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)

Метод электронного баланса




Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций

В уравнениях окислительно-восстановительных реакций должны соблюдаться законы сохранения массы и заряда. Закон сохранения заряда можно сформулировать следующим образом: в любой окислительно-восстановительной реакции число электронов, отданных восстановителем, равно числу электронов, принятых окислителем.

Для составления окислительно-восстановительных реакций используют два метода: метод электронного баланса и метод полуреакций (электронно-ионный метод).

Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций по этому методу осуществляется в несколько стадий:

1. Находим формулы веществ, получающихся в результате реакции. Например:

P + HClO3 ¾¾® H3PO4 + HCl

2. Определим степень окисления атомов тех элементов, которые изменили её в ходе реакции. Находим восстановитель и окислитель:

0 +5 +5 -1

P + HClO3 ¾¾® H3PO4 + HCl

восста- окислитель

новитель

Из уравнения видно, что в результате реакции степень окисления фосфора повысилась от 0 до +5. Следовательно, Р является восстановителем. С другой стороны, степень окисления HClO3 понизилась от +5 до -1. Следовательно, HClO3 является окислителем.

3. Находим число электронов, отданное восстановителем и число электронов, принятое окислителем, т. е. составим уравнения процессов окисления и восстановления:

0 +5

Р - 5ē ¾¾® Р (окисление)

 

+5 -1

Cl + 6ē ¾¾® Cl (восстановление)

4. Уравниваем числа электронов, отданных восстановителем и приобретенных окислителем путем введения множителей, которые являются основными коэффициентами в уравнении реакции:

0 +5

Р - 5ē ¾¾® Р 6

 

+5 -1

Cl + 6ē ¾¾® Cl 5

5. Найденные множители запишем как коэффициенты перед формулами веществ, которые содержат элементы, участвующие в процессах окисления и восстановления:

6P + 5HClO3 ¾¾® 6H3PO4 + 5HCl

6. Уравниваем атомы других элементов (кроме водорода и кислорода) в исходных веществах и продуктах реакции. В данном случае эта стадия уравнивания отсутствует.

7. Уравниваем атомы водорода и находим число молекул воды, участвующих в реакции:

6P + 5HClO3 + 9Н2О ¾¾® 6H3PO4 + 5HCl

8. Уравниваем атомы кислорода и убеждаются в том, что уравнение составлено правильно (24 атома кислорода и в левой, и в правой частях уравнения).

Эта методика составления уравнений применима к большинству окислительно-восстановительных реакций. Однако встречаются более сложные случаи. Важнейшие из них следующие:

1. Если число электронов, отданное восстановителем и число электронов, принятое окислителем, имеют наибольший общий делитель, то оба эти числа делят на него. Полученные новые числа являются основными коэффициентами при восстановителе и окислителе. Например:

-2 +5 +6 -1

3H2S + 4HClO3 ¾¾® 3H2SO4 + 4HCl

-2 +6

S - 8ē ¾¾® S 6 3

+5 -1

Cl + 6ē ¾¾® Cl 8 4

Основными коэффициентами будут не 6 и 8, а 3 и 4.

2. Если в продукте реакции содержится четное число атомов элемента, изменившего свою степень окисления, то исходное число атомов этого элемента в уравнении электронного баланса удваивают (или наоборот, четное число атомов может содержаться в исходном веществе). Например:

+2 +5 +3 +2

6FeSO4 + 2HNO3 + 3H2SO4 ¾¾® 3Fe2(SO4)3 + 2NO + 4H2O

 

+2 +3

2Fe - 2ē ¾¾® 2Fe 3

 

+5 +2

N + 3ē ¾¾® N 2

Основными коэффициентами будут не 3 и 2, а 6 и 2.

3. Окислитель или восстановитель дополнительно расходуется на связывание продуктов реакции, т. е. на солеобразование. Например:

+2 +5 +3 +2

3Fe(NO3)2 + HNO3 ¾¾® 3Fe(NO3)3 + NO + Н2О

 

+2 +3

Fe - 1 ē ¾¾® Fe 3

 

+5 +2

N + 3 ē ¾¾® N 1

Из уравнений электронного баланса видно, что на каждые три молекулы восстановителя Fe(NO3)2 нужно затратить одну молекулу окислителя HNO3. Однако, при переходе Fe(NO3)2 в Fe(NO3)3 на каждую молекулу восстановителя требуется затратить ещё одну молекулу HNO3 для дополнительного связывания трехвалентного железа. Таким образом, общее число молекул азотной кислоты будет складываться: из 1 молекулы на окисление и 3 молекул на солеобразование, т.е. всего 4 молекулы. Уравнение примет вид:

3Fe(NO3)2 + HNO3 + 3HNO3 ¾¾® 3Fe(NO3)3 + NO + 2Н2О

на окисление на соле-

образование

и окончательно:

3Fe(NO3)2 + 4HNO3 ¾¾® 3Fe(NO3)3 + NO + 2Н2О

 

4. При затруднениях в подборе коэффициентов для реакций диспропорционирования эти реакции следует рассматривать как бы идущими справа налево. Например:

0 -1 +1

2Cl2 + 2Ca(OH)2 ¾¾® CaCl2 + Ca(ClO)2 + 2H2O

 

-1 0

2Cl – 2 ē ¾¾® 2Cl

 

+1 0

2Cl + 2 ē ¾¾® 2Cl

 

5. Реакции, в которых восстановителем (или окислителем) является перекисное соединение. Окислительное число каждого атома кислорода в пероксидах равна -1. Поэтому в их молекулах, например, перекиси водорода Н-О-О-Н, содержится как бы ион [O2]2-. На течение реакции с участием перекиси водорода (Н2О2) влияет среда:

а) как восстановитель Н2О2 ведёт себя одинаково в любой среде:

[O2]2- - 2ē ¾¾® O2

б) как окислитель Н2О2 в зависимости от среды ведёт себя по разному:

в кислой среде: Н2О2 + 2Н+ + 2ē ¾¾® 2Н2О

в нейтральной или щелочной среде: Н2О2 + 2ē ¾¾® 2ОН-

Рассмотрим реакцию, в которой Н2О2 ведёт себя как восстановитель:

-1 +7 0 +2

2О2 + 2KMnO4 +3H2SO4 ¾¾® 5O2 + 2MnSO4 + K2SO4 + 8H2O

 

[O2]2- - 2ē ¾¾® O2 5

 

+7 +2

Mn + 5ē ¾¾® Mn 2

Пример реакции, в которой Н2О2 ведет себя как окислитель:

+3 -1 +6 -2

2CrCl3 + 3Н2О2 + 10NaOH ¾¾® 2Na2CrO4 + 6NaCl + 8H2O

 

+3 +6

Cr - 3ē ¾¾® Cr 2

 

 

Н2О2 + 2ē ¾¾® 2OH- 3

6. Реакции, в которых происходит изменение степени окисления атомов различных элементов в одной и той же молекуле. Например:

-3 -2 +5 +5 +2 +6

3As2S3 + 28HNO3 + 4H2O ¾¾® 6H3AsO4 + 28NO + 9H2SO4

 

+3 +5

2As - 4ē ¾¾® 2As

-2 +6

3S - 24ē ¾¾® 3S

 

+5 +2

N + 3ē ¾¾® N 28

 

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-01-13; Просмотров: 403; 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: 0.008 сек.