Материал: полезная метода

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

§2. Химические свойства элементов V A группы и их соединений.

Азот самый распространенный газатмосферы (78 об. %). В земной коре азота мало и большая часть содержится в виде органических соединений, из минералов известны селитры.

Получение азота: в промышленности - сжижением воздуха и его ректификацией. В лаборатории - нагреванием или окислением соединений азота:

1.NH4Cl + KNO2 = N2 + 2H2O + KCl

2.8NH3 + 3Br2 = N2 + 6NH4Br

3.(NH4)2Cr2O7 = N2 + 4H2O + Cr2O3

4.2NH3 + 3CuO = N2 + 3Cu + 3H2O

5.2NH4Cl + K2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 2KCl + 4H2O

Газ без цвета и запаха, плохо растворим в воде (до 1.5%). Молекула азота (N2) необычайно прочна. Длина связи 0,109 нм. Она представлена s- связью и двумя p-cвязями: NºN. Для разрыва связей требуются большие затраты энергии - ∆H = -946 кДж/моль. Поэтому молекулярный азот малоактивное вещество, подобное инертным газам. Он не взаимодействует с водой, галогенами, серой, углеродом, фосфором, щелочами, азотной, соляной и серной кислотой. Азот применяется для получение аммиака и создания инертной среды.

N2 + 3H2 2NH3 ∆H = -46,2 кДж/моль (расчет на 1 молекулу аммиака). Реакция катализируется губчатым железом с добавками оксидов калия и алюминия. Она обратима и ее проводят при давление до 1000 атмосфер. В соответствии с принципом Ле-Шателье это сдвигает равновесие в сторону образования аммиака. Синтез ведут при высокой температуре (500оС), хотя это и способствует разложению аммиака (т.к. прямая реакция экзотермична), однако высокая температура, как и катализатор, повышают скорость реакции, а неблагоприятное действие температуры компенсируется значительным повышением давления.

Литий и цезий образуют нитриды при обычной температуре, другие металлы (Mg, Ca, Ba, Zn, Al, Cr, Sn) – при нагревании. Нитриды нестойки и легко разрушаются водой и кислотами:

6Li + N2 = 2Li3N

3Zn + N2 = Zn3N2

2Al + N2 = 2AlN

Mg3N2 + 6H2O = 3Mg(OH)2 + 2NH3

Mg3N2 + 8HCl = 3MgCl2 + 2NH4Cl

Взаимодействие с кислородом проиcходит при очень высокой температуре

N2 + O2 2NO (to = 3000оС, вольтова дуга, молнии)

267

При нагревании азота с карбидом кальция или коксом образуется цианамид кальция или дициан:

СаС2 + N2 = C + Ca(CN)2 (цианамид Ca) 2С + N2 = (CN)2 (дициан)

Промышленный способ получения аммиака - синтез из азота и водорода. Лабораторный - вытеснение аммиака из солей аммония и гидролиз нитридов:

N2 + 3H2 2NH3

NH4Cl + KOH = KCl + NH3 + H2O AlN + 3H2O = Al(OH)3 + NH3

В аммиаке существуют 3 ковалентные связи между p-электронами азота и s-электронами водорода. Неподеленная пара s-электронов азота в образовании связей не участвует, но может предоставляться для образования донорно-акцепторной связи. Молекула аммиака представляет собой треугольную пирамиду с атомом азота в вершине.

 

N

 

 

+

HH

H

N + H+

 

H

 

N

 

H

H

H

H

 

10703'

H

 

H

 

 

 

 

Аммиак - бесцветный газ с резким запахом, легче воздуха. Сжижается при температуре -33оС. При 8 атм переходит в жидкость без охлаждения. Аммиак хорошо растворим в воде (700 объемов на 1 объеме воды). 25% раствор называется нашатырным спиртом, аммиачной водой.

Аммиак будучи полярным соединением хорошо растворяется в воде. Водные растворы аммиака имеют щелочную рекцию (окрашивают фенолфталеин и пр.). Это связано с образованием щелочи – гидроксида аммония. Реакция аммиака с водой объясняется образованием донорноакцепторной связи, за счет неподеленной пары s-электронов азота и вакантной орбитали иона водорода.

Гидроксид аммония слабое основание, поскольку большая часть Гидроксид аммония слабое основание, поскольку большая часть аммиака находится в форме гидрата (NH3·H2O) и только 0,4% его молекул диссоциирует с образованием ионов аммония и гидроксид-ионов. Водный раствор аммиака более правильно называть гидратом аммиака, а не гидроксидом аммония (NH4OH), тем более что последний присутствует только в виде ионов аммония и гидроксид-ионов. Между свободным аммиаком, его гидратом, ионом аммония и гидроксид-ионом устанавливается подвижное равновесие. Оно смещено в сторону свободного аммиака и аммиак постоянно улетучивается из растворов.

Гидрат аммиака и сам аммиак взаимодействуют с кислотными оксидами и кислотами с образованием солей аммония

SO3 + 2 NH4OH = (NH4)2SO4 + H2O

268

SO3 + NH4OH = NH4HSO4

H2SO4 + 2 NH4OH = (NH4)2SO4 + 2H2O H2SO4 + 2NH3 = (NH4)2SO4

H2SO4 + NH3 = NH4HSO4 NH3 + HCl = NH4Cl

Гидрат аммиака способен вытеснять слабые основания или основные соли из солей Mn2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Cr3+, Sn2+, Pb2+, Cu2+, Bi3+.

