Классификация окислительно-восстановительных реакций
Определение и анализ сущности межмолекулярных реакций окисления-восстановления – реакций, в ходе которых переход электронов происходит между частицами различных веществ. Ознакомление с основными правилами составления уравнений ионно-электронным методом.
Рубрика | Химия |
Вид | реферат |
Язык | русский |
Дата добавления | 27.07.2015 |
Размер файла | 17,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
1. Классификация окислительно-восстановительных реакций
В зависимости от того между какими атомами и в каких веществах происходит переход электронов все окислительно-восстановительные процессы можно разделить на 3 типа:
1) Межмолекулярные
2) Дисмутационные ( диспропорционирования)
3) Внутримолекулярные
4) Компропорционированния
1.Межмолекулярные реакции окисления-восстановления - это реакции, в ходе которых переход электронов происходит между частицами различных веществ. В выше рассматриваемых реакциях окислитель и восстановитель находятся в разных веществах
Mn+4O2 + 4HCl-1 =t Cl02 ^ + Mn+2Cl2 + 2H2O
Mn+4 + 2e = Mn+2 1
2Cl- - 2e = Cl2 1
2. Диспропорционирования - когда атомы или ионы одного и того и того же элемента , содержащиеся в одной молекуле, являются и окислителем и восстановителем.
4KCl+5O3 =t KCl- + 3KCl+7O4
Cl+5 - 2e = Cl7+ 3
Cl+5 + 6e = Cl- 1
Диспропорционировать могут вещества, один из элементов которых находится в промежуточной степени окисления, т.к. степень окисления одной части атомов понижается за счет другой части таких же атомов, степень окисления которых повышается.
3.Внутримолекулярные - когда окислитель и восстановитель одно и тоже вещество, но изменяют степень окисления в нем атомы различных элементов.
(N-3H4)2 Cr2+6O7 = N02 + Cr+23 O3 + 4H2O
2N-3 -6e = N02 1
2Cr+6 + 6e =2Cr+3 1
2Hg+2O-2 = Hg0 + O02
2КClO3 = 2KCl- + 3O2
Cl+5 + 6e = Cl- 1
2O3 - 6e = 3O2 1
4. Компропорционированния - реакции в которых участвуют два вещества, cодержащие атомы одного и того же элемента в разных степенях окисления
Cu0 + Cu+2Cl2 = 2Cu+1Cl
2. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций
Применяются два вида составления уравнений окислительно-восстановительных реакций:
1) Метод электронного баланса.
2) Метод полуреакций.
По методу электронного баланса сравнивают степени окисления атомов в исходных и конечных веществах, причем число электронов отданных восстановителем, должно ровняться числу электронов, присоединенных окислителем.
Метод полуреакций применяется для реакций между газообразными, твердыми или жидкими веществами, протекающих без электролитической диссоциации.
Например: 1) Метод электронного баланса
+3 +7 +5 +2
H3AsO3 + KMnO4 + H2SO4 >H3AsO4 + MnSO4 + K2SO4 + H2O
Из схемы реакции видно, что степень окисления атома мышьяка до реакции +3 , после +5, степень окисления марганца изменилась от +7 до +2.
Отражаем это изменение степени окисления в электронных уравнениях.
Восстановитель As+3 - 2e- = As+5 5 процесс окисления
Окислитель Mn+7 +5e- = Mn+2 2 процесс восстановления или методом полуреакций
MnO4- + 8H+ +5e = Mn+2 + 4H2O 2
H3AsO3 + H2O - 2e = H3AsO4 + 2H+ 5
Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно общему числу электронов, принятых окислителем. Найдя наименьшее общее кратное определяем, что молекул восстановителя должно быть 5, а молекул окислителя 2, т.е. находим соответствующие коэффициенты в уравнении.
Уравнение будет иметь вид:
5H3AsO3 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5H3AsO4 + 2MnSO4 + K2SO4 + 3H2O
При составлении уравнений окислительно-восстановительной реакции соблюдают последовательность в исходных веществах записывают сначала восстановитель, затем окислитель и среду, а в продуктах реакции - продукт окисления восстановителя, продукт восстановления окислителя и побочные продукты.
