Пероксид водорода
Кроме воды Н20 водород с кислородом образует пероксид водорода Н202. Это нестойкая бесцветная сиропообразная жидкость, способная разлагаться со взрывом на воду и кислород,
MnO2
2Н202 = О2 + 2Н20
Водные растворы Н2О2 более устойчивы. В продажу они поступают в виде водного раствора с массовой долей HjOj 30% (пергидроль) и 3%, В них содержатся также стабилизирующие добавки, и они могут долго храниться в прохладном месте.
Структурная формула пероксида водорода такова: Н-О-О-Н. Связи между атомами водорода и кислорода полярные, поэтому Н2О2 ведет себя как очень слабая двухосновная кислота:
I ступень Н2О2 Н+ + HO2
II ступень HO-2 Н+ + О-
Однако диссоциация по второй ступени почти не протекает.
При взаимодействии пероксида водорода с основаниями образуются ее соли — пероксиды, например:
Н2О2 + Ва(ОН)2 = ВаО2+2Н2О пероксид бария
Степень окисления кислорода в Н2О2 равна -1 и является промежуточной между степенями окисления кислорода в воде -2 и в молекулярном кислороде (0). Поэтому Н2О2 в зависимости от условий проявляет себя в реакциях и как окислитель, и как восстановитель.
Так, с сильными восстановителями он — окислитель, например:
а с сильными окислителями — восстановитель, например:
В связи с окислительной способностью Н2О2 и безвредностью продуктов восстановления связано его применение в реактивном топливе — нет отходов, в отбеливании тканей, мехов, соломы, в медицине — как дезинфицирующее средство (3% -ный раствор), в сельском хозяйстве — в протравливании семян, в пищевой промышленности — в консервировании и др.
Н2О2 применяют для обновления старых картин, потемневших вследствие образования сульфида свинца.
Кислород, его соединения
Кислород — самый распространенный элемент на Земле. Он составляет 47,0% от массы земной коры. Его содержание в воздухе составляет 20,95% по объему или 23,10% по массе. Кислород входит в состав воды, горных пород, многих минералов, солей, содержится в белках, жирах и углеводах, из которых состоят живые организмы.
Получение
В лабораторных условиях кислород получают:
1) разложением при нагревании бертолетовой соли (хлората калия) в присутствии катализатора МпО2:
2КС1О3 = 2КС1 + ЗО2
2)разложением при нагревании перманганата калия: 2KMnO4 = K2Mn04 + Mn02 + O2 При этом получается очень чистый кислород.
— можно также получить кислород электролизом водного раствора гидроксида натрия (электроды никелевые);
Основным источником промышленного получения кислорода является воздух, который сжижают и затем фракционируют, Вначале выделяется азот (tкип = -195°С), а в жидком состоянии остается почти чистый кислород, так как его температура кипения выше (-183°С). Широко распространен способ получения кислорода, основанный на электролизе воды.
Физические свойства
В нормальных условиях кислород — газ без цвета, вкуса и запаха, немного тяжелее воздуха. В воде мало растворим (в 1 л воды при 20°С растворяется 31 мл кислорода). При температуре -183°С и давлении 101,325 кПа кислород переходит в жидкое состояние. Жидкий кислород имеет голубоватый цвет и втягивается в магнитное поле.
Природный кислород содержит три стабильных изотопа O (99,76%), О (0,04%) и O(0,20%). Искусственным способом получены три нестабильных изотопа — О, O, О.
Химические свойства
Для завершения внешнего электронного уровня атому кислорода не хватает двух электронов. Энергично принимая их, кислород проявляет степень окисления -2. Однако в соединениях со фтoром (OF2 и О2Р2) общие электронные пары смещены ко фтору, как к более электроотрицательному элементу. В этом случае степени окисления кислорода соответственно равны +2 и +1, а фтора-1.
Молекула кислорода состоит из двух атомов О2. Химическая связь ковалентная неполярная.
Кислород образует соединения со всеми химическими элементами, кроме гелия, неона и аргона. С большинством элементов он взаимодействует непосредственно, кроме галогенов, золота и платины. Скорость реакции кислорода как с простыми, так и со сложными веществами зависит от природы веществ, температуры и других условий.
Такой активный металл, как цезий, самовозгорается в кислороде воздуха уже при комнатной температуре.
С фосфором кислород активно реагирует при нагревании до 60°С, с серой — до 250°С, с водородом — более 300°С, с углеродом (в виде угля и графита) — при 700-800°С.
4Р + 5О2 = 2Р2О5
2H2+O =2H2O
S + 02 = SO2
C + O2 = CO2
При горении сложных веществ в избытке кислорода образу-ются оксиды соответствующих элементов:
2H2S + 3O2=2S02+2H20
сероводород
С2Н5ОН + 302 = 2С02 +ЗН2О
этанол
СН4 + 2О2 = С02 + 2Н2О
метан
Рассмотренные реакции сопровождаются выделением как теплоты, так и света. Такие процессы с участием кислорода называют горением.
По относительной электроотрицательности кислород является вторым элементом. Поэтому в химических реакциях как с простыми, так и со сложными веществами он является окислителем, т.к. принимает электроны. Горение, ржавление, гниение и дыхание протекают при участии кислорода. Это окислительно-
восстановительные процессы.
- 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