Студопедия

Главная страница Случайная страница

Разделы сайта

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатикаИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторикаСоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансыХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника






Задачи 61—80






Принимая во внимание значение относительных электроотрица­тельностей (приложение 1), определите, какой тип химической связи (ковалентная неполярная, ковалентная полярная или ионная) имеет место в указанных соединениях (табл. 3). В случае ковалент­ной полярной или ионной связи укажите направление смещения электронов. В случае ковалентной связи постройте электронные схемы молекул, схемы перекрывания электронных орбиталей и оп­ределите геометрическую форму молекулы.

 

Т а б л и ц а 3

Номер задачи Соединения Номер задачи Соединения
61 CaCl2, H2O 62 HCl, Cl2 63 Na2S, O2 64 NaCl, NH3 65 BF3, F2 66 NaH, N2 67 Na2O, Br2 68 H2Se, BrF 69 BeF2, LiI 70 PH3, I2 71 KF, CF4 72 BeH2, Br2 73 SiH4, Fr2 74 RbF, H2O 75 K2Se, BrCl 76 CaH2, BH3 77 HJ, KBr 78 Li2O, BCl3 79 OF2, LiCl 80 MgF2, PH3  

 

 

Тема 5. Окислительно-восстановительные

реак­ции

 

Теоретические основы

Реакции, в результате которых изменяются степени окисления элементов, называются окислительно-восстанови-тельными. Окисление — это процесс отдачи электронов, сопровождающийся повышением степени окисления элемента. Восстановление — это процесс присое­динения электронов, сопровождающийся понижением степени окис­ления элемента. Вещество, в состав которого входит окисляющийся элемент, называется восстановителем, а вещество, содержащее вос­станавливающийся элемент, — окислителем («восстановитель окисля­ется, окислитель восстанавливается»).

Степенью окисления называется условный заряд атома в соеди­нении, рассчитанный из предположения, что все связи в нём ион­ного типа. При расчёте степеней окисления нужно учитывать сле­дующее.

1. В простых веществах степени окисления элементов всегда равны нулю: Feo, P4o, Heo, O2o, N2o, H2o, Co.

2. Водород в соединениях с неметаллами имеет степень окисле­ния +1: H+1Cl, H+12O, NaOH+1, а в соединениях с металлами — -1: NaH-1, Ca H-12.

3. Кислород в соединениях характеризуется степенью окисле­ния -2: FeO-2, P2O-25, H2SO-24, Ca(NO-23)2. Исключение состав­ляют пероксиды (H+12О-12, Ва+2О-12) и фторид кислорода (О+2F-12).

4. Элементы главных подгрупп I, II и III групп периодической системы имеют постоянные степени окисления, равные номеру группы: Na+1Cl, Mg+2 2O3, Al+32(SO4)3.

5. Сумма положительных и отрицательных «зарядов» на всех атомах в молекуле равна нулю.

Для элементов с непостоянной степенью окисления её значение можно подсчитать по формуле соединения. Определим в качестве примера степень окисления серы в H2S, SO2, SO3, H2SO3, H2SO4. Обозначим её через c. Зная, что степень окисления водорода равна +1, а кислорода -2, получим:

H2S c(S) + 2(+1) = 0, откуда c(S) = -2

SO2 c(S) + 2(-2) = 0, откуда c(S) = +4

SO3 c(S) + 3(-2) = 0, откуда c(S) = +6

H2SO3 c(S) + 2(+1) + 3(-2) = 0, откуда c(S) = +4

H2SO4 c(S) + 2(+1) + 4(-2) = 0, откуда c(S) = +6

Окислительно-восстановительные свойства веществ зависят от ве­личин степеней окисления входящих в него атомов. Атом в высшей степени окисления может только отдавать электроны, то есть может быть только окислителем
(S+6 + 2 ¾ ® S+4). Атом в низшей сте­пени окисления может только отдавать электроны, то есть может быть только восстановителем (S-2 - 2 ¾ ® So). Если степень окисления атома промежуточная, он может как отдавать, так и принимать электроны, проявляя окислительно-восстановительную двойственность. Например, в реакции SO2 + O2 ¾ ® SO3 оксид серы (IV) за счёт атома S(+4) проявляет свойства восстано­вителя, подвергаясь окислению:

S+4 - 2 ¾ ® S+6.

