Химические свойства
1. Почти все соли являются ионными соединениями, поэтому в расплаве и в водном растворе диссоциируют на ионы
а) средние соли:
NaCl -> Na+ + СL - A12(SO4)3 -> 2A13+ + 3SO2-4-кислые соли:
NaHC03 -»Na+ + НСО3 - КН2Р04 -> К+ + Н2РО4; в) основные соли:
(А1ОН)(СН3СОО)2 -> А10Н2+ + 2СН3СОО-
[А1(ОН)2]СН3СОО -> [А1(ОН)2]+ + СН3СОО-
При пропускании электрического тока через растворы или расплавы солей идет процесс электролиза.
2. Взаимодействие солей с металлами идет только в том случае, если более активный металл вытесняет менее активный металл из его солей.
CuSO4 + Fe -> FeS04 + Сu
3. Соли малорастворимых оснований взаимодействуют с растворимыми основаниями с образованием или свободного основания или основной соли (при недостатке основания):
CuS04 + 2NaOH -» Cu(OH)2 + Na2S04 2CuSO4 + 2NaOH -> (CuOH)2SO4 + Na2SO4
4. Взаимодействие солей с кислотами возможно в случае образования более слабой кислоты (a), труднорастворимой соли (б) или газа (в). При этом, в зависимости от соотношения компонентов, возможно образование как кислот, так и кислых солей:
а) Na3PO4 + 3HC1 -> Н3РО4 + 3NaCl Na3PO4 + 2HC1 - >NaH2PO4 + 2NaCl
б) BaCl2 + H2SO4 -> BaS04 + 2HC1
e) Na2S(Kpист.) + 2HC1 -> H2S + 2NaCl
5. Две растворимые соли вступают в реакцию обмена, если одна из образующихся солей выпадает в осадок:
ЗСаС12 + 2Na3P04 -> Ca3(PO4)2 + 6NaCl
6. Средние, кислые и основные соли взаимосвязаны и могут быть превращены друг в друга:
а) Средняя соль кислая соль
2СаСО3 + 2НС1 -» Са(НС03)2 + СаС12
Са(НСО3)2 + 2NaOH -» СаС03 + Na2CO3 + 2Н20
б) Средняя соль основная соль
СаС12 + NaOH -> Са(ОН)С1 + NaCl
Са(ОН)С1 + НС1 -» СаС12 + Н20
7. Соли, в состав которых входит остаток слабого электролита, в водном растворе гидролизуются.
8. При нагревании некоторые соли разлагаются:
СаСО3 —> СаО + С02,
2КСlo3 —> 2КС1 + ЗО2
Основания
Основания — сложные вещества, молекулы которых состоят из атома металла (или иона NH-4 ) и одной или нескольких гидроксогрупп ОН-, способных замещаться на кислотный остаток.
Общая формула оснований Ме(ОН)x, где х равно степени окисления металла.
Все основные гидроксиды находятся в орто-форме.
Номенклатура
Для элементов, проявляющих переменную валентность, в названиях гидро-ксидов следует указывать ее величину. Например, Fe(OH)3 — гидроксид железа (III), Cu(OH)2 — гидроксид меди (II). В тех случаях, когда элемент, образующий гидроксид, имеет единственную валентность, этого можно не делать: NaOH — гидроксид натрия, А1(ОН)3 — гидроксид алюминия.
Графические формулы
Na-O-H H-O-Cu-O-H
Классификация
По растворимости в воде основания делятся на растворимые (щелочи и NH4OH) и нерастворимые (все остальные основания); По степени_диссоциации основания подразделяют на:
—сильные (щелочи) NaOH —> Na+ + ОН-
—слабые (все остальные) NH4OH NH-4 + ОН-
С позиций теории электролитической диссоциации основания можно рассматривать как электролиты, которые при диссоциации образуют только один вид анионов — гидроксид-ион ОН-.
По кислотности, т.е. по числу гидроксогрупп, способных замещаться на кислотныеистатки, основания делятся на однокислотные (NaOH, КОН, СuОН), двухкислотные [Са(ОН)2, Мп(ОН)2], трехкислотные [А1(ОН)3, Fe(OH)3].
Слабые многокислотные основания диссоциируют ступенчато:
Fe(OH)3 <=> Fe(OH)2+ + ОН- Fe(OH)2+ <=> Fe(OH)2+ + ОН-
Fe(OH)2+ <=> Fe3+ + OH-
Получение
I. Получение щелочей.
1. Взаимодействие щелочных или щелочноземельных металлов или их оксидов с водой:
Са + 2Н20 -> Са(ОН)2 + Н2 Na20 + Н20 -> 2NaOH
2. Электролиз растворов хлоридов щелочных и щелочноземельных металлов:
2NaCl + 2Н2О -> С12 (на аноде) + Н2 (на катоде) + 2NaOH
П. Слабые нерастворимые основания получают из оксидов косвенным путем — при действии щелочи на растворимую соль получаемого основания:
CuO + H2S04 -> CuS04 + Н2О CuSO4 + 2NaOH -> Cu(OH)2+ Na2S04
Химические свойства
Общие свойства оснований обусловлены наличием в их растворах иона ОН-, создающего в растворе щелочную среду. Благодаря этому растворы оснований изменяют окраску индикаторов.
Основными химическими свойствами оснований являются следующие:
1. Взаимодействие с кислотными оксидами.
2КОН + СО2 -»К2С03 + Н20
2. Основания — акцепторы протонов. Они реагируют с кислотами, вступая в реакцию нейтрализации.
