Размер шрифта
-
+

Химия. Полный справочник для подготовки к ЕГЭ - стр. 9

(Fe>IIFe>2>III)O>4, (Рb>2>IIPb>IV)O>4, (MgAl>2)O>4, (CaTi)O>3.

Оксид железа образуется при сгорании железа на воздухе, оксид свинца – при слабом нагревании свинца в кислороде; оксиды двух разных металлов получают другими способами.

Несолеобразующие оксиды – оксиды неметаллов, не имеющие кислотных гидроксидов и не вступающие в реакции солеобразования (отличие от основных, кислотных и амфотерных оксидов), например: СО, NO, N>2O, SiO, S>2O.

Гидроксиды – соединения элементов (кроме фтора и кислорода) с гидроксогруппами О>-IIН, могут содержать также кислород O>-II. В гидроксидах степень окисления элемента всегда положительная (от +I до +VIII). Число гидроксогрупп от 1 до 6. Делятся по химическим свойствам:



Оснóвные гидроксиды (основания) образованы элементами с металлическими свойствами.

Получаются по реакциям соответствующих основных оксидов с водой:

М>2O + Н>2O = 2МОН (М = Li, Na, К, Rb, Cs)

МО + Н>2O = М(ОН)>2 (М = Са, Sr, Ва)

Исключение: гидроксиды Mg(OH)>2, Cu(OH)>2 и Ni(OH)>2 получают другими способами.

При нагревании реальная дегидратация (потеря воды) протекает для следующих гидроксидов:

2LiOH = Li>2O + Н>2O

М(ОН)>2 = МО + Н>2O (М = Mg, Са, Sr, Ва, Cu, Ni)

Основные гидроксиды замещают свои гидроксогруппы на кислотные остатки с образованием солей, металлические элементы сохраняют свою степень окисления в катионах солей.

Хорошо растворимые в воде основные гидроксиды (NaOH, КОН, Са(ОН)>2, Ва(ОН)>2 и др.) называют щелочами, так как именно с их помощью в растворе создается щелочная среда.

Кислотные гидроксиды (кислоты) образованы элементами с неметаллическими свойствами. Примеры:



При диссоциации в разбавленном водном растворе образуются катионы Н>+ (точнее, Н>3O>+) и следующие анионы, или кислотные остатки:



Кислоты можно получить по реакциям соответствующих кислотных оксидов с водой (ниже приведены реально протекающие реакции):

Cl>2O + H>2O = 2HClO

Е>2O>3 + Н>2O = 2НЕO>2 (Е = N, As)

As>2O>3 + 3H>2O = 2H>3AsO>3

EO>2 + H>2O = H>2EO>3 (Е = С, Se)

E>2O>5 + H>2O = 2HEO>3 (Е = N, Р, I)

E>2O>5 + 3H>2O = 2H>3EO>4 (E = P, As)

EO>3 + H>2O = H>2EO>4 (E = S, Se, Cr)

E>2O>7 + H>2O = 2HEO>4 (E = Cl, Mn)

Исключение: оксиду SO>2 в качестве кислотного гидроксида соответствует полигидрат SO>2nН>2O («сернистая кислота H>2SO>3» не существует, но кислотные остатки HSO>3>- и SO>3>2- присутствуют в солях).

При нагревании некоторых кислот протекает реальная дегидратация и образуются соответствующие кислотные оксиды:

2HAsO>2 = As>2O>3 + H>2O

H>2EO>3 = EO>2 + H>2O (E = C, Si, Ge, Se)

2HIO>3 = I>2O>5 + H>2O

2H>3AsO>4 = As>2O>5 + H>2O

H>2SeO>4 = SeO>3 + H>2O

При замене (реальной и формальной) водорода кислот на металлы и амфигены образуются соли, кислотные остатки сохраняют в солях свой состав и заряд. Кислоты H

Страница 9