А в реакции SO2 + Н2S ¾ ® So + Н2О оксид серы (IV) проявляет свойства окислителя, подвергаясь восстановлению: S+4 + 4 ¾ ® So.

Кислород проявляет положительную степень окисления только в соединении со фтором, поэтому нулевая сте-

пень окисления для ки­слорода практически является максимальной. Следовательно, свобод­ный кислород может быть только окислителем и подвергаться вос­становлению:
Oo2 + 4 ¾ ® 2О-2.

Коэффициенты в уравнении окислительно-восстанови-тельной ре­акции можно расставить с помощью метода электронного баланса. Метод основан на том, что общее число электронов, отдаваемых восстановителями и принимаемых окислителями в одной и той же реакции должно быть одинаковым. При этом рекомендуется при­держиваться следующих правил.

1. Для данной схемы реакции определить окислитель и восстано­витель, подсчитав степени окисления элементов до и после реакции. Например, в реакции, протекающей по схеме

KMn+7O4 + Na2S+4O4 + H2SO4 ¾ ®

¾ ® Mn+2SO4 + Na2S+6O4 + K2SO4 + H2O

изменяют степень окисления только марганец и сера.

2. Составить электронные уравнения процессов окисления и вос­становления:

Mn+7 + 5 ¾ ® Mn+2 окислитель (восстановление) (1)

S+4 - 2 ¾ ® S+6 восстановитель (окисление) (2)

3. Найти наименьшее общее кратное (НОК) для числа принятых (уравнение 1) и отданных (уравнение 2) электронов и с его помо­щью расставить множители для обоих уравнений: НОК для 5 и 2 равно 10, множитель для уравнения
(1) - 10: 5 = 2, множи­тель для уравнения (2) - 10: 2 = 5.

Mn+7 + 5 ¾ ® Mn+2 2

S+4 - 2 ¾ ® S+6 5

2 Mn+7 + 5 S+4 ¾ ® 2 Mn+2 + 5 S+6

Такая процедура получила название «составление электронного ба­ланса».

4. Найденные коэффициенты подставить в уравнение реакции:

2KMnO4 + 5Na2SO3 + H2SO4 ® 2MnSO4 + 5Na2SO4 + K2SO4 + H2O

5. Подобрать остальные коэффициенты в следующем порядке:

— перед соединениями, содержащими атомы металлов (в данном примере 1 перед K2SO4);

— перед формулой вещества, создающего среду в растворе (в на­шем случае перед формулой H2SO4 необходим коэффициент 3, так как на связывание ионов Mn+2 и К+ идёт три моля кислоты);

— перед формулой воды — по числу атомов водорода (3).

6. Проверить правильность расстановки коэффициентов, подсчи­тав суммарное число атомов каждого элемента в левой и правой частях уравнения. Нередко ограничиваются подсчётом числа атомов кислорода в исходных веществах и продуктах реакции.

Окончательный вид уравнения:

2KMnO4 +5Na2SO3 +3H2SO4 ═ 2MnSO4 +5Na2SO4 +K2SO4 + 3H2O

Окислительно-восстановительные реакции подразделяются из три типа:

1. Межмолекулярные окислительно-восстановительные реакции. В таких реакциях обмен электронами происходит между различ­ными молекулами разных веществ. К этому типу относятся выше приведённая реакция, а также следующий пример: +2

 
 


Cu+2SO4 + Zn0 ═ Zn+2SO4 + Cu0

-2

 

2. Внутримолекулярные окислительно-восстановительные реакции. В таких реакциях окислитель и восстановитель входят в состав од­ного вещества. Например:

+6

2KCl+5O-23 ═ 2KCl-1 + 3O02

-2

 
 


3. Реакции диспропорционирования (реакции самоокисления-само­восстановления). В таких реакциях молекулы одного и того же ве­щества взаимодействуют друг с другом как окислитель и восстано­витель. Диспропорционированию подвергаются подвергаются веще­ства, содержащие атомы в промежуточной степени окисления, на­пример:

+2

 
 


3K2Mn+6O4 + 2H2O ═ 2KMn+7O4 + Mn+4O2 + 4KOH

-1

 

Задачи 81—100

Для реакций, схемы которых указаны ниже, составьте уравнения методом электронного баланса. Укажите типы реакций. Для каждой реакции укажите, какое вещество является окислителем, какое — восстановителем и почему.

