Halogeny a jejich sloučeniny
Transkript
Halogeny a jejich sloučeniny Mgr. Jana Pertlová Copyright © iStudium, 2008, http://www.istudium.cz Žádná část této publikace nesmí být publikována a šířena žádným způsobem a v žádné podobě bez výslovného svolení vydavatele. Produkce, technický redaktor: Roman Bartoš Vnitřní úprava: Stanislav Kliment OBSAH Obsah ........................................................................................................................................................1 Halogeny ..................................................................................................................................................2 Základní vlastnosti ..............................................................................................................................2 Vlastnosti jednotlivých halogenů ...................................................................................................2 Elektronová konfigurace .....................................................................................................................2 Vazebné schopnosti .............................................................................................................................2 Vaznost ..........................................................................................................................................2 Oxidační čísla .................................................................................................................................3 Výskyt .................................................................................................................................................3 Volné halogeny ..............................................................................................................................3 Vázané halogeny ............................................................................................................................3 Chemické vlastnosti ............................................................................................................................3 Příprava ...............................................................................................................................................4 Průmyslová výroba ........................................................................................................................4 Využití .................................................................................................................................................4 Sloučeniny ...........................................................................................................................................5 Halogenvodík a halogenvodíková kyselina ...................................................................................5 Halogenidy .....................................................................................................................................6 Oxidy..............................................................................................................................................7 Kyseliny chloru ..............................................................................................................................7 Významné sloučeniny halogenů ....................................................................................................8 1 HALOGENY ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI Jsou jedovaté, dráždí dýchací cesty. Špatně rozpustné ve vodě. Rozpouštějí se v nepolárních rozpouštědlech (CS2, CCl4, benzen, …). Mají vysokou hodnotu elektronegativity. Všechny tvoří za běžných podmínek dvouatomové molekuly. Vlastnosti jednotlivých halogenů Fluor – žlutý plyn, biogenní. Chlor – žlutozelený plyn, biogenní, má dezinfekční a bělicí účinky (viz obr. 1). Brom – hnědá kapalina. Jod – pevná tmavá látka, snadno sublimuje, má fialové páry, biogenní; se škrobem tvoří modré zabarvení (slouží jako důkaz, viz obr. 2). Obr. 1: Odbarvovací schopnosti chloru v Savu Obr. 2: Důkaz jodu se škrobem ELEKTRONOVÁ KONFIGURACE Obr. 3: Elektronová konfigurace halogenů VAZEBNÉ SCHOPNOSTI Vaznost V základním stavu jednovazné, po excitaci až sedmivazné (s výjimkou fluoru). Tvoří dvouatomové molekuly, kde jednotlivé atomy halogenu jsou spojené jednoduchou vazbou. . Díky vysoké elektronegativitě tvoří anion Pomocí tří volných elektronových párů je halogen schopen tvořit koordinační vazbu a vystupuje i jako ligand v komplexních sloučeninách, např. Na3[AlF6]. Mají schopnost tvořit vazby i mezi sebou (IF7, ClF3, BrF5, …). 