Восстановительные свойства
Проявляются хлором лишь при взаимодействии с
фтором: Cl2 + 10F2 → 2ClF5.
При взаимодействии аммиака с Хлором образуется треххлористый азот. При хлорировании органических соединений Хлор либо замещает водород, либо присоединяется по кратным связям, образуя различные хлорсодержащие органических соединения.
Хлор образует с других галогенами межгалогенные соединения. Фториды ClF, ClF3, ClF3 очень реакционноспособны; например, в атмосфере ClF3 стеклянная вата самовоспламеняется. Известны соединения хлора с кислородом и фтором - оксифториды Хлора: ClO3F, ClO2F3, ClOF, ClOF3 и перхлорат фтора FClO4.
Химические методы получения
Химические методы получения хлора малоэффективны и затратны. На сегодняшний день имеют в основном историческое значение. Может быть получен при взаимодействии перманганата калия с соляной кислотой:
16HCl + 2KMnO4 → 2MnCl2 + 5Cl2↑ + 2KCl + 8H2O
[Метод Шееле
Первоначально промышленный способ получения хлора основывался на методе Шееле, то есть реакции пиролюзита с соляной кислотой:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2↑ + 2H2O
Метод Дикона
В 1867 году Диконом был разработан метод получения хлора каталитическим окислением хлороводорода кислородом воздуха. Процесс Дикона в настоящее время используется при рекуперации хлора из хлороводорода, являющегося побочным продуктом при промышленном хлорировании органических соединений.
4HCl + O2 → 2H2O + 2Cl2
Электрохимические методы
Сегодня хлор в промышленных масштабах получают вместе с гидроксидом натрия и водородом путём электролиза раствора поваренной соли, основные процессы которого можно представить суммарной формулой:
2NaCl + 2H2О ±2е- → H2↑ + Cl2↑ + 2NaOH
Хло́роводоро́д — бесцветный, термически устойчивый газ (при нормальных условиях) с резким запахом, дымящий во влажном воздухе, легко растворяется в воде с образованием хлороводородной (соляной) кислоты.
Химические свойства
Взаимодействие с металлами, стоящими в электрохимическом ряду металлов до водорода с образованием соли и выделением газообразного водорода:
Взаимодействие с оксидами металлов с образованием растворимой соли и воды:
Взаимодействие с гидроксидами металлов с образованием растворимой соли и воды (реакция нейтрализации):
Взаимодействие с солями металлов, образованных более слабыми кислотами, например угольной:
Взаимодействие с сильными окислителями (перманганат калия, диоксид марганца) с выделением газообразного хлора:
При нагревании хлороводород окисляется кислородом (катализатор — хлорид меди(II) CuCl2):
4 HCl + O2 → 2 H2O +2 Cl2↑
Однако, концентрированная соляная кислота реагирует с медью, при этом образуется комплекс одновалентной меди:
2 Cu + 4 HCl → 2 H[CuCl2] + H2↑
Присоединяется к серному ангидриду, образуя хлорсульфоновую кислоту HSO3Cl:
SO3 + HCl → HSO3Cl
- Получение пероксида водорода
- Химические свойства пероксида водорода
- Применение пероксида
- Вопрос 2
- Изотопы кислорода
- Нахождение в природе
- Молекула кислорода
- Аллотропные модификации
- Получение кислорода
- Химические свойства кислорода
- Химические свойства йода
- Фториды металлов
- Восстановительные свойства
- Получение
- Йодная кислота
- Получение
- Получение
- Получается действием h2so4 на её соли:
- Вопрос №8
- Химические свойства
- Вопрос №9
- Взаимодействие галогенов с водой
- Вопрос№11
- Химические свойства н2э.
- Получение
- Сульфиды металлов.
- Вопрос№12
- Для серной кислоты характерно образование двойных солей, называе-
- Концентрированная серная кислота в обычных условиях пассивирует
- Круговорот азота в природе
- Вопрос 15
- Нахождение в природе
- Вопрос№16
- Nh2oh — гидроксиламин
- В промышленности азотную кислоту синтезируют в три этапа:
- Вопрос 18
- Фосфиты
- Галогениды фосфора
- Вопрос №20