 

С х е м ы р е а к ц и й

81. K2Cr2O7 + SO2 + H2SO4 ® Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

S + NaOH ® Na2S + Na2SO4 + H2O

 

82. KClO3 + MnO2 + KOH ® K2MnO4 + KCl + H2O

HgO ® Hg + O2

 

83. FeCO3 + KMnO4 + H2SO4 ® Fe2(SO4)3 + CO2 + MnSO4 + + K2SO4 + H2O

Cl2 + KOH ® KCl + KClO3 + H2O

84. Zn + HNO3 ® NH4NO3 + Zn(NO3)2 + H2O

HNO2 ® HNO3 + NO + H2O

 

85. Ca3(PO4)2 + SiO2 + C ® CaSiO3 + CO2 + P

PCl3 + Cl2 ® PCl5

 

86. HJ + KMnO4 + H2SO4 ® J2 + MnSO4 + K2SO4 + H2O

NaClO ® NaClO3 + NaCl

 

87. AsH3 + AgNO3 + H2O ® H3AsO4 + Ag + HNO3

H2O2 ® H2O + O2

 

88. Cr + NaNO3 + NaOH ® Na2CrO4 + NaNO2 + H2O

K2SO3 ® K2SO4 + K2S

 

89. KMnO4 +H3PO3 +H2SO4 ® H3PO4 +MnSO4 + K2SO4 + H2O

NO2 + H2O ® HNO2 + HNO3

 

90. K2Cr2O7 +H3PO3 +H2SO4 ®H3PO4 +Cr2(SO4)3+K2SO4+ H2O

AgNO3 ® Ag + NO2 + O2

 

91. KMnO4 + HCl ® MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O

P + H2O ® H3PO3 + PH3

 

92. NaCrO2 + H2O2 + NaOH ® Na2CrO4 + H2O

Pb(NO3)2 ® PbO + NO2 + O2

93. AsH3 + HNO3 ® H3AsO4 + NO2 + H2O

FeSO4 ® Fe2O3 + SO2 + SO3

 

94. KMnO4 + Na2SO3 + KOH ® K2MnO4 + Na2SO4 + H2O

NH4NO3 ® N2O + H2O

 

95. K2Cr2O7 + H2S +H2SO4 ® S + Cr2(SO4)3 + K2SO4 + H2O

NH3 ® N2 + H2

 

 

96. K2Cr2O7 + HCl ® CrCl3 + KCl + Cl2 + H2O

KOH + Se ® K2Se + K2SeO3 + H2O

97. MnO2 + K2CO3 + KNO3 ® K2MnO4 + KNO2 + CO2

H2MnO4 ® HMnO4 + MnO2 + H2O

 

98. KMnO4 +H3AsO3 +H2SO4 ®H3AsO4 +MnSO4+K2SO4 +H2O

KBrO ® KBrO3 + KBr

 

99. PbS + HNO3 ® S + Pb(NO3)2 + NO + H2O

KMnO4 ® K2MnO4 + MnO2 + O2

 

100. MnSO4 +HNO3+PbO2 ®HMnO4 +Pb(NO3)2 + PbSO4 + H2O

HNO3 ® NO2 + O2 + H2O

 

Тема 6. Химические свойства элементов

и их соединений

 

Теоретические основы

К металлам относятся химические элементы с небольшим числом электронов (1...3) на наружном энергетическом уровне их атомов. Эти внешние электроны относительно слабо удерживаются ядром атома. Типичными металлами является большинство s-элементов (щелочные и щелочно-земельные металлы), атомы которых легко теряют валентные электроны, что отражается в низких значениях их электроотрицательности (см. приложение 1). Алюминий, галлий, бериллий, германий, олово, свинец и сурьма, как р-элементы проявляют уже амфотерные (т.е. металлические и неметаллические) свойства. В периодах, начиная с 3-его, между s-элементами и перечисленными амфотерными элементами располагаются d-элементы, для которых более характерны металлические, чем неметаллические свойства. В периодах с увеличением порядкового номера элемента, металлические свойства ослабевают, в группах, напротив, усиливаются. Если рассматривать только главные подгруппы, граница между металлами и неметаллами проходит примерно по диагонали В ¾ At. Побочные подгруппы включают только металлы.

