип=-188°C
10
Ne
20,180
2s2 2p6
Бесцветный газ
t°пл=-249°C
t°кип=-246°C
11
Na
22,990
3s1
0,93
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=98°C
t°кип=892°C
12
Mg
24,305
3s2
1,31
Серебристо-белый металл
t°пл=649°C
t°кип=1107°C
13
Al
26,982
3s2 3p1
1,61
Серебристо-белый металл
t°пл=660°C
t°кип=2467°C
14
Si
28,086
3s2 3p2
1,9
Коричневый порошок / минерал
t°пл=1410°C
t°кип=2355°C
15
P
30,974
3s2 3p3
2,2
Белый минерал / красный порошок
t°пл=44°C
t°кип=280°C
16
S
32,065
3s2 3p4
2,58
Светло-желтый порошок
t°пл=113°C
t°кип=445°C
17
Cl
35,453
3s2 3p5
3,16
Желтовато-зеленый газ
t°пл=-101°C
t°кип=-35°C
18
Ar
39,948
3s2 3p6
Бесцветный газ
t°пл=-189°C
t°кип=-186°C
19
K
39,098
4s1
0,82
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=64°C
t°кип=774°C
20
Ca
40,078
4s2
1,0
Серебристо-белый металл
t°пл=839°C
t°кип=1487°C
21
Sc
44,956
3d1 4s2
1,36
Серебристый металл с желтым отливом
t°пл=1539°C
t°кип=2832°C
22
Ti
47,867
3d2 4s2
1,54
Серебристо-белый металл
t°пл=1660°C
t°кип=3260°C
23
V
50,942
3d3 4s2
1,63
Серебристо-белый металл
t°пл=1890°C
t°кип=3380°C
24
Cr
51,996
3d5 4s1
1,66
Голубовато-белый металл
t°пл=1857°C
t°кип=2482°C
25
Mn
54,938
3d5 4s2
1,55
Хрупкий серебристо-белый металл
t°пл=1244°C
t°кип=2097°C
26
Fe
55,845
3d6 4s2
1,83
Серебристо-белый металл
t°пл=1535°C
t°кип=2750°C
27
Co
58,933
3d7 4s2
1,88
Серебристо-белый металл
t°пл=1495°C
t°кип=2870°C
28
Ni
58,693
3d8 4s2
1,91
Серебристо-белый металл
t°пл=1453°C
t°кип=2732°C
29
Cu
63,546
3d10 4s1
1,9
Золотисто-розовый металл
t°пл=1084°C
t°кип=2595°C
30
Zn
65,409
3d10 4s2
1,65
Голубовато-белый металл
t°пл=420°C
t°кип=907°C
31
Ga
69,723
4s2 4p1
1,81
Белый металл с голубоватым оттенком
t°пл=30°C
t°кип=2403°C
32
Ge
72,64
4s2 4p2
2,0
Светло-серый полуметалл
t°пл=937°C
t°кип=2830°C
33
As
74,922
4s2 4p3
2,18
Зеленоватый полуметалл
t°субл=613°C
(сублимация)
34
Se
78,96
4s2 4p4
2,55
Хрупкий черный минерал
t°пл=217°C
t°кип=685°C
35
Br
79,904
4s2 4p5
2,96
Красно-бурая едкая жидкость
t°пл=-7°C
t°кип=59°C
36
Kr
83,798
4s2 4p6
3,0
Бесцветный газ
t°пл=-157°C
t°кип=-152°C
37
Rb
85,468
5s1
0,82
Серебристо-белый металл
t°пл=39°C
t°кип=688°C
38
Sr
87,62
5s2
0,95
Серебристо-белый металл
t°пл=769°C
t°кип=1384°C
39
Y
88,906
4d1 5s2
1,22
Серебристо-белый металл
t°пл=1523°C
t°кип=3337°C
40
Zr
91,224
4d2 5s2
1,33
Серебристо-белый металл
t°пл=1852°C
t°кип=4377°C
41
Nb
92,906
4d4 5s1
1,6
Блестящий серебристый металл
t°пл=2468°C
t°кип=4927°C
42
Mo
95,94
4d5 5s1
2,16
Блестящий серебристый металл
t°пл=2617°C
t°кип=5560°C
43
Tc
98,906
4d6 5s1
1,9
Синтетический радиоактивный металл
t°пл=2172°C
t°кип=5030°C
44
Ru
101,07
4d7 5s1
2,2
Серебристо-белый металл
t°пл=2310°C
t°кип=3900°C
45
Rh
102,91
4d8 5s1
2,28
Серебристо-белый металл
t°пл=1966°C
t°кип=3727°C
46
Pd
106,42
4d10
2,2
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=1552°C
t°кип=3140°C
47
Ag
107,87
4d10 5s1
1,93
Серебристо-белый металл
t°пл=962°C
t°кип=2212°C
48
Cd
112,41
4d10 5s2
1,69
Серебристо-серый металл
t°пл=321°C
t°кип=765°C
49
In
114,82
5s2 5p1
1,78
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=156°C
t°кип=2080°C
50
Sn
118,71
5s2 5p2
1,96
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=232°C
t°кип=2270°C
51
Sb
121,76
5s2 5p3
2,05
Серебристо-белый полуметалл
t°пл=631°C
t°кип=1750°C
52
Te
127,60
5s2 5p4
2,1
Серебристый блестящий полуметалл
t°пл=450°C
t°кип=990°C
53
I
126,90
5s2 5p5
2,66
Черно-серые кристаллы
t°пл=114°C
t°кип=184°C
54
Xe
131,29
5s2 5p6
2,6
Бесцветный газ
t°пл=-112°C
t°кип=-107°C
55
Cs
132,91
6s1
0,79
Мягкий серебристо-желтый металл
t°пл=28°C
t°кип=690°C
56
Ba
137,33
6s2
0,89
Серебристо-белый металл
t°пл=725°C
t°кип=1640°C
57
La
138,91
5d1 6s2
1,1
Серебристый металл
t°пл=920°C
t°кип=3454°C
58
Ce
140,12
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=798°C
t°кип=3257°C
59
Pr
140,91
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=931°C
t°кип=3212°C
60
Nd
144,24
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1010°C
t°кип=3127°C
61
Pm
146,92
f-элемент
