Получение бескислородных кислот. Химия

Подписаться
Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
ВКонтакте:
  • Физические и химические выражения порций, долей и количества вещества. Атомная единица массы, а.е.м. Моль вещества, постоянная Авогадро. Молярная масса. Относительные атомная и молекулярная масса вещества. Массовая доля химического элемента
  • Строение вещества. Ядерная модель строения атома. Состояние электрона в атоме. Заполнение электронами орбиталей, принцип наименьшей энергии, правило Клечковского, принцип Паули, правило Хунда
  • Периодический закон в современной формулировке. Периодическая система. Физический смысл периодического закона. Структура периодической системы. Изменение свойств атомов химических элементов главных подгрупп. План характеристики химического элемента.
  • Периодическая система Менделеева. Высшие оксиды. Летучие водородные соединения. Растворимость, относительные молекулярные массы солей, кислот, оснований, оксидов, органических веществ. Ряды электроотрицательности, анионов, активности и напряжений металлов
  • Электрохимический ряд активности металлов и водорода таблица, электрохимический ряд напряжений металлов и водорода, ряд электроотрицательности химических элементов, ряд анионов
  • Химическая связь. Понятия. Правило октета. Металлы и неметаллы. Гибридизация электронных орбиталей. Валентные электроны, понятие валентности, понятие электроотрицательности
  • Виды химической связи. Ковалентная связь - полярная, неполярная. Характеристики, механизмы образования и виды ковалентной связи. Ионная связь. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная связь.
  • Химические реакции. Понятия и признаки, Закон сохранения массы, Типы (соединения, разложения, замещения, обмена). Классификация: Обратимые и необратимые, Экзотермические и эндотермические, Окислительно-восстановительные, Гомогенные и гетерогенные
  • Вы сейчас здесь: Важнейшие классы неорганических веществ. Оксиды. Гидроксиды. Соли. Кислоты, основания, амфотерные вещества. Важнейшие кислоты и их соли. Генетическая связь важнейших классов неорганических веществ.
  • Химия неметаллов. Галогены. Сера. Азот. Углерод. Инертные газы
  • Химия металлов. Щелочные металлы. Элементы IIА группы. Алюминий. Железо
  • Закономерности течения химических реакций. Скорость химической реакции. Закон действующих масс. Правило Вант-Гоффа. Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. Катализ
  • Растворы. Электролитическая диссоциация. Понятия, растворимость, электролитическая диссоциация, теория электролитическoй диссоциации, степень диссоциации, диссоциация кислот, оснований и солей, нейтральная, щелочная и кислая среда
  • Реакции в растворах электролитов + Окислительно-восстановительные реакции. (Реакции ионного обмена. Образование малорастворимого, газообразного, малодиссоциирующего вещества. Гидролиз водных растворов солей. Окислитель. Восстановитель.)
  • Классификация органических соединений. Углеводороды. Производные углеводородов. Изомерия и гомология органических соединений
  • Важнейшие производные углеводородов: спирты, фенолы, карбонильные соединения, карбоновые кислоты, амины, аминокислоты
  • Называются вещества, диссоциирующие в растворах с образованием ионов водорода.

    Кислоты классифицируются по их силе, по основности и по наличию или отсутствию кислорода в составе кислоты.

    По силе кислоты делятся на сильные и слабые. Важнейшие сильные кислоты - азотная HNO 3 , серная H 2 SO 4 , и соляная HCl .

    По наличию кислорода различают кислородсодержащие кислоты (HNO 3 , H 3 PO 4 и т.п.) и бескислородные кислоты (HCl , H 2 S , HCN и т.п.).

    По основности , т.е. по числу атомов водорода в молекуле кислоты, способных замещаться атомами металла с образованием соли, кислоты подразделяются на одноосновные (например, HNO 3 , HCl ), двухосновные (H 2 S , H 2 SO 4 ), трехосновные (H 3 PO 4 ) и т. д.

    Названия бескислородных кислот производятся от названия неметалла с прибавлением окончания -водородная: HCl - хлороводородная кислота, H 2 S е - селеноводородная кислота, HCN - циановодородная кислота.

    Названия кислородсодержащих кислот также образуются от русского названия соответствующего элемента с добавлением слова «кислота». При этом название кислоты, в которой элемент находится в высшей степени окисления , оканчивается на «ная» или «овая», например, H 2 SO 4 - серная кислота, HClO 4 - хлорная кислота, H 3 AsO 4 - мышьяковая кислота. С понижением степени окисления кислотообразующего элемента окончания изменяются в следующей последовательности: «оватая» (HClO 3 - хлорноватая кислота), «истая» (HClO 2 - хлористая кислота), «оватистая» (H О Cl - хлорноватистая кислота). Если элемент образует кислоты, находясь только в двух степенях окисления, то название кислоты, отвечающее низшей степени окисления элемента, получает окончание «истая» (HNO 3 - азотная кислота, HNO 2 - азотистая кислота).