В окислительно-восстановительных реакциях металлы выступают в роли восстановителей: Мео - n ® Men+.

Неметаллические простые вещества часто проявляют окислительно-восстановительную двойственность, т.е. в зависимости от условий, могут отдавать или принимать электроны, повышая или понижая степень окисления. Например:

S2- S0 S+4 S+6

 
 


восстановление окисление

Для металлов характерны реакции с окислителями-неметаллами:

Mn + Cl2 ® MnCl2

3Mg + N2 ® Mg3N2

2Zn + O2 ® 2ZnO

Fe + S ® FeS

Неметаллы взаимодействуют как с окислителями, так и с восстановителями: S + O2 ® SO2 (S - восстановитель)

S + Н2 ® Н2S (S - окислитель)

Взаимодействие металлов с водой, кислотами и щелочами протекает по-разному, в зависимости от активности металлов и их свойств, определяемых положением в периодической системе.

Высокоактивные металлы (щелочные и щелочно-земельные) разлагают воду с вытеснением водорода и образованием гидроксидов:

2Na + 2H2O ® 2NaOH + H2­

С растворами щелочей могут реагировать металлы, дающие амфотерные оксиды:

Zn + 2NaOH + 2H2O ® Na2[Zn (OH)4] + H2­

С кислотами металлы реагируют различно в зависимости от активности самого металла и окислительных свойств кислоты.

Металлы, имеющие отрицательные значения стандартных электродных потенциалов (jо ≤ 0 В), могут вытеснять водород из растворов галогеноводородных и серной кислот.

 

Cr + 2HCl ® CrCl2 + H2­

Mn + H2SO4 ® MnSO4 + H2­

Концентрированная серная кислота при взаимодействии с металлами может восстанавливаться до S0, S2- или до S+4:

4Zn + 5H2SO4 ® 4ZnSO4 + H2S + 4H2O

Концентрированная серная кислота может при нагревании окислять металлы, которые в электрохимическом ряду, напряжений, находятся после водорода:

Сu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + 2H2O

Азотная кислота является сильнейшим окислителем и при взаимодействии с металлами может восстанавливаться до солей аммония и оксидов азота (N2O, NO, NO2) в зависимости от активности металла и концентрации кислоты.

4Zn + 10HNO3 разб ® 4Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O

4Zn + 10HNO3 конц ® 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O

2Cu + 8HNO3 разб ® 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O

Cu + 4HNO3 конц ® Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Окислительную способность азотной кислоты можно усилить, добавив к ней соляной кислоты («царская водка») или HF. Эти смеси растворяют самые пассивные металлы (Au, Pt).

Оксиды неметаллов имеют кислотный характер, а соответствующие им гидроксиды являются кислотами. Например, N2O5 — оксид азота (V), ему соответствует азотная кислота HNO3: N2O5 + H2O ® 2HNO3

Оксиды и гидроксиды металлов могут быть основными (ВаО, K2O), амфотерными (ZnO, Al2O3) и кислотными (CrO3, Mn2O7).

Способность гидроксидов диссоциировать по кислотному типу тем больше, чем больше степень окисления атома металла и чем меньше его радиус. Поэтому в периоде с увеличением порядкового номера элемента усиливаются кислотные свойства соединений и ослабевают основные. Например: NaOH, Mg(OH)2 — основания

Al(OH)3 — амфотерный гидроксид

H2SiO3, H3PO4, H2SO4, HClO4 — кислоты.

В группе с ростом порядкового номера элемента для однотипно построенных гидроксидов кислотные свойства ослабевают, основные — усиливаются. Например:

HNO3, H3PO4 — кислоты

As(OH)3, Sb(OH)3 — амфотерные гидроксиды

Bi(OH)3 — основание.

Если один и тот же элемент в разных степенях окисления образует несколько оксидов и гидроксидов, то кислотные свойства усиливаются с увеличением степени окисления. Например:

Cr+2(OH)2 Cr+3(OH)3 H2Cr+6O4

основание амфотерный гидроксид кислота

Соединения основного характера взаимодействуют с веществами кислотного характера с образованием солей. Амфотерные соединения могут реагировать как с кислотными, так и с основными.

