Химические свойства простых веществ

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Декабря 2013 в 23:16, реферат

Краткое описание

Подгру́ппа хро́ма — химические элементы 6-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элементы побочной подгруппы VI группы)[1]. В группу входят хром Сr, молибден Mo и вольфрам W[2]. На внешнем энергетическом уровне у атомов хрома и молибдена находится один электрон, у вольфрама — два, поэтому характерным признаком данных элементов является металлический блеск, что и отличает эту побочную подгруппу от главной. Степень окисления в соединениях всех элементов подгруппы хрома равна +6, а также +5, +4, +3 и +2. По возрастанию порядкового номера элементов возрастает и температура плавления. Например, вольфрам — самый тугоплавкий метал, его температура плавления составляет 3390 °C. Элементы подгруппы достаточно устойчивы к внешним факторам (воздух, вода)

Прикрепленные файлы: 1 файл

элементы групп.docx

— 285.14 Кб (Скачать документ)

а) Химические свойства простых веществ:

Подгру́ппа хро́ма — химические элементы 6-й группы периодической таблицы химических элементов (по устаревшей классификации — элементы побочной подгруппы VI группы)[1]. В группу входят хром Сr, молибден Mo и вольфрам W[2]. На внешнем энергетическом уровне у атомов хрома и молибдена находится один электрон, у вольфрама — два, поэтому характерным признаком данных элементов является металлический блеск, что и отличает эту побочную подгруппу от главной. Степень окисления в соединениях всех элементов подгруппы хрома равна +6, а также +5, +4, +3 и +2. По возрастанию порядкового номера элементов возрастает и температура плавления. Например, вольфрам — самый тугоплавкий метал, его температура плавления составляет 3390 °C. Элементы подгруппы достаточно устойчивы к внешним факторам (воздух, вода). По физическим и химическим свойствам молибден и вольфрам сходны, но отличаются от хрома.

Хром — элемент побочной подгруппы 6-ой группы 4-го периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 24. Обозначается символом Cr (лат. Chromium). Простое вещество хром — твёрдый металл голубовато-белого цвета. Электронная конфигурация [Ar] 3d5 4s1.

Характерные степени окисления 

Для хрома  характерны степени окисления +2, +3 и +6. (см. табл.) Практически все соединения хрома окрашены.

Степень окисления

Оксид

Гидроксид

Характер

Преобладающие формы в растворах

Примечания

+2

CrO (чёрный)

Cr(OH)(желтый)

Основный

Cr2+ (соли голубого цвета)

Очень сильный восстановитель

+3

Cr2O3(зелёный)

Cr(OH)(серо-зеленый)

Амфотерный

Cr3+ (зеленые или лиловые соли) 
[Cr(OH)4](зелёный)

 

+4

CrO2

не существует

Несолеобразующий

-

Встречается редко, малохарактерна

+6

CrO3(красный)

H2CrO4 
H2Cr2O7

Кислотный

CrO42- (хроматы, желтые) 
Cr2O72- (дихроматы, оранжевые)

Переход зависит от рН среды. Сильнейший окислитель, гигроскопичен, очень ядовит.


 

Простое вещество

Устойчив  на воздухе за счёт пассивирования. По этой же причине не реагирует с серной и азотной кислотами. При 2000 °C сгорает с образованием зелёного оксида хрома(III) Cr2O3, обладающего амфотерными свойствами.

Синтезированы соединения хрома с бором (бориды Cr2B, CrB, Cr3B4, CrB2, CrBи Cr5B3), с углеродом (карбиды Cr23C6, Cr7Cи Cr3C2), c кремнием (силициды Cr3Si, Cr5Siи CrSi) иазотом (нитриды CrN и Cr2N).

Соединения  Cr(+2)

Степени окисления +2 соответствует основный оксид CrO (чёрный). Соли Cr2+ (растворы голубого цвета) получаются при восстановлении солей Cr3+ или дихроматов цинком в кислой среде («водородом в момент выделения»):

Все эти  соли Cr2+ — сильные восстановители вплоть до того, что при стоянии вытесняют водород из воды[6]. Кислородом воздуха, особенно в кислой среде, Cr2+ окисляется, в результате чего голубой раствор быстро зеленеет.Коричневый или желтый гидроксид Cr(OH)осаждается при добавлении щелочей к растворам солей хрома(II).Синтезированы дигалогениды хрома CrF2, CrCl2, CrBrи CrI2

Соединения  Cr(+3)

Степени окисления +3 соответствует амфотерный оксид Cr2Oи гидроксид Cr(OH)(оба — зелёного цвета). Это — наиболее устойчивая степень окисления хрома. Соединения хрома в этой степени окисления имеют цвет от грязно-лилового (ион [Cr(H2O)6]3+) до зелёного (в координационной сфере присутствуют анионы).

