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) |
Теория кислот и оснований. Реакции между ионами, образовавшимися в результате диссоциации электролитов, называются реакциями ионного обмена
РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА Реакции между ионами, образовавшимися в результате диссоциации электролитов, называются реакциями ионного обмена. Правила составления ионных уравнений реакций 1. Нерастворимые в воде соединения (простые вещества, оксиды, некоторые кислоты, основания и соли) не диссоциируют и на ионы не расписываются. 2. Сумма электрических зарядов ионов в левой и в правой части уравнения должна быть одинаковой. Порядок составления ионных уравнений реакции 1. Записывают молекулярное уравнение реакции: MgCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl + Mg(NO3)2 2. Определяют растворимость каждого из веществ с помощью таблицы растворимости: p p н p MgCl2 + 2AgNO3 = 2AgCl↓ + Mg(NO3)2 3. Записывают полное ионное уравнение реакции Mg2+ + 2Clˉ + 2Ag+ + 2NO3ˉ = 2AgCl↓ + Mg2+ + 2NO3ˉ 5. Составляют сокращенное ионное уравнение, сокращая одинаковые ионы с обеих сторон:
Ag+ + Clˉ = AgCl↓ Условия необратимости реакций ионного обмена 1. Если образуется осадок (↓): Pb(NO3)2 + 2KI = PbI2↓ + 2KNO3 Pb2+ + 2Iˉ = PbI2↓ 2. Если выделяется газ (↑): Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4 + H2O + CO2↑ CO32- + 2H+ = H2O + CO2↑ 3. Если образуется малодиссоциированное вещество (H2O): Ca(OH)2 + 2HNO3 = Ca(NO3)2 + 2H2O H+ + OHˉ = H2O В тех случаях, когда нет ионов, которые могут связываться между собой с образованием осадка, газа, малодиссоциированных соединений (H2O), реакции обмена обратимы. На основании теории электролитической диссоциации Аррениус дал новые определения основаниям, кислотам и солям. Кислоты – это электролиты, диссоциирующие с образованием катионов водорода Н+: HNO3 = H+ + NO3ˉ Диссоциация многоосновных кислот протекает по ступеням: H3PO4 = H+ + H2PO4ˉ I ступень H2PO4ˉ = H+ + HPO42ˉ II ступень HPO42ˉ = H+ + PO43ˉ III ступень Основания – это электролиты, диссоциирующие с образованием гидроксид-ионов ОНˉ: NaOH = Na+ + OHˉ Если основание содержит в молекуле несколько гидроксильных групп, то диссоциация будет происходить ступенчато: Сa(OH)2 =СаОН+ + OHˉ I ступень СaOH+ =Сa2+ + OHˉ II ступень Уравнение полной диссоциации имеет следующий вид: Сa(OH)2 = Сa2+ + 2OHˉ Диссоциацию растворенной части амфотерного гидроксида можно представить следующей схемой: H+ + МеO– = МеOH = Ме+ + OH –. В насыщенном водном растворе амфотерного гидроксида ионы H+, МеO– и Ме+, OH– находятся в состоянии равновесия, поэтому амфотерные гидроксиды взаимодействуют и с кислотами и с основаниями. При добавлении кислоты равновесие смещается в сторону диссоциации по типу основания, при добавлении основания – в сторону диссоциации по типу кислоты. Соли – это электролиты, диссоциирующие с образованием катионов, отличных от ионов Н+, и анионов, отличных от ионов ОНˉ: NaCl = Na+ + Clˉ KHCO3 = K+ + HCO3ˉ AlOHCl2 = AlOH2+ + 2Clˉ
Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 360; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |