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)

Примеры решения и оформления заданий. Взаимодействие металлов с кислотами, водой и растворами щелочей




Взаимодействие металлов с кислотами, водой и растворами щелочей

 

Реакции взаимодействия металлов с растворами кислот, щелочей и водой относятся к окислительно-восстановительным процессам. В указанных реакциях металлы являются восстановителями. Химическую активность металла характеризует величина стандартного электродного потенциала. При погружении металла в раствор его соли между металлом и раствором возникает разность потенциалов, которая называется электродным потенциалом. Стандартный электродный потенциал металла – это его электродный потенциал, устанавливающийся при погружении металла в раствор его соли с концентрацией (точнее, активностью) ионов металла 1 моль/л, измеренный при 25 0С относительно стандартного водородного электрода.

Металлы, расположенные в ряд в порядке возрастания значений их стандартных электродных потенциалов (табл. П 6), образуют ряд стандартных электродных потенциалов (ряд напряжений металлов):

 

Li K Ba Ca Na Mg Be Al Mn Zn Cr Fe Co Ni Sn Pb H2 Cu Ag Hg.

 

 

В зависимости от среды процессах окисления металлов окислителями могут быть:

· в нейтральной и щелочной – вода:

2О + 2ē = Н2 + 2ОН -

· в растворах разбавленных кислот (HCl, H2SO4)окислитель – Н+:

+ + 2ē = Н2.

В присутствии кислорода процесс восстановления протекает по следующим схемам:

· в кислой среде

O2 + 4ē + 4Н + = 2Н2О

· в щелочной и нейтральной средах

О2 + 4ē + 2Н2О = 4ОН -.

При рассмотрении данных процессов следует учитывать, что реакция термодинамически возможна, если Е 0(ох.) > Е 0(red.)

В H2SO4 КОНЦ и HNO3 РАЗБ, КОНЦ окислителем являются анионы кислот. Продукты восстановления анионов определяются активностью металла:

H2SO4 КОНЦ + Me (активный Li - Mn) ® сульфат Ме + H2S + Н2О

 

H2SO4 КОНЦ + Me (средней активн. Zn - Н) ® сульфат Ме +S + Н2О

 

H2SO4 КОНЦ + Me (малоактивный Н - Au) ® сульфат Ме + SO2+ Н2О

 

HNO3 РАЗБ + Me (активный Li - Mn) ® нитрат Ме + NH4NO3 + Н2О

 

HNO3 РАЗБ + Me (средней активн. Zn - Н) ® нитрат Ме +N2, N2O + Н2О

 

HNO3 РАЗБ + Me (малоактивный Н - Au) ® нитрат Ме + NO + Н2О

 

HNO3 КОНЦ + Me (любой активности) ® нитрат Ме + NO2 + Н2О

 

Допишите правую часть схемы предлагаемого взаимодействия, используя данные табл. П. 5, П. 6, запишите электронно-ионные уравнения полуреакций, ионное и молекулярное уравнения реакции:

Be + H2SO4(КОНЦ.)

При взаимодействии металлов с HNO3 РАЗБ, HNO3 КОНЦ, H2SO4(КОНЦ.) составляют схему реакции, учитывая концентрацию кислоты и активность металла (см. стр. 73)

Be + H2SO4(КОНЦ.) = BeSO4 + H2S + H2O

Be – 2 ē = Be2+ 8 4

SO42– + 10 H+ + 8 ē = H2S + 4 H2O 2 1


4 Be + SO42– + 10 H+ = 4 Be2+ + H2S + 4 H2O

Расставляют коэффициенты в исходной схеме рнеакции (коэффициент перед кислотой удобно поставить в соответствии с количеством ионов H+):

4 Be + 5 H2SO4(КОНЦ.) = 4 BeSO4 + H2S + 4H2O

 

Sn + NaOH + H2O →

При составлении уравнения реакции взаимодействия металла с раствором щелочи, разбавленной серной, соляной (и некоторыми другими) кислотами или водой требуется привести и сравнить значения потенциалов металла (восстановителя) и окислителя (является компонентом среды, в которую помещен металл):

Е0 SnO22–/Sn = –0,91 B (восстановитель)

Е0 2H2O /H2 = –0,83 B (окислитель)

Е 0(ок.) > Е 0(вс.)

 

Составляют схемы полуреакций:

· в качестве восстановителя в реакцию вступает металл Sn, который в соответствии с данными потенциала окисляется до SnO22–;

· в качестве окислителя в ракцию вступает H2O, которая в соответствии с данными потенциала восстанавливается до H2.

Sn → SnO22–

H2O → H2

В соответствии правилами среды составляют уравнения полуреакций, молекулярное урвнение и расставляют коэффициенты:

 

Sn + 4OH – 2 ē = SnO22– + 2 H2O 2 1

2H2O + 2 ē = H2 + 2 OH 2 1

 
 


Sn + 4OH + 2H2O = SnO22– + 2 H2O + H2 + 2 OH

Sn + 2 NaOH = Na2SnO2 + H2.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-15; Просмотров: 1535; 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: 0.007 сек.