Cr3+ склонен к образованию двойных сульфатов вида MICr(SO4)2·12H2O (квасцов)

Гидроксид хрома (III) получают, действуя аммиаком на растворы солей хрома (III):

Можно использовать растворы щелочей, но в их избытке  образуется растворимый гидроксокомплекс:

Сплавляя Cr2Oсо щелочами получают хромиты:

Непрокаленный оксид хрома(III) растворяется в щелочных растворах и в кислотах:

При окислении  соединений хрома(III) в щелочной среде  образуются соединения хрома(VI):

То же самое происходит при сплавлении оксида хрома (III) со щелочью и окислителями, или со щелочью на воздухе (расплав  при этом приобретает жёлтую окраску):

Соединения  хрома (+4)

При осторожном разложении оксида хрома(VI) CrOв гидротермальных условиях получают оксид хрома(IV) CrO2, который является ферромагнетиком и обладает металлической проводимостью.

Среди тетрагалогенидов хрома устойчив CrF4, тетрахлорид хрома CrClсуществует только в парах.

Соединения  хрома (+6)

Степени окисления +6 соответствует кислотный  оксид хрома (VI) CrOи целый ряд кислот, между которыми существует равновесие. Простейшие из них — хромовая H2CrOи двухромовая H2Cr2O7. Они образуют два ряда солей: желтые хроматы и оранжевые дихроматы соответственно.

Оксид хрома (VI) CrOобразуется при взаимодействии концентрированной серной кислоты с растворами дихроматов. Типичный кислотный оксид, при взаимодействии с водой он образует сильные неустойчивые хромовые кислоты: хромовую H2CrO4, дихромовую H2Cr2Oи другие изополикислоты с общей формулой H2CrnO3n+1.

Но если к оранжевому раствору K2Cr2Oприлить раствор щёлочи, как окраска вновь переходит в жёлтую так как снова образуется хромат K2CrO4:

До высокой  степени полимеризации, как это  происходит у вольфрама и молибдена, не доходит, так как полихромовая кислота распадается на оксид хрома(VI) и воду:

Растворимость хроматов примерно соответствует растворимости  сульфатов. В частности, желтый хромат бария BaCrOвыпадает при добавлении солей бария как к растворам хроматов, так и к растворам дихроматов:

Образование кроваво-красного малорастворимого хромата  серебра используют для обнаружения  серебра в сплавах при помощи пробирной кислоты.

Известны пентафторид хрома CrFи малоустойчивый гексафторид хрома CrF6. Также получены летучие оксигалогениды хрома CrO2Fи CrO2Cl(хромилхлорид).

Соединения  хрома(VI) — сильные окислители, например:

Добавление  к дихроматам перекиси водорода, серной кислоты и органического растворителя (эфира) приводит к образованию синего пероксида хрома CrO5L (L — молекула растворителя), который экстрагируется в органический слой; данная реакция используется как аналитическая.

 

Добавление  к дихроматам перекиси водорода, серной кислоты и органического растворителя (эфира) приводит к образованию синего пероксида хрома CrO5L (L — молекула растворителя), который экстрагируется в органический слой; данная реакция используется как аналитическая.

Молибде́н — элемент побочной подгруппы шестой группы пятого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева,атомный номер 42. Обозначается символом Mo (лат. Molybdaenum). Простое вещество молибден— переходныйметалл светло-серого цвета. Главное применение находит в металлургии. Электронная конфигурация [Kr] 4d5 5s1.

При комнатной  температуре на воздухе молибден устойчив. Начинает окисляться при 400 °C. Выше 600 °C быстро окисляется до триоксида МоО3. Этот оксид получают также окислением дисульфида молибдена MoSитермолизом молибдата аммония (NH4)6Mo7O24·4H2O.Мо образует оксид молибдена (IV) МоОи ряд оксидов, промежуточных между МоОи МоО2.

С галогенами Mo образует ряд соединений в разных степенях окисления. При взаимодействии порошка молибдена или МоОс Fполучают гексафторид молибдена MoF6, бесцветную легкокипящую жидкость. Mo (+4 и +5) образует твердые галогениды MoHalи MoHal(Hal = F, Cl, Br). С иодом известен только дийодид молибдена MoI2. Молибден образует оксигалогениды: MoOF4, MoOCl4, MoO2F2, MoO2Cl2, MoO2Br2, MoOBrи другие.

При нагревании молибдена с серой образуется дисульфид молибдена MoS2, с селеном — диселенид молибдена состава MoSe2. Известны карбиды молибдена Mo2C и MoC —кристаллические высокоплавкие вещества и силицид молибдена MoSi2.

Особая  группа соединений молибдена — молибденовые сини. При действии восстановителей — сернистого газа, цинковой пыли, алюминия или других на слабокислые (рН=4) суспензии оксида молибдена образуются ярко-синие вещества переменного состава: Мо2О5·Н2О, Мо4О11·Н2О и Мо8О23·8Н2О.