2 Odlišnosti atomu fluoru Fluor nemůže excitovat, tzn., že jeho vaznost je omezená pouze na základní stav. Je schopen tvořit mezi molekulami vodíkový můstek ( HF, …). Má ze všech prvků nejvyšší elektronegativitu, tzn., že tvoří pouze oxidační číslo −I a iontové vazby (NaF, CaF2, SF6, …). Oxidační čísla Záporné: −I (HF, HCl, NaBr, KI, SF4, FeCl3, CaF2, …). Kladná: +I, +III, (+IV), +V, (+VI), +VII. VÝSKYT Volné halogeny Jsou velmi reaktivní, proto v přírodě nejsou ve volné formě. Vázané halogeny Nejčastěji ve formě halogenidů: fluor – fluorit (kazivec) CaF2 (viz obr. 4), kryolit Na3AlF6, chlor – halit NaCl (viz obr. 5), sylvín KCl, karnalit KMgCl2, jod – mořská voda. Ve formě aniontů: živé organismy (F – kosti, zuby; Cl – žaludeční kyseliny, krev; I – štítná žláza). Obr. 4: Fluorit CHEMICKÉ VLASTNOSTI Jsou velmi reaktivní, slučují se prakticky se všemi prvky. Slučování: 2P 2PF , 5F S SF , 2F Na 2NaCl, Cl Br H 2HBr. Oxidační vlastnosti: Si SiF , 2F 2Sb 2SbCl . 3Cl Reakce s vodou: 2H O O 4HF, 2F H O HClO HCl (význam při dezinfekci vody). Cl 3 Obr. 5: Halit PŘÍPRAVA Elektrolyticky: Jako elektrolyt se používá roztok nebo tavenina halogenidů. Fluor se připravuje jen elektrolyticky. Halogen se získává na anodě A: 2 2 . Oxidací halogenvodíku velmi silným oxidačním činidlem: 14HCl K Cr O 3Cl 16HBr 2KMnO 5Br 4HCl MnO Cl MnCl 2CrCl 2KCl 2MnBr 7H O, 2KCl 8H O, 2H O. Vytěsňováním těžšího halogenu lehčím halogenem (ten, který je v tabulce výš, vytěsní ten, který je pod ním): Br KCl, KBr Cl I NaBr, NaI Br I KCl, KI Cl KCl Br nereaguje. Průmyslová výroba Elektrolyticky. VYUŽITÍ Chlor: Bělicí a dezinfekční činidlo (úpravny pitné vody, dezinfekce bazénů, úklidové prostředky, …). Výroba HCl, chlorové vápno, … Výroba rozpouštědel (CHCl3, CCl4, …). Výroba plastů (chloropren, PVC). Výroba prostředků na hubení (DDT, Travex, …). Zneužití při výrobě bojových chemických látek (yperit, lewisit, fosgen). Fluor: Výroba plastů (teflon). Výroba freonů. Brom: Lékařství – má utišující účinky; sedativita, hlavně prostředky na utišení kašle (např. Bromhexin). Jod: Lékařství – jodová tinktura (5% roztok jodu v ethanolu). Léčba štítné žlázy, anginy pectoris, … 4 SLOUČENINY Tabulka 1: Přehled sloučenin halogenů Bezkyslíkaté sloučeniny Kyslíkaté sloučeniny Halogenvodík Halogenidy Oxidy Kyseliny Oxidační číslo −I −I +I, +III, (+IV), +V, (+VI), +VII +III, +V Příklad HF, HCl, HBr, HI NaCl, CaF2, FeBr3 Br2O, Cl2O3, ClO2, I2O5, Cl2O7 HClO2, HClO3 U fluoru jsou sloučeniny s kyslíkem výjimka. Kyslík v nich má kladné oxidační číslo jako důsledek velmi vysoké elektronegativity fluoru (OF2). U bromu a jodu klesá počet možností oxidačních čísel. Brom má jen +I, jod má jen +V. Halogenvodík a halogenvodíková kyselina Obojí má vzorec HX: halogenvodík – plyn, halogenvodíková kyselina – roztok. Vlastnosti Ostře páchnoucí plyn. Velmi jedovatý. Velmi dobře rozpustný ve vodě, vzniká halogenvodíková kyselina. Příprava Přímou syntézou (všechny halogenvodíky) 2H . 3H Rozkladem halogenidů silnou kyselinou NaHSO HCl, 2NaCl H SO Ca F H SO CaSO 2HF (nelze ale u bromu a jodu). Hydrolýzou halogenidů fosforu (platí pro brom a jod) 3H O 3HBr H PO . PBr Chemické vlastnosti Ve vodě velmi dobře disociuje. . H H O Má kyselou povahu. S výjimkou HF jsou to velmi silné kyseliny. Reagují s neušlechtilými kovy uvolněním vodíku (pozor na Beketovovu řadu – kovy před H nereagují). H , Zn HCl ZnCl H , Fe HBr FeBr Cu HBr nereaguje. 5 Se zásadou se neutralizuje. HCl NaOH NaCl H O, CaBr 2H O. 2HBr Ca OH Velmi snadno se oxiduje na volný halogen. 14HCl K Cr O 3Cl 16HBr 2KMnO 5Br 4HCl MnO Cl MnCl 2CrCl 2KCl 2MnBr 7H O, 2KCl 8H O, 2H O. Se solemi slabých kyselin vytěsní svůj oxid, popř. kyselinu. 