Примеры решения задач. Пример 1. Исходя из степени окисления (n) азота, серы и марганца в соединениях NH3, HNO2, НNО3, H2S
Пример 1. Исходя из степени окисления (n) азота, серы и марганца в соединениях NH3, HNO2, НNО3, H2S, Н2SО3, H2SO4, МnО2, KMnO4 определите, какие из них могут быть только восстановителями, только окислителями и какие проявляют как окислительные, так и восстановительные свойства.
n(S) соответственно равна: (–2) – низшая, (+4) – промежуточная, (+6) – высшая; n(Мn) соответственно равна: (+4) – промежуточная, (+7) – высшая; Отсюда можно сделать вывод: 3- 2- NН3, H 2S – только восстановители, 5+ 6+ 7+ НNО3, H 2SO4, KMnO4 – только окислители, 3+ 4+ 4+ ' HNO2 H 2SO3, МnО2 – окислители и восстановители.
Ответ. NН3, H 2S – только восстановители, НNО3, H 2SO4, KMnO4 − только окислители, HNO2 H2SO3, MnO2 – окислители и восстановители.
Пример 2. Могут ли происходить окислительно-восстановительные реакции между веществами: a) H2S и HI; б) Н2S и Н2S03; в) H2SO3 и HClO4?
б) n(S) в H 2S (–2) – низшая, n(S) в Н.2 SО3 (+4) – промежуточная. n(С1) в HClO4 (+7) – высшая. В случае б) и в) могут происходить реакции между веществами. Н2SО3, в этом случае будет проявлять восстановительные свойства. Ответ. а) реакция не происходят; б),в) реакции происходят. Пример 3. Закончите следующее уравнение химической реакции H2O2 + K2Cr2O7 + H2SO4 → Укажите условия проведения реакции. В окислительно-восстановительной реакции приведите схемы электронно-ионного баланса. Решение 1. Записываем две неполные полуреакций содержащие только окислитель и его восстановленную форму в которую он перешел в результате реакции и восстановитель и его окисленную форму. Для этого необходимо • правильно определить окислитель и восстановитель, • знать, какие продукты образуются в результате окисления и восстановления в различных средах. В данном случае окислитель – дихромат-ион. В кислой среде он восстанавливается до катиона Cr+3. Восстановителем является пероксид водорода, при его окислении выделяется молекулярный кислород. Cr2O72- → Cr+3 H2O2 → O2 2. Подводим материальный баланс. а) уравниваем все элементы, кроме кислорода и водорода: Cr2O72- → 2Cr+3 H2O2 → O2 б) уравниваем атомы кислорода и водорода. В кислой среде это осуществляется с помощью Н+ и H2O: Cr2O72- + 14H+ → 2Cr+3 + 7H2O H2O2 → O2 + 2H+ 3. Уравниваем суммарный заряд слева и справа с помощью прибавления или вычитания электронов в левой части уравнения, т. е. подводим зарядовый баланс: Cr2O72- + 14H+ +6e = 2Cr+3 + 7H2O H2O2 – 2e = O2 + 2H+ 4. К полуреакциям подбираем коэффициенты так, чтобы число отданных и принятых электронов было бы одинаковым: Cr2O72- + 14H+ +6e = 2Cr+3 + 7H2O 1 H2O2 – 2e = O2 + 2H+ 3 5. Складываем полуреакции с учетом подобранных в предыдущем пункте коэффициентов: Cr2O72- + 14H+ + 3H2O2 = 3O2 + 6H+ + 2Cr+3 + 7H2O 6. Сокращаем подобные члены (в данном случае это катионы водорода): Cr2O72- + 8H+ + 3H2O2 = 3O2 + 2Cr+3 + 7H2O 7. К каждому иону в левой части уравнения подбираем противоионы в нужном количестве, исходя из того, какие исходные вещества были даны. Точно такие же противоионы и в точно таком же количестве добавляем в правую часть уравнения
Cr2O72- + 8H+ + 3H2O2 = 3O2 + 2Cr+3 + 7H2O 2K+ 4SO42- 2K+ 4SO42-
8. Соединяем ионы в молекулы. В левой части исходя из данных исходных веществ. В правой части, прежде всего, соединяем те противоионы, которые образуют малодиссоциирующее или малорастворимые электролиты. Остальные – в произвольном порядке: K2Cr2O7 + 4H2SO4 + 3H2O2 = 3O2 + Cr2(SO4)3 + 7H2O + K2SO4 Пример 4. Составьте уравнение окислительно-восстановительной реакции, идущей по схеме КМnO4 + Н3РО3 + H2SO4 → MnSO4 +Н3РO4 +K2SO4 +H2O.
