Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Основные схемы электронно-ионных полуреакций в различных средах




Влияние среды реакции.

Присутствие в растворе сильных кислот создает сильнокислую среду. В таких системах, кроме воды (Н2О) создается избыток ионов (Н+) и анионов этой кислоты. Напомним, что сильные кислоты – сильные электролиты, диссоциированные практически полностью. Чаще других в качестве вещества, создающего кислую среду, используют разбавленную H2SO4. Другие сильные кислоты, например галогеноводородные (HCl, HBr, HI) являются восстановителями (минимальная степень окисления!) и сами активно участвуют в реакции с окислителем. Напротив, азотная кислота HNO3 и концентрированная серная кислота H2SO4 проявляют сильные окислительные свойства и поэтому одновременно являются и окислителями, и создателями среды.

В исходных нейтральных, а также в слабокислых и слабощелочных растворах основной частицей среды является вода(Н2О), т.к. концентрации ионов Н+ и ОН- весьма малы. Однако, по ходу реакций окисления и восстановления в растворе могут накапливаться ионы Н+ и ОН-. Разумеется, они будут реагировать между собой с образованием воды, но если какого-либо иона оказывается больше, то будет происходить или закисление, или защелачивание конечного раствора.

Щелочную среду в растворе создают частицы сильных оснований, обычно КОН или NaOH. Вследствие полной диссоциации щелочей, основными частицами щелочной среды будут вода (Н2О) и ионы ОН-.Важно отметить, что щелочи в водном растворе не проявляют ни окислительных, ни восстановительных свойств.

Как уже говорилось ранее, степень окисления элемента окислителя должна понижаться. В сложных ионах MnO4-, NO3-, Cr2O72- и др. высокая степень окисления формируется за счет смещения электронов центральных атомов к атомам кислорода. С уменьшением числа атомов кислорода, связанных с центральным атомом, степень окисления этих центральных атомов, естественно, будет понижаться. В кислотной среде процесс «отрывания» атомов кислорода описывается простой схемой:

{O-2} + 2H+2О.

Тогда, для частицы (иона или молекулы) (ЭОх)n, где х- число атомов кислорода, связанных с центральным атомом, а n – заряд этой частицы (отрицательный, положительный или нулевой) можно записать следующую схему восстановления.

1. Восстановление в кислотной среде

(ЭОх)n + 2xH+ + a e- → Эm + xН2О,

где m -заряд продукта восстановления окислителя, а а – число принятых электронов, рассчитываемое как разность между суммой зарядов частиц в левой части полуреакции и суммой зарядов правой части. Например, рассмотрим восстановление иона ClO3- в кислой среде.

СlO3- + 6H+ +6e-→ Cl- +3 Н2О.

Суммарный заряд частиц слева -1 +6 =+5, а справа -1. Разность между ними равна 5-(-1) = 6, следовательно, надо прибавить 6 электронов.

2. Восстановление в нейтральной среде

В нейтральной (а также в слабокислой или в слабощелочной) среде концентрация ионов Н+ очень мала и предыдущая схема реализоваться не может. Но атомы кислорода могут связываться водой. Тогда, процесс связывания кислорода описывает следующая схема:

{O-2} + Н2О = 2 OH-

В ходе этой полуреакции происходит защелачивание реакционной среды. В общем виде, восстановление частицы (ЭОх)n в нейтральной среде выглядит так:

(ЭОх) n + хН2О + ае-→ Эm +2хОН-.

Пример: восстановление сульфит-иона в нейтральной среде:

SO32- + 3 Н2О + 4e- = S + 6OH-.

3. Окисление в кислой или нейтральной среде

Увеличение числа атомов кислорода, связанных с элементом Э, приводит к увеличению степени окисления этого элемента. Источником атомов кислорода в нейтральной или в кислой среде служат молекулы воды. Схема окисления выглядит так:

Эm +хН2О → (ЭОх)n +2хН+

Примером служит реакция окисления диоксида серы.

SO2 + 2 Н2О -2e- → SO42- + 4H+.

Принцип подсчета электронов тот же: из суммарного заряда левой части вычитают суммарный заряд правой части полуреакции.

 

4. Окисление в щелочной среде

Отличие от предыдущей ситуации в том, что источник кислорода – гидроксидные ионы. Схема процесса:

Эm + 2хОН- -ае-→(ЭОх)n + хН2О)

Пример:

Сl- + 6OH- -5e-→ ClO3- + 3Н2О

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-12-27; Просмотров: 392; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.015 сек.