Так, основные оксиды способны взаимодействовать с образованием солей:

а) с амфотерными оксидами: Na2O + BeO Na2BeO2 (1)

б) с кислотными оксидами: CaO + CO2 ® CaCO3 (2)

в) с кислотами: CuO + 2HCl ® CuCl2 + H2O (3)

г) с амфотерными гидроксидами:

Na2O + Zn(OH)2 ® Na2ZnO2 + H2O (4)

Характерными свойствами кислотных оксидов является их реакции:

а) с амфотерными и основными оксидами:

SiO2 + BeO BeSiO3 (5)

б) с основными гидроксидами:

SO2 + 2КОН ® К2SO3 + H2O (6)

в) с амфотерными гидроксидами:

3SO3 + 2Al(ОН)3 ® Al2(SO4)3 + 3H2O (7)

Амфотерные оксиды могут взаимодействовать как с кислотами, так и с основаниями, образуя при этом соли. Например, оксид цинка в реакции:

ZnO + 2KOH ® K2ZnO2 + H2O (8)

проявляет свойства кислотного оксида, а в реакции

ZnO + Н2SO4 ® ZnSO4 + H2O (9)

— свойства основного оксида.

Многие оксиды растворяются в воде с образованием соответствующих кислот и щелочей:

SO3 + H2O ® Н2SO4 (10)

K2O + H2O ® 2KOH (11)

В реакции (11) вступают только оксиды щелочных и щелочноземельных металлов.

К важнейшим химическим свойствами оснований относится их способность взаимодействовать с образованием солей:

а) с кислотами:

Cu(OH)2 + 2HNO3 ® Cu(NO3)2 + H2O (12)

б) с амфотерными гидроксидами:

2NaOH + Zn(OH)2 ® Na2ZnO2 + 2H2O (13)

а также с кислотными и амфотерными оксидами (реакции 6 и 8, соответственно).

Амфотерные гидроксиды могут взаимодействовать не только с основаниями, но и с кислотами:

Al(OH)3 + 3HCl ® AlCl3 + 3H2O (14)

Помимо перечисленных выше реакций, соли можно получить также следующими способами:

а) взаимодействие гидроксида (щёлочи) с солью:

2KOH + FeSO4 ® Fe(OH)2 + K2SO4 (15)

б) взаимодействие кислоты с солью:

HCl + AgNO3 ® AgCl + HNO3 (16)

в) взаимодействие соли с солью:

BaCl2 + K2SO4 ® BaSO4 + 2KCl (17)

Реакции в растворах электролитов (15, 16, 17) происходят в тех случаях, когда в числе продуктов есть слабый электролит, труднорастворимое или газообразное соединение.

За исключением солей, образованных сильными основаниями и сильными кислотами. Все соли при растворении подвергаются гидролизу:

Na2S + H2O ® NaHS + NaOH (18a)

CuCl2 + H2O ® CuOHCl + HCl (18б)

Подробнее о гидролизе солей см. [1], c. 234—238.

С химическими свойствами соединений отдельных классов удобно знакомиться, используя таблицу 4. Приведённые в ней цифры означают возможность взаимодействия и соответствуют номеру описанных в тексте химических реакций.

 

Т а б л и ц а 4

Химические свойства неорганических соединений

Классы неорганических соединений Оксиды Основания Амфотерные гидроксиды Кислоты Вода Соли
Основные Амфор-терные Кислот-ные
Оксиды: Основные   -       -         -  
Амфотерные   -     -   - -  
Кислотные     -     -   -  
Основания: Амфотерные   -       -       -    
Гидроксиды   -     -   - -  
Кислоты     -     - -    
Вода   -   - - - -    
Соли - - -   -     -  
                       

 

 

Задачи 101—120

Составьте уравнения реакций, с помощью которых можно осуществить ниже приведённые превращения. Для окислительно-восстановительных реакций составьте электронные уравнения процессов окисления и восстановления, укажите окислитель и восстановитель, подберите коэффициенты методом электронного баланса.