Если в условии задачи даны как исходные вещества, так и продукты их взаимодействия, то написание уравнения реакции: КМnO4 + Н3РО3 + H2SO4 →MnSO4+Н3РO4 +K2SO4 +H2O сводится, как правило, к нахождению и расстановке коэффициентов уравнения. Коэффициенты определяют методом электронного баланса при помощи электронных уравнений окисления и восстановления. Находим окислители и восстановители реакции и отражаем это в электронных уравнениях:
окислитель 2 Mn7+ + 5e- = Мn2+ процесс восстановления. Общее число электронов, отданных восстановителем, должно быть равно числу электронов, которое присоединяет окислитель. Общим наименьшим кратным для отданных и принятых электронов является число 10. Разделив это число на 5, получаем коэффициент 2 для окислителя и продукта его восстановления, а при делении 10 на 2 получаем коэффициент 5 для восстановителя и продукта его окисления. Коэффициенты перед веществами, атомы которых не меняют свою степень окисления, находят подбором. Уравнение реакции будет иметь вид 2KMnО4 + 5Н3РО3 + 3H2SO4 =2MnSO4+ 5Н3РO4+ K2SO4 + 3Н2О. Ответ: 2KMnО4 + 5Н3РО3 + 3H2SO4 = 2MnSO4+ 5Н3РO4+ K2SO4 + 3Н2О.
Пример 5. Гальванический элемент состоит из металлического цинка, погруженного в 0,1 М раствор нитрата цинка, и металлического свинца, погруженного в 0,02 М раствор нитрата свинца. Вычислить Э.Д.С. элемента, написать уравнения электродных процессов, составить схему элемента.
Ответ. Э.Д.С. = 0,61 В, Zn│Zn(NO3)2(0,1M)││Pb(NO3)2(0,02M)│Pb+ Пример 6. Определить Э.Д.С. гальванического элемента: Ag│AgNO3(0,001M)││AgNO3(0,1M)│Ag В каком направлении будут перемещаться электроны во внешней цепи при работе этого элемента?
Ответ. Электроны будут перемещаться во внешней цепи от левого электрода к правому. Пример 7. Определите массу серебра, выделившегося при электролизе водного раствора AgNO3 с нерастворимым анодом, если время электролиза 25 мин, сила тока 3 А, а выход по току 95 %.
Катод – Ag+ + е- = Аg0 Аноде – 2Н 20 - 4е- =О2 + 4Н+ Суммарное уравнение реакции: 4AgNO3 + 2Н 2О = 4Ag+ О2 + 4HNO3. По первому закону Фарадея: m = Мэ∙I ∙ τ / F. Подставив в это уравнение известные величины: Мэ = 108 г/моль, I = 3А, τ = 25 ∙ 60 с, F = 96500 Кл, получим теоретическое значение массы вещества: m теор. = 108 ∙ 3 ∙ 25 ∙ 60/96500 = 5,036 (г). Практическое значение составит: m Ag = 5,036 • 0,95 = 4,8 (г). Ответ. m Ag = 4,8 г.
Пример 8. Определите время, необходимое для получения 100 г металлического натрия при электролизе расплава хлорида натрия, если сила тока 2000 А, а выход по току 50 %. Сколько литров хлора при этом выделится? Решение
Суммарное уравнение реакции: 2NaCl = 2Na + Cl2. Молярная масса эквивалента натрия равена 23 г/моль.экв. Эквивалентный объем хлора 11,2 л. Время, необходимое для получения 100 г металлического натрия, определяем по формуле: τ; = (m ·2219· F/(Mэ ∙ I)) η; = (100∙96500/23∙2000)∙0,50 = 419,5 с = 7 (мин). Объем хлора: V(Cl2) = 11,2 ∙ 100/23= 48,6 (л). Ответ. V (Cl2)= 48,6 л. Пример 9. Хром находится в контакте с медью. Какой из металлов будет окисляться при коррозии, если эта пара металлов попадает в кислую среду (НСl)? Дайте схему образующегося при этом гальванического элемента. Решение
медь – катодом (E 0 (Cu2+/Cu0) = 0,337 В Хромовый анод растворяется; а на медном катоде выделяется водород. Схема работающего гальванического элемента: (-)2Cr/Cr3+|| HCl (Cu)3H2/6H+ (+). Cледовательно, окисляется хром.
Ответ. (-)2Cr/Cr3+|| HCl (Cu)3H2/6H+ (+). Пример 10. Вычисление массы металла, окисляющегося при коррозии. При нарушении целостности поверхностного слоя медного покрытия на алюминии будет происходит коррозия вследствие работы гальванопары: (-)2Al/2Al3+|| H2SO4 (Cu)3H2/6H+(+). За 45 с работы этой гальванопары на катоде выделилось 0,09 л водорода. Какая масса алюминия растворилась за это время, и какую силу тока дает эта гальванопара?
I = m F /M э, где I – сила тока, А; m – масса растворившегося за 1 с более активного электрода или выделившегося за 1с вещества на катоде; F – постоянная Фарадея; Мэ – молярная масса эквивалента элемента, из которого сделан более активный электрод, или элемента, выделяющегося на катоде. За 1 с на катоде выделяется 0,09:45 = 0,002 (л) Н2 Гальванический элемент дает ток силой I = 0,002∙96500/11,2 = 17,2 (А). Молярная масса эквивалента алюминия равна 9 г/моль. За 45 с работы гальванопары алюминия растворилось: mA1 = 9∙17,2∙45/96500 = 0,072 (г). Ответ. I = 17,2 А, mA1 = 0,072 г.
|