Светло-серый радиоактивный металл
t°пл=1080°C
t°кип=2730°C
62
Sm
150,36
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1072°C
t°кип=1778°C
63
Eu
151,96
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=822°C
t°кип=1597°C
64
Gd
157,25
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1311°C
t°кип=3233°C
65
Tb
158,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1360°C
t°кип=3041°C
66
Dy
162,50
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1409°C
t°кип=2335°C
67
Ho
164,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1470°C
t°кип=2720°C
68
Er
167,26
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1522°C
t°кип=2510°C
69
Tm
168,93
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1545°C
t°кип=1727°C
70
Yb
173,04
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=824°C
t°кип=1193°C
71
Lu
174,96
f-элемент
Серебристый металл
t°пл=1656°C
t°кип=3315°C
72
Hf
178,49
5d2 6s2
Серебристый металл
t°пл=2150°C
t°кип=5400°C
73
Ta
180,95
5d3 6s2
Серый металл
t°пл=2996°C
t°кип=5425°C
74
W
183,84
5d4 6s2
2,36
Серый металл
t°пл=3407°C
t°кип=5927°C
75
Re
186,21
5d5 6s2
Серебристо-белый металл
t°пл=3180°C
t°кип=5873°C
76
Os
190,23
5d6 6s2
Серебристый металл с голубоватым оттенком
t°пл=3045°C
t°кип=5027°C
77
Ir
192,22
5d7 6s2
Серебристый металл
t°пл=2410°C
t°кип=4130°C
78
Pt
195,08
5d9 6s1
2,28
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=1772°C
t°кип=3827°C
79
Au
196,97
5d10 6s1
2,54
Мягкий блестящий желтый металл
t°пл=1064°C
t°кип=2940°C
80
Hg
200,59
5d10 6s2
2,0
Жидкий серебристо-белый металл
t°пл=-39°C
t°кип=357°C
81
Tl
204,38
6s2 6p1
Серебристый металл
t°пл=304°C
t°кип=1457°C
82
Pb
207,2
6s2 6p2
2,33
Серый металл с синеватым оттенком
t°пл=328°C
t°кип=1740°C
83
Bi
208,98
6s2 6p3
Блестящий серебристый металл
t°пл=271°C
t°кип=1560°C
84
Po
208,98
6s2 6p4
Мягкий серебристо-белый металл
t°пл=254°C
t°кип=962°C
85
At
209,98
6s2 6p5
2,2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
t°пл=302°C
t°кип=337°C
86
Rn
222,02
6s2 6p6
2,2
Радиоактивный газ
t°пл=-71°C
t°кип=-62°C
87
Fr
223,02
7s1
0,7
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
t°пл=27°C
t°кип=677°C
88
Ra
226,03
7s2
0,9
Серебристо-белый радиоактивный металл
t°пл=700°C
t°кип=1140°C
89
Ac
227,03
6d1 7s2
1,1
Серебристо-белый радиоактивный металл
t°пл=1047°C
t°кип=3197°C
90
Th
232,04
f-элемент
Серый мягкий металл
91
Pa
231,04
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
92
U
238,03
f-элемент
1,38
Серебристо-белый металл
t°пл=1132°C
t°кип=3818°C
93
Np
237,05
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
94
Pu
244,06
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
95
Am
243,06
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
96
Cm
247,07
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
97
Bk
247,07
f-элемент
Серебристо-белый радиоактивный металл
98
Cf
251,08
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
99
Es
252,08
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
100
Fm
257,10
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
101
Md
258,10
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
102
No
259,10
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
103
Lr
266
f-элемент
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
104
Rf
267
6d2 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
105
Db
268
6d3 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
106
Sg
269
6d4 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
107
Bh
270
6d5 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
108
Hs
277
6d6 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
109
Mt
278
6d7 7s2
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
110
Ds
281
6d9 7s1
Нестабильный элемент, отсутствует в природе
Металлы
Неметаллы
Щелочные
Щелоч-зем
Благородные
Галогены
Халькогены
Полуметаллы
s-элементы
p-элементы
d-элементы
f-элементы
Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание.
Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.