Mo образует молибдаты, соли не выделенных в свободном состоянии слабых молибденовых кислот, хН2О· уМоО(парамолибдат аммония 3(NH4)2O·7MoO3·zH2O; СаМоО4, Fe2(МоО4)— встречаются в природе). Молибдаты металлов I и III групп содержат тетраэдрические группировки [МоО4].

При подкислении  водных растворов нормальных молибдатов образуются ионы MoO3OH, затем ионы полимолибдатов: гепта-, (пара-) Мо7О266−, тетра-(мета-) Мо4О132−, окта- Мо8О264− и другие. Безводные полимолибдаты синтезируют спеканием МоОс оксидами металлов.

Существуют  двойные молибдаты, в состав которых входят сразу два катиона, например, М+1М+3(МоО4)2, М+15М+3(МоО4)4. Оксидные соединения, содержащие молибден в низших степенях окисления — молибденовые бронзы, например, красная K0,26MoOи синяя К0,28МоО3. Эти соединения обладают металлической проводимостью и полупроводниковыми свойствами.

Вольфра́м — химический элемент с атомным номером 74 в Периодической системе химических элементов Д. И. Менделеева, обозначается символом W (лат. Wolframium). При нормальных условиях представляет собой твёрдый блестящий серебристо-серый переходный металл.Вольфрам — самый тугоплавкий из металлов. Более высокую температуру плавления имеет только неметаллический элемент — углерод. При стандартных условиях химически стоек. Электронная конфигурация [Xe] 4f14 5d4 6s2.

Проявляет валентность от 2 до 6. Наиболее устойчив 6-валентный вольфрам. 3- и 2-валентные соединения вольфрама неустойчивы и практического значения не имеют.Вольфрам имеет высокую коррозионную стойкость: при комнатной температуре не изменяется на воздухе; при температуре красного каления медленно окисляется в оксид вольфрама (VI). Вольфрам в ряду напряжений стоит сразу после водорода, и в соляной, разбавленной серной и плавиковой кислотах почти не растворим. В азотной кислоте и царской водке окисляется с поверхности.

Легко растворяется в смеси азотной и плавиковой кислот[4]:

Реагирует с расплавленными щелочами в присутствии  окислителей[5]:

Поначалу, данные реакции идут медленно, однако при достижении 400 °C (500 °C для реакции с участием кислорода) вольфрам начинает саморазогреваться и реакция протекает достаточно бурно, с образованием большого количества тепла.

В смеси  азотной и плавиковой кислоты  растворяется, образуя гексафторвольфрамовую кислоту H2[WF6]. Из соединений вольфрама наибольшее значение имеют: триоксид вольфрама или вольфрамовый ангидрид, вольфраматы, перекисные соединения с общей формулой Me2WOX, а также соединения с галогенами, серой и углеродом. Вольфраматы склонны к образованию полимерных анионов, в том числе гетерополисоединений с включением других переходных металлов.

Сибо́ргий (Seaborgium, Sg) — элемент побочной подгруппы шестой группы седьмого периода периодической системы элементов с атомным номером 106; короткоживущий радиоактивный элемент. Электронная конфигурация [Rn]5f146d47s2. Науке известны следующие соединения сиборгия: SgO2Cl2, SgO2F2,SgO3, SgO2OH2, а также комплексные ионы [SgO2F3]и [Sg(OH)5(H2O)]+.

(N-3H4)2Cr2+6O®  Cr2+3O+ N2+ 4H2O

Cr+6 - окислитель; N-3 - восстановитель.

 

 

 

K2Cr2+6O+ 3H2S-2 + 4H2SO® K2SO+ Cr2+3(SO4)+ 3S0¯ + 7H2

 

электронный баланс:

2Cr+6 + 6ē ® 2Cr+3

1

S-2 - 2ē ® S0

3


 

 

метод полуреакций:

Cr2O72- + 14H+ 6ē ® 2Cr3+ + 7H2O

1

H2S- 2ē ® S+ 2H+

3


––––––––––––––––––––––––––––––––––

Cr2O72- + 8H+ 3H2S ® 2Cr3+ + 7H2O + 3S

 

2)      

K2Cr2+6O+ 6Fe+2SO+ 7H2SO® 3Fe2+3(SO4)+ K2SO+ Cr2+3(SO4)+ 7H2

 

электронный баланс:

2Cr+6 + 6ē ® 2Cr+3

1

Fe+2 – ē ® Fe+3

6


 

 

метод полуреакций:

Cr2O72- + 14H+ 6ē ® 2Cr3+ + 7H2O

1

Fe2+ - ē ® Fe3+

6

Информация о работе Химические свойства простых веществ