2HCl CaCO CO CaCl H O, 2HCl Na SO SO 2NaCl H O, 2HCl FeS H S FeCl , HCl KCN HCN KCl. Kyselina fluorovodíková – HF Má některé odlišné vlastnosti: Není tak silná kyselina jako ostatní. Ve vodném roztoku tvoří vodíkové můstky. (Má tedy vyšší teplotu varu než ostatní HX.) Leptá sklo: HF SiO SiF H O. Na vzduchu velmi dýmá a její páry jsou mimořádně silně jedovaté. Kyselina chlorovodíková – HCl 37% roztok má označení kyselina solná, při této koncentraci je nejúčinnější a tedy nejnebezpečnější. Používá se jako surovina v chemickém průmyslu. Je součástí trávicích žaludečních šťáv. HCl společně s HNO3 v poměru 3 : 1 tvoří tzv. lučavku královskou, která rozpouští i zlato. Halogenidy Vlastnosti Většinou dobře rozpustné (výjimky: CuX, AgX, PbX2, Hg2X2). Většina je bezbarvá, jen přechodné kovy tvoří barevné a často hydratované halogenidy, např. CoCl2 · 6H2O, MnCl2 · 4H2O, FeCl3 · 6H2O, … Příprava Přímou syntézou 2Fe 2FeCl , 3Cl S SF , 3F Hg HgI . I Reakcí neušlechtilých kovů s halogenvodíkovou kyselinou (viz reakce HX). Reakcí oxidů, hydroxidů, uhličitanů a jiných solí s HX Ag O HF 2AgF H O, HCl AgCl HNO . AgNO Podvojnou záměnou s jinými halogenidy 2NaI PbI 2NaNO . Pb NO 6 Důkazy Používají se srážecí reakce, kdy vzniká sraženina typické barvy (chloridy – bílé; jodidy – žluté; bromidy – nažloutlé): srážením s olovnatými solemi: Pb Pb , srážením se stříbrnými solemi: Ag Ag . Oxidy Vlastnosti Jsou nestálé, rozkládají se, nejstálejší je I2O5. Příprava Nelze je připravit přímou oxidací. Kyseliny chloru HClO, HClO2, HClO3, HClO4. Vlastnosti Síla kyseliny roste s oxidačním číslem (HClO – nejslabší, HClO4 – nejsilnější). Oxidační účinky klesají s oxidačním číslem (HClO – největší, HClO4 – nejmenší). Kyselina chlorná – HClO Vzniká při chloraci vody H O HCl HClO. Cl Je nestálá, rozkládá se HClO HCl O . Kyselina chloristá – HClO4 Připravuje se KClO H SO HClO KHSO . Je nejsilnější ze všech známých kyselin. Soli kyselin Chlornany (mají největší praktický význam): chlorové vápno Ca(ClO)2 · CaCl2 (bělení a dezinfekce), bělicí louh NaClO · NaCl. Chlorečnany a chloristany – jsou velmi nestálé, rozkládají se při zahřátí (výbušniny): KClO KClO KClO KCl KCl, O . 7 Významné sloučeniny halogenů Tabulka 2: Významné sloučeniny halogenů Zástupce Chemický vzorec Využití salmiak NH4Cl elektrolyt v suchých bateriích, letování halit NaCl výroba sodíku, chloru, vodíku v potravinářství – jedlá sůl, konzervační činidlo, … kalomel Hg2Cl2 galvanotechnika, lékařství AgBr fotografický materiál (citlivý na světlo) CCl4 rozpouštědlo, hasicí prostředky KClO3 výbušniny, trhaviny Travex NaClO3 ničení plevelů, výbušniny chloroform CHCl3 nepolární rozpouštědlo, narkotické účinky jodoform CHI3 dezinfekční účinky bělicí louh NaClO · NaCl bělení chlorové vápno Ca(ClO)2 · CaCl2 dezinfekce 8
Podobné dokumenty
pl_22_nazvoslovi_oxidu
Oxidy jsou ……………prvkové sloučeniny. Každá molekula oxidu obsahuje prvek ………… Součet
oxidačních čísel atomů vázaných ve sloučenině je roven ……… Oxidační číslo atomů kyslíku
v oxidech je vždy ……..
Areny – poznámky 7.A GVN
R–X + H2O → R–OH + HX
– přímá syntéza CO a H2 s katalyzátorem Co (výroba methanolu)
CO +2H2 → CH3–OH
– výroba – fenolu
– získávají se z karbolového oleje
Reakce kyselin
CuO(s) + H2SO4(aq) → CuSO4(aq) + H2O
CuO(s) + 2HCl(aq) → CuCl2(aq) + H2O
FeO(s) + 2HI(aq)
→ FeI2(aq)
+ H2O
reakcí zásaditého oxidu s vodou vzniká hydroxid
CaO(s) + H2O → Ca(OH)2(aq,s)
Li2O(s) + H...
Zákon zachování hmotnosti
reakce jsou
A. N2 a H2
B. N2 a NH3
C. NH3 a H2
D. NH3, H2 a N2
5. Upravte schéma chemické reakce na chemickou rovnici.
N2 + H2 ---> NH3
6. Artur, Bedřich, Cyril a Dan měli každý za úkol zapsat chem...
Návod k programu ProfiX4.1
Program je zabezpečen proti nelegálnímu používání hardwarovým klíčem. Ten je připojen do
paralelního portu počítače a určuje možný počet ústředen a poboček v ústřednách. Pokud není klíč
připojen, a...
Chemické reakce a rovnice
energii, nikoliv hmotu. Reakce v zatavené ampuli.
Izolovaná. Neumožňuje vyměňovat s okolím ani
hmotu ani energii. Reakce v uzavřeném, tepelně
izolovaném autoklávu.