 

Схемы превращений

101. Na2O ® NaOH ® Na2CO3 ® NaHCO3 ® CO2

102. CaO ® Ca(OH)2 ® Ca(HCO3)2 ® CaCO3 ® CaO

103. Cu ® Cu(NO3)2 ® CuO ® CuCl2 ® Cu(OH)2

104. Al ® Al2(SO4)3 ® Al(OH) 3 ® Na[Al(OH)4] ® AlCl3

105. S ® SO2 ® SO3 ® H2SO4 ® CuSO4

106. Si ® SiO2 ® Na2SiO3 ® H2SiO3 ® K2SiO3

107. FeS2 ® Fe2O3 ® FeCl3 ® FeCl2 ® Fe(OH)2

108. Zn ® ZnSO4 ® Na2[Zn(OH)4] ® ZnCl2 ® ZnS

109. C ® CO ® CO2 ® CaCO3 ® Ca(HCO3)2

110. Fe(OH)3 ® FeOH(NO3)2 ® Fe(NO3)3 ® Fe2O3 ®

® Fe2(SO4)3

111. H2SO3 ® NaHSO3 ® Na2SO4 ® BaSO4

112. P ® P2O3 ® P2O5 ® H3PO4 ® Ca3(PO4)2

113. N2 ® NH3 ® NH4OH ® NH4NO3 ® N2O

114. S ® FeS ® H2S ® SO2 ® Ca(HSO3)2

115. N2O5 ® HNO3 ® Cu(NO3)2 ® Cu(OH)2 ® CuO

116. Fe ® FeO ® FeSO4 ® Fe(OH)2 ® Fe(OH)3

117. Zn ® Na2[Zn(OH)4] ® ZnCl2 ® Zn(OH)2 ® ZnO

118. Cr ® CrCl2 ® Cr(OH)2 ® Cr(OH)3 ® Cr(NO3)3

119. PbO2 ® Pb(NO3)2 ® Pb(OH)2 ® PbCl2 ® PbSO4

120. Cr ® CrCl3 ® Cr(OH)3 ® Na3[Cr(OH)6] ® Na2CrO4

 

 

Т е м а 7. Р а с т в о р ы

 

Теоретические основы

Многие химические реакции протекают в растворах. В истинных растворах растворённое вещество диспергировано до его мельчайших частиц (молекул, ионов или атомов). Истинными растворами называются гомогенные системы переменного состава, состоящие из двух или более компонентов.

Состав раствора выражают концентрацией растворённых веществ. Основными способами выражения концентрации являются:

 
 

1.Массовая доля растворённого вещества (wв) — это количество весовых частей растворённого вещества, содержащегося в ста весовых частях раствора (выражается в %):

где mр — масса раствора (например, в граммах), mА — масса растворителя (г), mв — масса растворенного вещества (г).

 
 

2. Молярность, или молярная концентрация (С) — это количество вещества (nв, моль) растворённого вещества, содержащееся в 1 литре раствора (выражается в моль/л º М):

где Mв — молярная масса растворённого вещества (г/моль), V — объём раствора в литрах, r — плотность раствора (г/мл), причём количество вещества растворённого вещества:

 

3. Моляльность, или моляльная концентрация (Сm) — это количество вещества (nв, моль) растворённого вещества, приходящееся на 1 кг растворителя (выражается в моль/кг):

где mА — масса растворителя (кг).

4. Мольная доля растворённого вещества (cв) – это отношение количества вещества растворённого вещества к сумме количества вещества всех веществ в растворе:

 

 

где nА — количество вещества растворителя (моль), MА — молярная масса растворителя (г/моль).

Очень разбавленные растворы (с низкой концентрацией растворенного вещества) по своим свойствам приближаются к идеальным растворам. В идеальных растворах каждый компонент ведёт себя независимо от других компонентов. В таких растворах силы межмолекулярного взаимодействия между компонентами одинаковы. Коллигативные (общие, или коллективные) свойства идеальных растворов зависят от концентрации и практически не зависят от природы растворённых веществ. К ним, в частности, относятся повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов и осмотическое давление.

Температура кипения растворов выше температуры кипения растворителей. Согласно закону Рауля повышение температуры кипениякип пропорционально моляльности раствора и не зависит от природы растворенного вещества

 

где К э - эбулиоскопическая постоянная растворителя.

