Взаимодействие металлов с кислотами
Характер взаимодействия, а также состав продуктов зависит от активности металла (восстановителя), активности кислоты (окислителя) и концентрации кислоты.
Металлы классифицируют по активности:
а) активные – электродный потенциал окисления меньше (–1,18В);
б) средней активности–электродный потенциал окисления (от –1,18В до 0,0В);
в) малоактивные – электродный потенциал окисления больше (0,0В).
Кислоты, как известно, диссоциируют на ион водорода (катион) и кислотный остаток (анион). В некоторых кислотах как катион, так и анион могут восстанавливаться. В зависимости от того, какой ион в кислоте является окислителем, возможны следующие направления реакции.
1.Взаимодействие металлов с кислотами, в которых окислителем является ион водорода (H+). Это все кислоты, кроме азотной кислоты и концентрированной серной кислоты.
Восстановление окислителя идет по уравнению
2H+ + 2e = H2 .
Электродный потенциал восстановления ионов водорода в стандартных условиях будет равен 0,0В. С такими кислотами взаимодействуют все металлы, электродный потенциал окисления которых меньше нуля.
Пример 4. Составить уравнение реакции в случае возможности взаимодействия цинка с хлороводородной кислотой.
Решение.
1 Zn – 2e = Zn2+ e 0 = –0,74В
2H + + 2e = H2 e0 = +0,00В
Zn + 2H += H2 + Zn2+
Zn + 2HCl = H2 + ZnCl2 .
Э.Д.С. = (–0,00В) – (–0,74В) = +0,74В. Реакция протекает с образованием водорода и хлорида цинка, растворимого в воде
Если образующиеся по реакции соли нерастворимы в воде, то защитный слой разделяет реагенты и происходит пассивация металла.
P b + H2SO4 (разбавленная) = H2 + PbSO4 .
2.При взаимодействии металлов с концентрированной серной кислотой окислителем является сульфат-ион (SO42-).
Восстановление окислителя идет по уравнениям:
SO42- + 10H+ + 8e = H2S + 4H2O e0 = +0,30В,
SO42- + 8H+ + 6e = S + 4H2O e0 = +0,36В,
SO42- + 4H+ + 2e = SO2 + 2H2O e0 = +0,72В.
С концентрированной серной кислотой взаимодействуют все металлы до серебра, электродный потенциал окисления которого +0,80В. Состав продуктов зависит от активности металла.
H 2SO4(конц.) + Me (активн.) H2S + Me2(SO4)n + H2O
H2SO4(конц.) + Me (среднеактивн.) S + Me2(SO4)n + H2O
H2SO4(конц.) + Me (малоактивн.) SO2 + Me2(SO4)n + H2O
Пример 5. Составить уравнение реакции в случае возможности взаимодействия цинка с концентрированной серной кислотой.
Решение. Цинк относиться к среднеактивным металлам
3 Zn – 2e = Zn2+ e 0 = –0,74В
1 SO42- + 8H+ + 6e = S + 4H2O e0 = +0,36В
3Zn + SO42- + 8H+ = 3Zn2+ + S + 4H2O
3Zn + 4H2SO4 = 3ZnSO4 + S + 4H2O.
Э.Д.С. = (+0,36В) – (–0,74В) = +1,10В. Реакция протекает с образованием серы.
3.При взаимодействии металлов с азотной кислотой любой концентрации окислителем является нитрат-ион (NO3-).
Восстановление окислителя идет по уравнениям:
2NO3- + 12H+ + 10e = N2 + 6H2O e0 = +1,27В,
2NO3- + 10H+ + 8e = N2O + 5H2O e0 = +1,12В,
NO3- + 4H+ + 3e = NO + 2H2O e0 = +0,96В,
NO3- + 2H+ + 2e = NO2 + H2O e0 = +1,05В,
NO3- + 10H+ + 8e = NH4+ + 3H2O e0 = +0,86В.
С азотной кислотой взаимодействуют все металлы до золота, электродный потенциал окисления которого +1.50В. Причем разбавленная кислота является более сильным окислителем, чем концентрированная кислота.