MnCl2 + 2 NH4OH = Mn(OH)2 + 2NH4Cl

CrCl3 + 3 NH4OH = Cr(OH)3 + 3NH4Cl

FeCl3 + NH4OH = Fe(OH)3 + 3NH4Cl

2CuSO4 + 2 NH4OH = (CuOH)2SO4 + (NH4)2SO4 (или Cu(OH)2 ) BiCl3 + 2 NH4OH = Bi(OH)2Cl + 2NH4Cl

Cоли меди(II), цинка(II), серебра(I) растворяются в избытке аммиака с образованием комплексных солей:

AgNO3 + 2NH3 = [Ag(NH3)2]NO3

Взаимодействие с металлами с образованием амидов или нитридов (все металлы после алюминия дают нитриды). Это кислотные свойства

NH3.

2Na + 2NH3 = 2NaNH2 + H2 2Al + 2NH3 = 2AlN + 3H2 3Mg + 2NH3 = Mg3N2 + 3H2 3Zn + 2NH3 = Zn3N2 + 3H2

Горению аммиака предшествует термическая диссоциация: 2NH3 N2 + 3H2

Водород окисляется до воды, а азот уходит из реакции в виде молекул N2. При "мягком" окислении на платине образуется оксид азота(II), что важно для получения азотной кислоты.

4NH3 + 3O2 = 2N2 + 6H2O (на Pt)

4NH3 + 5O2 = 4NO + 6H2O (без катализатора)

Взаимодействие с галогенами. Галогениды азота непрочные соединения, а NI3 - взрывается даже при прикосновении.

NH3 + 3I2 = NI3 + 3HI

Аммиак сильный восстановитель. Окисление аммиака, как правило, идет до молекулярного азота, редко глубже (под влиянием сильных окислителей или в присутствии катализаторов).

2NH3 + 2CrO3 = N2 + Cr2O3 + 3H2O

2NH3 + 3CuO = N2 + 3Cu+ 3H2O

2NH3 + 3Br2 = N2 + 6HBr или 8NH3 + 3Br2 = N2 + 6NH=Br 2NH3 + 3Br2 + 3Na2CO3 = N2 + 6NaBr + 3CO2 + 3H2O 4NH3 + 3Ca(ClO)2 = 2N2 + 3CaCl2 + 6H2O

2NH3 + 3NaClO = N2 + 3NaCl + 3H2O 2NH4Cl + 3KClO = N2 + 3KCl + 2HCl + 3H2O

NH3 + 8KMnO4 + 9KOH = KNO3 + 8K2MnO4 + 6H2O

269

3NH3 +4KClO3 +3NaOH = 4KCl+3NaNO3+6H2O (без нагрева образуется N2)

Синтез карбамида происходит под высоким давлением) 2NH3 + CO2 = H2O + (NH2)2CO (мочевина)

В водных растворах аммонийные соли гидролизуются: NH4Cl + H2O NH4OH + HCl (pН около 4,5 - кислая среда) (NH4)2CO3 + H2O NH4HCO3 + NH4OH

NH4HCO3 + H2O NH4ОH + H2О + CO2

Качественной реакцией на ион аммония является вытеснение аммиака из солей аммония. Аммиак определяют по запаху и по посинению влажной лакмусовой бумаги.

NH4Cl + NaOH = NaCl + NH3 + H2O

Соли аммония термически нестойки. Характер продуктов разложения зависит от аниона соли.

а) если соль аммония образована летучей кислотой, то при нагревании улетучивается как кислота, так и аммиак.

NH4Сl = NH3 + HCl

(NH4)2CO3 = 2NH3 + CO2 + H2O используется при паянии

б) если образующаяся кислота нелетуча, то удаляется только аммиак

(NH4)2SO4

= NH3

+ NH4HSO4

(NH4)2SO4 = 2NH3 + H2SO4

(NH4)3PO4

= NH3

+ (NH4)2HPO4

(NH4)2HPO4 = NH3 +

NH4H2PO4

 

 

 

NH4H2PO4 = NH3 + H3PO4

в) если соль аммония имеет анион окислителя, то разложение

происходит с одновременным окислением аммиака.

NH4NO3 = N2O + 2H2O (250оС) 2NH4NO3 = 2N2 + O2 + 4H2O (500оС)

NH4NO2 = N2 + 2H2O (при нагревании) (NH4)2Cr2O7 = N2 + Cr2O3 + 4H2O (при нагревании)

Гидразин (N2H4) и гидроксиламин (NH2OH). Гидразин более слабое основание, чем аммиак, сильный восстановитель, ракетное топливо. Гидроксиламин также сильный восстановитель.

N2H4 + 2H2O2 = N2 + 4H2O

N2H4 + O2 = N2 + 2H2O

N2H4 + CuSO4 = N2 + Cu + H2SO4

3N2H4+ 2KIO3 = 3N2+ 2KI + 6H2O

5N2H4 + 4KMnO4 + 6H2SO4 = 5N2 + 4MnSO4 + 2K2SO4 + 16H2O 2NH2OH + I2 + 2KOH = N2 + 2KI + 4H2O

Оксид азота (I) N2O - закись азота (оксид диазота, «веселящий газ»). Бесцветный газ с приятным запахом, в воде растворяется незначительно без химического взаимодействия. Имеет наркотическое действие. Получают нагреванием нитрата аммония:

NH4NO3 = N2O + 2H2O

270

Источник: https://tut-files.ru/previewfile/167344