2)Метод полуреакций
Правила составления уравнений ионно-электронным методом
1) Если исходные соединения или ионы содержат больше атомов кислорода, чем продукты реакции, то в кислых растворах избыток кислорода связывается ионами водорода с образованием молекул воды:
MnО-4 + 8H+ + 5e >Mn+2 + 4H2O,
а в нейтральных и щелочных - молекулами воды с образованием гидроксид ионов
NO-3 + 6H2O > NH3 + 9OH- (нейтральная или щелочная)
MnО-4 + 2H2O +3e > MnO2 v + 4OH-
2) Если исходные соединения содержат меньше атомов кислорода, чем продукты реакции, то недостаток кислорода восполняется в кислой и нейтральной средах за счет молекул воды с образованием ионов водорода,
I2 + 6H2O >2 IO-3 + 12H+ +10e (кислая или нейтральная)
а в щелочной среде - за счет гидроксид-ионов, с образованием молекул воды.
CrO-2 + 4OH- = CrO-24 + 2H2O + 3e
SO3-2 + H2O - 2e > SO4-2 + 2H+
SO3-2 + 2OH- -2e > SO4-2 + H2O
Это же правило, но в более короткой формулировке:
1) если исходные вещества полуреакции содержат больше кислорода, чем продукты реакции, то в кислых растворах освобождающийся кислород связывается в воду, а в нейтральных и в щелочных в гидроксид ион (OH-)
O2-+2H+ = H 2O
O2-+HOH = 2OH-
2) если исходные вещества содержат меньше атомов кислорода, чем образующие, то недостаток их восполняется в кислых и нейтральных растворах за счет молекул воды, а в щелочных за счет гидроксид - ионов.
H2O = O2-+2H+
2OH- = O2-+ H2O
2KMnO4 + Na2SO3 + 2KOH = 2K2MnO4 + Na2SO4 + H2O
MnO4- + e = MnO42- 2
SO3-2 + 2OH - 2e = SO4-2+H2O 1
2MnO43- + SO3-2 + 2OH- = 2MnO42 -+ SO42- + H2O
Метод полуреакций (электронно - ионный метод) применяют для реакций, протекающих в растворах.
Электронно-ионные уравнения точнее отражают истинные изменения веществ в процессе окислительно-восстановительной реакции и облегчают составление уравнений этих процессов в ионно-молекулярной формуле.
Ионно - электронный метод ( метод полуреакций ) - основан на составлении раздельных ионных уравнений полуреакций - процессов окисления и восстановления - с последующим их суммированием в общее ионное уравнение. межмолекулярный электрон ионный
Главные этапы:
1)записывается общая молекулярная схема
K2Cr2O7 + Fe + H2SO4 >Cr2(SO4)3 + FeSO4 + H2O
2)составляется ионная схема реакции. При этом сильные электролиты представлены в виде ионов, а слабые электролиты, осадки и газы - в молекулярном виде. В схеме определяется частица, определяется характер среды ( H+,H2O или OH-)
Cr2O72- + Fe + H+ > Cr3+ + Fe2+
3) Cоставляются уравнения 2-х полуреакций.
а) уравнивается число всех атомов, кроме водорода и кислорода
Cr2O72- + H+ > 2Cr3+
Fe > Fe2+
б) уравнивается кислород с использованием молекул H2O или связывания его в H2O
Cr2O72- + 14H+ > 2Cr3+ + 7 H2O
в)уравниваются заряды с помощью прибавления электронов
Cr2O72- + 14H+ + 6e >2Cr3+ + 7 H2O
Fe - 2e > Fe2+
4) уравнивается общее число участвующих электронов путем подбора дополнительных множителей по правилу наименьшего кратного и суммируются уравнения обеих полуреакций.
Cr2O72- + 14H+ + 6e >2Cr3+ + 7 H2O 2 1
Fe - 2e > Fe2+ 6 3
Cr2O72- + 3Fe + 14H+ > 2Cr3+ + 3Fe2+ + 7 H2O
5) записываются уравнения в молекулярной форме, с добавлением ионов, не участвующих в процессе окисления - восстановления.