Температура замерзания (кристаллизации) растворов ниже температуры замерзания (кристаллизации) чистых растворителей. Согласно закону Рауля понижение температуры замерзаниязам пропорционально моляльности раствора и не зависит от природы растворенного вещества

 

где К к — криоскопическая постоянная растворителя.

Значения К эи К к (измеряются в кг× К/моль) зависят от природы растворителей. Например, для воды: К э = 0, 52и К к = 1, 86; для этанола: К э = 1, 22и К к = 1, 99.

Используя уравнения закона Рауля можно определить молярную массу растворенного вещества. Для этого экспериментально находят DТкип и DТзам. Зная массу растворенного вещества mв и растворителя mА, рассчитывают молекулярную массу растворенного вещества Mв по уравнению

где К º К э или К º К к.

 

Если раствор и растворитель разделены полупроницаемой мембраной, то возможен самопроизвольный переход молекул растворителя из растворителя в раствор. Односторонняя диффузия частиц через пористую перегородку получила название «осмос». Раствор при этом разбавляется, и высота его столба увеличивается. Количественно осмос характеризуется осмотическим давлением p, которое равно давлению столба раствора в осмометре высотой h. Согласно закону Вант-Гоффа осмотическое давление относительно чистого растворителя пропорционально молярной концентрации раствора

 

где R = 8, 314 Дж/К× моль — универсальная газовая постоянная, Т — абсолютная температура, С — молярная концентрация раствора.

 

 

Рис. 5. Схема осмометра

1вода;

2полупроницаемая мембрана;

3раствор.

 

 

Осмос играет важную роль в биологических процессах, обеспечивая поступление воды. Растворы сахара (сироп) и соли (рассол) широко применяются для консервирования продуктов, так как вызывают удаление воды из микроорганизмов.

Пример. Приготовлен раствор с плотностью r = 1, 01 г/мл из 1, 5 г глутаминовой кислоты (Mв = 147 г/моль) и 100 г воды (MА = 18 г/моль). Рассчитать массовую и мольную доли глутаминовой кислоты в растворе, молярную и моляльную концентрации раствора, повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания, а также величину осмотического давления, если мембрана пропускает только молекулы воды и температура опыта 25°С. Постоянные воды: К э = 0, 52и К к = 1, 86.

Массовая доля:

 

Мольная доля:

 

 

Моляльность:

 

Молярность:

 

Повышение температуры кипения:

 

Понижение температуры замерзания:

Осмотическое давление:


Задачи 121—140

По данным таблицы 6 рассчитайте массовую и мольную доли растворённого в 100 г воды (MА = 18 г/моль) вещества, молярную и моляльную концентрации соответствующего раствора, повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания, а также величину осмотического давления, если мембрана пропускает только молекулы воды и температура опыта 25°С. Постоянные воды: К э = 0, 52и К к = 1, 86.

Таблица 6

Номер задачи Растворённое вещество Плотность Раствора, r (г/моль)
Название Молярная масса, МВ (г/моль) Масса на 100 г воды, mВ (г)
  Глицерин   5, 27 1, 010
  Глицерин   7, 53 1, 015
  Глицерин   8, 70 1, 018
  Глицерин   11, 10 1, 022
  Уксусн. кислота   2, 04 1, 001
  Уксусн. кислота   3, 09 1, 002
  Уксусн. кислота   4, 17 1, 004
  Уксусн. кислота   5, 26 1, 005
  Уксусн. кислота   6, 38 1, 007
  Уксусн. кислота   7, 53 1, 008
  Фруктоза   1, 85 1, 020
  Глюкоза   3, 01 1, 030
  Галактоза   5, 04 1, 050
  Арабиноза   2, 55 1, 030
  Ксилоза   4, 60 1, 050
  Рибоза   6, 20 1, 060
  Дезоксирибоза   5, 86 1, 060
  Сахароза   8, 40 1, 080
  Сорбит   3, 64 1, 040
  Гулоза   2, 70 1, 030

 

 

Контрольная работа № 2

 

Тема 8. Химическая термодинамика

 






© 2023 :: MyLektsii.ru :: Мои Лекции
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав.
Копирование текстов разрешено только с указанием индексируемой ссылки на источник.