Состав продуктов зависит от активности металла и концентрации кислоты.
H NO3(конц.) + Me(различн.активн.) NO2 + Me(NO3)n + H2O,
HNO3(очень разб.) + Me(активн.) NH4NO3 + Me(NO3)n + H2O,
HNO3(разб.) + Me(активн.) N2 + Me(NO3)n + H2O,
HNO3(разб.) + Me(среднеактивн.) N2O + Me(NO3)n+H2O,
HNO3(разб.) + Me(малоактивн.) NO + Me(NO3)n + H2O.
Пример 6. Составить уравнение реакции в случае возможности взаимодействия цинка с разбавленной азотной кислотой.
Решение. Цинк относиться к среднеактивным металлам
4 Zn – 2e = Zn2+ e 0 = –0,74В
1 2NO3- +10H+ + 8e = N2O + 5H2O e0 = +1,12В.
4Zn + 2NO3- + 10H+ = 4Zn2+ + N2O + 5H2O
4Zn + 10HNO3 = 4Zn(NO3)2 + N2O + 5H2O
Э.Д.С. = (+1,12В) – (–0,74В) = +1,86В. Реакция протекает с образованием оксида азота (I).
- Федеральное агентство по образованию Российской Федерации
- «Тюменский государственный нефтегазовый университет» в.М. Обухов химия
- Программа Введение
- I. Основные закономерности химических процессов
- 1. Термодинамика химических процессов
- 2. Кинетика химических процессов.
- 3.Химическое равновесие.
- II. Строение вещества
- 1. Строение атома.
- 2. Строение молекулы
- 3. Агрегатное состояние вещества
- III. Растворы.
- IV. Реакции в растворах
- V. Электрохимические процессы
- VI. Металлы. Коррозия металлов
- Литература
- Контрольные задания
- Варианты контрольного задания
- Введение
- I. Основные закономерности химических процессов
- 1.1. Термодинамика химических процессов
- Задание
- Задание
- 1.2. Кинетика химических процессов
- 1.3. Химическое равновесие
- Задание
- II. Строение вещества
- 2.1. Строение атома
- Электронная оболочка атома
- Периодическая система элементов д.И. Менделеева
- Свойства элементов
- Задание
- 2.2. Строение молекулы
- Ионная связь
- Ковалентная связь
- Металлическая связь
- 2.3. Агрегатные состояния вещества
- Задание
- III. Растворы
- 3.1. Состав раствора
- Жидкие растворы (водные растворы)
- Тепловой эффект растворения (энтальпия растворения)
- 3.2. Свойства растворов. Давление насыщенного пара над раствором
- Температура кипения и температура замерзания раствора
- 3.3. Неэлектролиты и электролиты
- Сильные и слабые электролиты
- Электролитическая диссоциация воды. Водородный показатель. Нейтральная, кислая и основная среды
- Задание
- IV. Реакции в растворах
- 4.1. Ионные уравнения. Реакции ионного обмена
- Ионное уравнение реакции запишется
- 4.2. Гидролиз солей
- 4.3. Окислительно-восстановительные реакции
- 4.4. Окислительно-восстановительные свойства элементов
- 4.5. Наиболее важные окислители и восстановители
- Задание
- V. Электрохимические процессы
- 5.1. Химические источники электрической энергии
- Гальванический элемент записывают в виде электрохимической схемы. Электрохимическая схема элемента Якоби – Даниэля
- 5.2. Электролиз
- Например, при электролизе водного раствора сульфата меди
- Задание
- VI. Металлы. Коррозия металлов
- 6.1. Физические свойства металлов
- 6.2. Химические свойства металлов
- Взаимодействие металлов с водой
- Взаимодействие металлов с водными растворами щелочей
- Взаимодействие металлов с кислотами
- 6.3. Коррозия металлов
- Защита металлов от коррозии
- Защита поверхности металла покрытиями
- Электрохимические методы защиты поверхности металла
- Использование ингибиторов коррозии.
- Задание
- Издательство «Нефтегазовый университет»
- 625000,Г. Тюмень, ул. Володарского, 38
- 625039,Г. Тюмень, ул. Киевская, 52