K2Cr2O7 + 3Fe +7H2SO4 = Cr2(SO4)3 + FeSO4 + K2SO4 + + 7 H2O
Достоинства метода: видна роль среды, учитывается реальное состояние частиц в реакции, но применим лишь для реакций в растворах.
3. Влияние среды раствора на протекание ОВР
На характер протекания окислительно-восстановительной реакции между одними и теми же веществами влияет среда.
Для создания кислой среды используют серную кислоту. Для создания щелочной среды - растворы гидроксидов калия или натрия.
2 KMn+7O4 + 5Na2S+4O3 + 3H2SO4 = 2Mn+2SO4 + 5Na2SO4 + K2SO4+3H2O
Mn+7 + 5e = Mn+2 2 ЭKMnO4= М\5=158\5=31,6 г\моль
S+4 -- 2e = S+6 5
5Na+NO2 + 2KMnO4 + 3H2SO4 = 5NaNO3 + 2MnSO4 + 3H2O + K2SO4
MnO-4 + 8H+ + 5e = Mn+2 + 4H2O 2
NO-2 + H2O - 2e = NO-3 + 2H+ 5
2MnO-4 + 16H+ + 5NO-2 + 5H2O = 2Mn+2 + 8H2O + 5 NO-3 + 10H+
6H+ 3H2O
Метод полуреакций
2 KMn+7O4 + 3Na2SO3 + H2O = 2 Mn+4O2 v + 3 Na2SO4 + 2KOH
Mn+7 + 3e = Mn +4 2
М ЭKMnO4 = M\3 = 158\3 = 52,7 г\моль
S+4 - 2e = S+6 3
2 KMn+7O4 + Na2SO3 + 2KOH = 2K2Mn+6O4 + Na2SO4 + H2O
Mn+7 + 2e = Mn+6 2 МЭ KMnO4 = M\1 = 158\1 = 158,0г\моль
S+4 -2e = S+6 1
Эквивалент окислителя и эквивалент восстановителя - это часть моля, которая отвечает соответственно одному присоединенному или отданному каждой молекулой электрону в данной реакции.
Для определения эквивалента (молярной массы эквивалента) окислителя надо молекулярную массу его разделить на число электронов, присоединенных одной молекулой, а эквивалента восстановителя - молекулярную массу разделить на число электронов, отданных одной молекулой восстановителя.
Эквивалент - безразмерная величина, а молярная масса эквивалента выражается в г/моль.
Э = M / n
Эквивалент одного и того же окислителя в различных реакциях будет различным, он зависит от реакции, от числа присоединенных электронов.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Сущность и виды окисления - химических реакций присоединения кислорода или отнятия водорода. Ознакомление с методами восстановления металлов в водных и соляных растворах. Изучение основных положений теории окислительно-восстановительных реакций.
реферат [130,1 K], добавлен 03.10.2011Важнейшие окислители и восстановители. Cоставление уравнений окислительно-восстановительных реакций и подбор стехиометрических коэффициентов. Влияние различных факторов на протекание реакций. Окислительно-восстановительный эквивалент, сущность закона.
лекция [72,5 K], добавлен 22.04.2013Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций методом электронного баланса. Степень окисления как условный заряд атома элемента. Распространённые восстановители. Свободные неметаллы, переходящие в отрицательные ионы. Влияние концентрации.
презентация [498,5 K], добавлен 17.05.2014Определение водородного и гидроксильного показателей. Составление окислительно-восстановительных реакций и электронного баланса. Изменение степени окисления атомов реагирующих веществ. Качественные реакции на катионы различных аналитических групп.
практическая работа [88,2 K], добавлен 05.02.2012Характеристика окислительных и восстановительных процессов. Правила определения степени окисления атомов химических элементов, терминология и правила определения функции соединения в ОВР. Методы составления уравнений: электронного баланса, полуреакций.
презентация [63,2 K], добавлен 20.03.2011Классификация окислительно-восстановительных реакций в органической и неорганической химии. Химические процессы, результат которых - образование веществ. Восстановление альдегидов в соответствующие спирты. Процессы термической диссоциации водного пара.
