![]() |
Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | |
|
свободного азота (2N+5+10е®N02), а с тяжёлыми металлами (слабыми восстановителями) — только до NO2 (N+5+e ®N+4).
Наконец, определяют, в виде каких соединений продукты реакции существуют в данных условиях — в кислой, щелочной или нейтральной среде (см. статью «Кислоты и основания»), в твёрдой или газовой фазе.
Пользуясь этими рецептами, составим уравнение реакции между сульфатом железа(II) FeSO4 и золотохлористоводородной кислотой Н[AuС14] в водном растворе:
FeSO4+H[AuCl4] ®?
Окислитель и восстановитель определить легко. Известно, что Fe+2 — сильный восстановитель, а Аu+3 — сильный окислитель.
При окислении в кислой среде Fe+2 превращается в Fe+3. Для золота характерны также две положительные степени окисления: Au+1 и Аu+3. Обе они отличаются высокой окислительной
ФЕРРОИН
Направление многих окислительно-восстановительных реакций зависит от кислотности среды. Примером может служить взаимодействие бромат-ионов BrO-3 с ферроином — комплексом железа(II) с органическим соединением 1,10-фенантролином (phen). В сильнокислой среде бромат-ион окисляет ферроин, и свойственная его растворам красная окраска сменяется голубой, характерной для комплекса железа(III). При подщелачивании голубого раствора железа(III) оно восстанавливается бромид-ионами в железо(Н), и красная окраска ферроина возвращается:
активностью и могут окислять Fe+2, поэтому при восстановлении золото «не остановится» на степени окисления +1, а дойдёт до степени 0. В виде простого вещества оно уже не может быть окислителем.
Теперь запишем продукты реакции. В растворе есть два отрицательных иона: SO2-4 иCl-, так что одновременно могут образоваться Fe2(SO4)3 и FeCl3. Осталось «пристроить» ионы водорода Н+. В нашем случае они могут представлять серную или соляную кислоты.
Исходя из этого, схема реакции выглядит так:
FeSO4+H[AuCl4]®Fe2(SO4)3+FeCl3+Au+HCl (или H2SO4).
Расставив коэффициенты, получим уравнение:
3FeSO4+H[AuCl4]=Fe2(SO4)3+FeCl3+Au+HCl.
КОГДА КОМПЬЮТЕР БЕССИЛЕН
С декабря 1997 г. самый известный журнал, посвящённый химическому образованию, «Journal of Chemical Education», перестал публиковать статьи о способах подбора коэффициентов в реакциях. Его главный редактор Джон Мур, университетский профессор химии в городе Мэдисон (штат Висконсин), объяснил столь строгое решение тем, что самому ему приходилось подбирать «трудные» коэффициенты только по заданию преподавателей, когда он был первокурсником, тогда как для его многолетней профессиональной деятельности как химика-исследователя это практически никогда не требовалось. Более того, редактор уверен, что в трудных случаях подбор коэффициентов лучше поручить компьютеру: самая простенькая программа сделает всё, что надо, лучше химика и за доли секунды. И вот здесь уважаемый профессор ошибся!
Оказывается, компьютерные программы заботятся лишь о том, чтобы сохранялся материальный баланс по каждому из элементов, и совершенно равнодушны к тому, имеют ли найденные коэффициенты какой-либо химический смысл. В качестве типичного примера можно привести следующее уравнение реакции, опубликованное в упомянутом американском журнале: 88Н2+12BrCl+6РbСrO4+6Na[AlF4]+6KI+3MgSiO3+2H3PO4+10FeSO4+20SO2+15Ca(CN)2+3CF2Cl2=
=15CaF2+6K[Al(OH)4]+3MgCO3+3Na2SiO3+2PI3+10Fe(SCN)3+6PbBr2+6CrCl3+70H2O. Надо, конечно, отдать должное тому, кто впервые придумал это уравнение и подобрал к нему коэффициенты. Однако есть ли в этом смысл? Никакому химику никогда не придёт в голову смешивать приведённые 11 реагентов! И даже если кто-нибудь попробует это сделать, у него никогда не получится такой набор продуктов в указанных соотношениях.