H2SO4 + 2NaOH -» Na2S04 + 2H20
3. Взаимодействие с солями (возможно только в том случае, если при действии растворимого основания на соль выпадает осадок). Чаще это образовавшееся слабое нерастворимое основание (а), реже — образовавшаяся соль (б).
Щелочи вытесняют растворимое слабое основание — гидроксид аммония — из его солей (в).
а) CuSO4 + 2NaOH--» Cu(OH)2 + Na2SO4
б) Na2S04 + Ba(OH)2 -> BaS04+ 2NaOH
в) NH4Cl(Kpист.) + КОН(конц.) - t°-» NH3 + KC1 + H20
Буферные растворы
Буферные растворы — это растворы, рН которых меняется незначительно при разбавлении, а также при добавлении небольших количеств сильной кислоты или щелочи.
Любой буферный раствор состоит из двух компонентов: слабого электролита и его соли. Существует два типа буферных растворов: кислотные (например, ацетатный буфер состоит из уксусной кислоты и ее соли — ацетата натрия) и основные (например, аммиачный буфер состоит из гидроксида аммония и его соли — хлорида аммония).
Механизм буферного действия заключается в поддержании постоянного значения рН за счет связывания добавляемых ионов Н+ или ОН- основными компонентами буферной системы с образованием малодиссоциирующих соединений. Выраженное буферное действие наблюдается, если концентрация одного из компонентов не превышает концентрацию другого более, чем в 10 раз.
Водоро́дный показа́тель, pH (произносится «пэ аш»), — это мера активности (в случае разбавленных растворов совпадает с концентрацией) ионов водорода в растворе, количественно выражающая его кислотность, вычисляется как отрицательный десятичный логарифм концентрации водородных ионов, выраженной в молях на литр:
Уравнения, связывающие pH и pOH
[править] Вывод значения pH
В чистой воде при 22 °C концентрации ионов водорода ([H+]) и гидроксид-ионов ([OH-]) одинаковы и составляют 10-7 моль/л, это напрямую следует из определения ионного произведения воды, которое равно [H+] · [OH-] и составляет 10−14 моль²/л² (при 22 °C).
Когда концентрации обоих видов ионов в растворе одинаковы, говорят, что раствор имеет нейтральную реакцию. При добавлении к воде кислоты концентрация ионов водорода увеличивается, а концентрация гидроксид-ионов соответственно уменьшается, при добавлении основания — наоборот, повышается содержание гидроксид-ионов, а концентрация ионов водорода падает. Когда [H+] > [OH-] говорят, что раствор является кислым, а при [OH-] > [H+] — щелочным.
Для удобства представления, чтобы избавиться от отрицательного показателя степени, вместо концентраций ионов водорода пользуются их десятичным логарифмом, взятым с обратным знаком, который собственно и является водородным показателем — pH).
[править] pOH
Несколько меньшее распространение получила обратная pH величина — показатель основности раствора, pOH, равная отрицательному десятичному логарифму концентрации в растворе ионов OH−:
Так как в любом водном растворе при 22 °C [H + ][OH − ] = 1,0×10 − 14, очевидно, что при этой температуре:
[править] Значения pH в растворах различной кислотности
-
Вопреки распространённому мнению, pH может изменяться не только в интервале от 0 до 14, а может и выходить за эти пределы. Например, при концентрации ионов водорода [H+] = 10-15 моль /л, pH = 15, при концентрации ионов гидроксида 10 моль /л pOH = −1.
Так как при 25 °C (стандартных условиях)[H+] · [OH-] = 10-14, то понятно, что при этой температуре pH + pOH = 14.
Так как в кислых растворах [H+] > 10-7, то pH кислых растворов pH < 7, аналогично pH щелочных растворов pH > 7, pH нейтральных растворов равен 7. При более высоких температурах константа диссоциации воды повышается, соответственно увеличивается ионное произведение воды, поэтому нейтральной оказывается pH < 7 (что соответствует одновременно возросшим концентрациям как H+, так и OH-); при понижении температуры, напротив, нейтральная pH возрастает.
- Потенциометрия. Электрометрическое измерение рН
- Строение
- Классическая теория электролитической диссоциации
- Сильные электролиты
- Ионные уравнения реакций
- Адсорбция
- Хроматография в медицине
- Тонкослойная хроматография (тсх)
- Газо-жидкостная хроматография (гжх)
- Комплексные соединения с полидентатными лигандами
- Константа нестойкости
- Металло-лигандный гомеостаз и его нарушения
- Цитохромы
- Название солей строится по следующей схеме
- Химические свойства
- [Править] Методы определения значения pH
- [Править] Роль pH в химии и биологии
- Общая характеристика металлов
- П. Взаимодействие со сложными веществами
- Методы составления уравнений окислительно-восстановительных реакций
- Реакции электролиза
- Пероксид водорода
- Применение
- Азот. Нитриды
- Получение
- 1 . В промышленности аммиак получают прямым синтезом из азота и водорода:
- Тиосульфат натрия Na2s203
- Физические свойства
- Химические свойства
- Комплексные соединения металлов
- 3. Хелатные комплексы с аминокислотами
- Окислительно-восстановительные свойства d-металлов
- Подгруппа железа (железо, кобальт, никель)
- Подгруппа меди
- Подгруппа цинка (цинк, кадмий, ртуть)
- Марганец
- Кислотно-основные свойства соединений d-элементов
- Особенности соединений хрома(VI)
- Медико-биологические свойства металлов