реферат [55,9 K], добавлен 04.11.2011Окислительно-восстановительные реакции, при которых происходит процесс переноса электронов от одних атомов к другим. Направление самопроизвольного протекания реакций. Виды потенциалов и механизмы их возникновения, а также ряд напряжений металлов.
презентация [104,9 K], добавлен 18.05.2014Важнейшие окислители и восстановители. Правила определения CO. Составление уравнений окислительно-восстановительных реакций и подбор стехиометрических коэффициентов. Влияние различных факторов на протекание ОВР. Электрохимический ряд напряжений металлов.
презентация [72,4 K], добавлен 11.08.2013Методика расчета молярной массы эквивалентов воды при реакции с металлическим натрием, а также с оксидом натрия. Уравнения реакций, доказывающих амфотерность гидроксида цинка. Составление молекулярного и ионно-молекулярного уравнения заданных реакций.
контрольная работа [110,9 K], добавлен 05.06.2011Понятие и виды сложных реакций. Обратимые реакции различных порядков. Простейший случай двух параллельных необратимых реакций первого порядка. Механизм и стадии последовательных реакций. Особенности и скорость протекания цепных и сопряженных реакций.
лекция [143,1 K], добавлен 28.02.2009Положения теории окислительно-восстановительных реакций. Важнейшие окислители и восстановители. Кислородсодержащие соли элементов. Гидриды металлов. Метод электронного баланса. Особенности метода полуреакций. Частное уравнение восстановления ионов.
презентация [219,3 K], добавлен 20.11.2013Отличительные признаки окислительно-восстановительных реакций. Схема стандартного водородного электрода. Уравнение Нернста. Теоретические кривые титрования. Определение точки эквивалентности. Окислительно-восстановительные индикаторы, перманганатометрия.
курсовая работа [319,6 K], добавлен 06.05.2011Понятие титраметрического анализа. Окислительно-восстановительное титрование, его виды и условия проведения реакций. Расчет точек кривой титрования, потенциалов, построение кривой титрования. Подборка индикатора, расчет индикаторных ошибок титрования.
курсовая работа [399,3 K], добавлен 10.06.2012Классификация реакций окисления. Изучение особенностей теплового эффекта реакций окисления. Гомогенное окисление по насыщенному атому углерода. Гомогенное окисление ароматических и нафтеновых углеводородов. Процессы конденсации по карбонильной группе.
презентация [3,5 M], добавлен 05.12.2023- Изучение кинетики реакций окисления 3,3’,5,5’-тетраметилбензидина, проводимых в тонком слое сорбента
Использование 3,3',5,5'-тетраметилбензидина в аналитической химии. Методика эксперимента и необходимые исходные вещества, посуда, оборудование. Расчет скорости реакций окисления ТМБ методом тангенсов на начальном участке кривых после периода индукции.
курсовая работа [264,0 K], добавлен 04.12.2011 Химическая реакция как превращение вещества, сопровождающееся изменением его состава и (или) строения. Признаки химических реакций и условия их протекания. Классификация химических реакций по различным признакам и формы их записи в виде уравнений.
реферат [68,7 K], добавлен 25.07.2010Понятие и условия прохождения химических реакций. Характеристика реакций соединения, разложения, замещения, обмена и их применение в промышленности. Окислительно-восстановительные реакции в основе металлургии, суть валентности, виды переэтерификации.
реферат [146,6 K], добавлен 27.01.2012Общее понятие о химической реакции, ее сущность, признаки и условия проведения. Структура химических уравнений, их особенности и отличия от математических уравнений. Классификация и виды химических реакций: соединения, разложения, обмена, замещения.
реферат [773,3 K], добавлен 25.07.2010Проведение качественных опытов, раскрывающих окислительные и восстановительные свойства отдельных веществ. Приобретение навыков составления окислительно-восстановительных уравнений методом электронного баланса. Техника безопасности при проведении опытов.
методичка [29,8 K], добавлен 09.03.2009Понятие и расчет скорости химических реакций, ее научное и практическое значение и применение. Формулировка закона действующих масс. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. Примеры реакций, протекающих в гомогенных и гетерогенных системах.
презентация [1,6 M], добавлен 30.04.2012