Ещё одно подобное уравнение, взятое из того же журнала (и перекочевавшее в отечественные издания):
10[Cr(CO(NH2)2)6]4[Cr(CN)6]3+1176KMnO4+1399H2SO4=
=35K2Cr2O7+660KNO3+20СО2+223K2SO4+1176MnSO4+1879Н2О.
Это тоже пример «бумажной» химии (хотя бы потому, что соединения хрома(III) не окислятся перманганатом калия до К2Сг2О7, а цианиды окислятся в основном до азота).
Для каких же окислительно-восстановительных реакций имеет смысл подбирать коэффициенты? Несомненно, только для стехиометрических реакций, которые идут в точном соответствии с записанным уравнением. Стехиометрическими должны быть, в частности, все реакции, которые используются в количественном анализе. Пример —• окисление щавелевой кислоты перманганатом калия в кислой среде: 5Н2С2О4+2MnO4+3H2SO4= 2MnSO4+K2SO4+10СО2+8Н2О. Эту реакцию используют в аналитической химии для точного определения концентрации КМnО4 в растворе.
Очень многие реакции, особенно с участием органических соединений, не являются стехиометрическими; это означает, что реакция идёт одновременно в нескольких направлениях. В зависимости от условий будет преобладать то или иное направление. Скажем, при высоких температурах углеводород октан распадается на метан, этан и этилен. Однако коэффициенты в реакции, например С8Н18 ®2С2Н4+С3Н6+СН4, будут лишь приблизительно (а в ряде случаев — и неверно!) отражать состав продуктов. Более того, в определённых условиях могут образоваться также углеводороды с тремя, четырьмя и пятью атомами углерода и даже ароматические соединения — ксилол и этилбензол.
В неорганической химии тоже немало примеров нестехиометрических реакций. Так, по уравнению NH4NO3®N2O+2Н2О нельзя рассчитать, сколько надо взять нитрата аммония, чтобы получить 1 л оксида азота(1), поскольку эта реакция нестехиометрическая, в ней образуется много других продуктов.
Итак, верный баланс по каждому элементу в левой и правой части уравнения является необходимым, но не достаточным условием, чтобы считать, что коэффициенты подобраны верно. Правильной должна быть и химическая суть записанного уравнения! Вот типичный пример: казалось бы, уравнение реакции PbS+2O3=PbSO4+О2 идущей при комнатной температуре, записано верно. Однако это не так: для окисления сульфида до сульфата необходимо от каждого атома серы отнять 8 электронов, для чего требуются четыре атома кислорода. Но одна молекула озона может дать только один «активный» атом: О3 ®О2+О. Поэтому для окис-
КАК ЖЕ ЭТО УРАВНЯТЬ?
Химия — наука количественная. Коэффициенты в уравнениях окислительно-восстановительных реакций позволяют определить, в каких пропорциях нужно смешать исходные вещества, чтобы процесс пошёл в правильном направлении, а также рассчитать количество конечных продуктов.
В окислительно-восстановительных реакциях число отданных электронов всегда равно числу принятых. Кроме того, соблюдается материальный баланс, т. е. число атомов каждого элемента должно быть одинаковым в левой и правой части уравнения. Поэтому чтобы найти коэффициенты для уравнения окислительно-восстановительной реакции, поступают следующим образом. Сначала реакцию разбивают на полуреакции окисления и восстановления, записывают уравнения этих процессов
ления одного моля PbS нужно четыре моля О3, но никак не два, и правильное с химической точки зрения уравнение записывают так: PbS+4О3=PbSO4 + 4О2. Очевидно, что верный химический смысл уравнения важнее формального баланса по каждому элементу.
Как же узнать заранее, является ли данное уравнение стехиометрическим? Однозначно ответить на этот вопрос можно лишь на основании эксперимента; однако существует правило, которое позволяет предсказать, возможна ли в принципе для конкретного уравнения единственно правильная расстановка коэффициентов. Правило основано на чисто математических закономерностях, которые впервые были рассмотрены ещё в 1 878 г. английским химиком Дж. Боттомли; оно звучит так: «Если число исходных веществ и продуктов реакции равно числу химических элементов, из которых эти вещества состоят, то возможна единственная расстановка коэффициентов». Это следует из того, что при использовании алгебраического метода подбора коэффициентов (именно на нём основаны компьютерные программы) число всех участвующих в реакции веществ равно числу коэффициентов, которые надо найти, а число химических элементов равно числу алгебраических уравнений с этими неизвестными. Например, в реакции aNaOH + bH2SO4=cNa2SO4+dH2O имеются четыре неизвестных, для которых можно составить четыре уравнения (по числу элементов).
В большинстве окислительно-восстановительных реакций число неизвестных на единицу больше числа возможных уравнений. Казалось бы, в таком случае система уравнений становится неопределённой и должна иметь бесконечное множество решений. Но так в математике. В химии же решение продолжает оставаться единственным. Объясняется это тем, что уравнения с кратными коэффициентами химики не считают за разные: они просто сокращают коэффициенты до минимальных.
Иногда число неизвестных коэффициентов на два больше числа уравнений. В таких случаях формальных решений становится бесконечно много, и все они разные. Химический же смысл часто имеет только одно. Пример — реакция КMnO4 с Н2О2 в кислой среде. Использование алгебраического метола приводит к бесконечному числу не сводящихся друг к другу уравнений, например: 2КМnО4+Н2О2+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+4Н2О+3О2; 6КМnО4+Н2О2+9H2SO4=3K2SO4+6MnSO4+10Н2О+8О2 и т. д. Однако эта реакция стехиометрическая, она используется в аналитической химии для количественного определения пероксида водорода Н2О2. Здесь на 2 молекулы КМnО4 всегда расходуется ровно 5 молекул Н2О2 в соответствии с уравнением 2КМnО4+5Н2О2+3H2SO4=K2SO4+2MnSO4+8Н2О+5О2. Из бесконечного числа уравнений это — единственно правильное. Очевидно, компьютер в подобном случае бессилен.
К данному типу относятся и рассмотренные выше реакции крекинга октана (4 вещества, 2 элемента) и окисления сульфида свинца: aPbS+bО3®cPbSO4+ d O2.В последнем случае число уравнений уменьшается потому, что свинец и сера и в левой, и в правой части присутствуют в одинаковых соотношениях. Следовательно, алгебраические уравнения, составленные для каждого из этих элементов, будут идентичны, и одно из них попросту окажется «лишним». Так что алгебраических уравнений здесь не три, а только два, тогда как неизвестных — четыре.
Из всего сказанного следует сделать такие выводы.
1. Все химические уравнения можно разделить на два класса — стехиометрические и нестехиометрические. Однозначно коэффициенты расставляются только для стехиометрических реакций; для нестехиометрических же их можно проставить только на основе экспериментальных данных, и эти коэффициенты будут приблизительными.
2. Для многих химических реакций невозможно правильно подобрать коэффициенты на основе только материального баланса. В таких случаях необходимы дополнительные знания о химической сути процесса (методы электронного баланса как раз и учитывают химические особенности реакций).
3. Очень большие коэффициенты для некоторых «учебных» реакций могут не иметь реального химического смысла. Либо сама реакция неосуществима, либо она очень сложная и включает множество стадий. В последнем случае коэффициенты лишь приближённо отражают соотношение реагентов и продуктов и определяются не теоретически, а экспериментально.
ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РЕАКЦИИ НА КОСМИЧЕСКОМ КОРАБЛЕ
Конструкторы первых космических кораблей и подводных лодок столкнулись с проблемой: как поддерживать на судне или космической станции постоянный состав воздуха, т. е. как избавиться от избытка углекислого газа и возобновить запас кислорода? Решение было найдено изящное: надо превратить СО2 в О2 Это можно сделать, например, с помощью надпероксида калия КО2, который образуется при сгорании калия в кислороде. В реакции с СО2 часть кислорода, содержащегося в КО2, выделяется в свободном виде, а СО2 связывается в карбонат калия: КО2+СО2 ®К2СО3+О2.
В космической экспедиции на счету каждый грамм груза. Чтобы рассчитать минимально необходимый запас надпероксида, нужно установить, в каком соотношении реагируют КО2 и СО2. Для этого используем метод электронного баланса.
Окислителем и одновременно восстановителем является кислород в составе надпероксида калия (степень окисления кислорода здесь -1/2). Такие реакции, в которых окислителем и восстановителем выступает один и тот же элемент называют реакциями диспропорционирования. Продукт реакции содержит два атома О0, поэтому полуреакцию окисления лучше всего записать в виде: 2О-1/2®О2. Заряд левой части уравнения равен -1, заряд правой части 0. Теперь уравниваем заряды: 2О-1/2-е®О2.
Полуреакция восстановления: 2О-1/2®2О-2. Для того чтобы из заряда -1 получить заряд-4, окислитель должен принять три электрона: 2O-1/2+3е®2O-2.
Чтобы уравнять число отданных и принятых электронов, первое уравнение надо умножить на 3:
Складывая две полуреакции, получаем: 8О-1/2 ®3О2+2O-2. Учитывая расход восьми атомов кислорода, надо перед КО2 поставить коэффициент 4: 4КО2+СО2®К2СО3+3О2. Осталось уравнять число атомов К и С. Окончательное уравнение реакции: 4КО2+2СО2 = 2К2СО3+3О2.
С помощью этого уравнения можно вычислить, что для связывания 1 кг (0,51 м3) углекислого газа — а именно столько выдыхает человек за сутки — расходуется 3,2 кгKО2 и при этом выделяется 1,1 кг (0,77 м3) кислорода.
Жёлтый порошок КО2 при взаимодействии с углекислым газом превращается в белый порошок К2СО3
и определяют число электронов, отданных восстановителем и принятых окислителем. Затем уравнения полуреакций умножают на такие коэффициенты, чтобы число отданных электронов было равно числу принятых. Наконец, полуреакции складывают и получают суммарное уравнение реакции.
Уравнения полуреакций можно составить по-разному. По одному из методов — методу электронного баланса — элемент-окислитель и элемент-восстановитель записывают в виде атомов с определённой степенью окисления, и число электронов находят как разность зарядов в левой и правой части полуреакции.
Однако метод электронного баланса не всегда имеет чёткий химический смысл, поскольку в нём часто
фигурируют несуществующие частицы вроде Mn+7 или N+5. Кроме того, в органических соединениях определить степени окисления элементов часто бывает не легко.
Перечисленных недостатков лишён метод электронно-ионного баланса, где фигурируют только реальные частицы и реальные полуреакции (с помощью которых в определённых условиях можно получить электрический ток). Правда, этот метод применим только для реакций, протекающих в водном растворе или в расплаве.
В этом случае окислитель и восстановитель записывают в том виде, в котором они реально существуют в растворе: в виде ионов или отдельных молекул. Растворимые в воде электролиты записывают в виде ионов
(см. статью «Вещество и электричество»), а неэлектролиты, слабые электролиты и малорастворимые соединения — в молекулярном виде.
Если реакция протекает в кислой среде, для уравнивания можно использовать частицы Н2О и Н+, а если в щелочной — Н2О и ОН-. Заряды в обеих частях полуреакции уравнивают, прибавляя или вычитая электроны.
В ряде случаев можно вообще обойтись без электронов и использовать метод материального баланса. Для этого все коэффициенты в полном уравнении реакции обозначают переменными и составляют систему алгебраических уравнений (по одному для каждого элемента), решение которой и даёт искомые числа.
Какой из трёх балансов лучше? Всё зависит от конкретной ситуации. У каждого метода есть свои преимущества: один баланс проще (электронный), другой красивее и ближе к реальности (электронно-ионный),
третий иногда позволяет быстро получить нужный результат.
Если уравнение реакции составлено правильно, то, в принципе, нет разницы, каким методом найдены коэффициенты. Как говорится, победителей не судят.
Дата публикования: 2014-11-18; Прочитано: 766 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!