    Таблица - Важнейшие кислоты и их соли

    Кислота

    Названия соответствующих нормальных солей

    Название

    Формула

    Азотная

    HNO 3

    Нитраты

    Азотистая

    HNO 2

    Нитриты

    Борная (ортоборная)

    H 3 BO 3

    Бораты (ортобораты)

    Бромоводородная

    Бромиды

    Иодоводородная

    Иодиды

    Кремниевая

    H 2 SiO 3

    Силикаты

    Марганцовая

    HMnO 4

    Перманганаты

    Метафосфорная

    HPO 3

    Метафосфаты

    Мышьяковая

    H 3 AsO 4

    Арсенаты

    Мышьяковистая

    H 3 AsO 3

    Арсениты

    Ортофосфорная

    H 3 PO 4

    Ортофосфаты (фосфаты)

    Дифосфорная (пирофосфорная)

    H 4 P 2 O 7

    Дифосфаты (пирофосфаты)

    Дихромовая

    H 2 Cr 2 O 7

    Дихроматы

    Серная

    H 2 SO 4

    Сульфаты

    Сернистая

    H 2 SO 3

    Сульфиты

    Угольная

    H 2 CO 3

    Карбонаты

    Фосфористая

    H 3 PO 3

    Фосфиты

    Фтороводородная (плавиковая)

    Фториды

    Хлороводородная (соляная)

    Хлориды

    Хлорная

    HClO 4

    Перхлораты

    Хлорноватая

    HClO 3

    Хлораты

    Хлорноватистая

    HClO

    Гипохлориты

    Хромовая

    H 2 CrO 4

    Хроматы

    Циановодородная (синильная)

    Цианиды

    Получение кислот

    1. Бескислородные кислоты могут быть получены при непосредственном соединении неметаллов с водородом:

    H 2 + Cl 2 → 2HCl,

    H 2 + S H 2 S.

    2. Кислородсодержащие кислоты нередко могут быть получены при непосредственном соединении кислотных оксидов с водой:

    SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4 ,

    CO 2 + H 2 O = H 2 CO 3 ,

    P 2 O 5 + H 2 O = 2 HPO 3 .

    3. Как бескислородные, так и кислородсодержащие кислоты можно получить по реакциям обмена между солями и другими кислотами:

    BaBr 2 + H 2 SO 4 = BaSO 4 + 2HBr,

    CuSO 4 + H 2 S = H 2 SO 4 + CuS,

    CaCO 3 + 2HBr = CaBr 2 + CO 2 + H 2 O.

    4. В ряде случаев для получения кислот могут быть использованы окислительно-восстановительные реакции:

    H 2 O 2 + SO 2 = H 2 SO 4 ,

    3P + 5HNO 3 + 2H 2 O = 3H 3 PO 4 + 5NO .

    Химические свойства кислот

    1. Наиболее характерное химическое свойство кислот - их способность реагировать с основаниями (а также с основными и амфотерными оксидами) с образованием солей, например:

    H 2 SO 4 + 2NaOH = Na 2 SO 4 + 2H 2 O,

    2HNO 3 + FeO = Fe(NO 3) 2 + H 2 O,

    2 HCl + ZnO = ZnCl 2 + H 2 O .

    2. Способность взаимодействовать с некоторыми металлами, стоящими в ряду напряжения до водорода, с выделением водорода:

    Zn + 2HCl = ZnCl 2 + H 2 ,

    2Al + 6HCl = 2AlCl 3 + 3H 2 .

    3. С солями, если образуется малорастворимая соль или летучее вещество:

    H 2 SO 4 + BaCl 2 = BaSO 4 ↓ + 2HCl,

    2HCl + Na 2 CO 3 = 2NaCl + H 2 O + CO 2 ,

    2KHCO 3 + H 2 SO 4 = K 2 SO 4 +2SO 2 + 2H 2 O.

    Заметим, что многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато, причем легкость диссоциации по каждой из ступеней падает, поэтому для многоосновных кислот вместо средних солей часто образуются кислые (в случае избытка реагирующей кислоты):

    Na 2 S + H 3 PO 4 = Na 2 HPO 4 + H 2 S ,

    NaOH + H 3 PO 4 = NaH 2 PO 4 + H 2 O.

    4. Частным случаем кислотно-основного взаимодействия являются реакции кислот с индикаторами, приводящие к изменению окраски, что издавна используется для качественного обнаружения кислот в растворах. Так, лакмус изменяет цвет в кислой среде на красный.

    5. При нагревании кислородсодержащие кислоты разлагаются на оксид и воду (лучше в присутствии водоотнимающего P 2 O 5 ):

    H 2 SO 4 = H 2 O + SO 3 ,

    H 2 SiO 3 = H 2 O + SiO 2 .

    М.В. Андрюxoва, Л.Н. Бopoдина


    Кислоты - электролиты, при диссоциации которых из положительных ионов образуются только ионы H + :

    HNO 3 ↔ H + + NO 3 — ;

    CH 3 COOH↔ H + +CH 3 COO — .

    Все кислоты классифицируют на неорганические и органические (карбоновые), которые также имеют свои собственные (внутренние) классификации.

    При нормальных условияхзначительное количество неорганических кислот существуют в жидком состоянии, некоторые - в твёрдом состоянии (H 3 PO 4 , H 3 BO 3).

    Органические кислоты с числом атомов углерода до 3 представляют собой легкоподвижные бесцветные жидкости с характерным резким запахом; кислоты с 4-9 атомами углерода — маслянистые жидкости с неприятным запахом, а кислоты с большим количеством атомов углерода— твёрдые вещества, нерастворимые в воде.

    Химические формулы кислот

    Химические формулы кислот рассмотрим на примере нескольких представителей (как неорганических, так и органических): хлороводородной кислоте -HCl, серной кислоте - H 2 SO 4 , фосфорной кислоте — H 3 PO 4 , уксусной кислоте - CH 3 COOH и бензойной кислоте - C 6 H 5 COOH. Химическая формула показывает качественный и количественный состав молекулы (сколько и каких атомов входит в конкретное соединение) По химической формуле можно вычислить молекулярную массу кислот (Ar(H) = 1 а.е.м., Ar(Cl) = 35,5 а.е.м., Ar(P) = 31 а.е.м., Ar(O) = 16 а.е.м., Ar(S) = 32 а.е.м., Ar(C) = 12 а.е.м.):

    Mr(HCl) = Ar(H) + Ar(Cl);

    Mr(HCl) = 1 + 35,5 = 36,5.

    Mr(H 2 SO 4) = 2×Ar(H) + Ar(S) + 4×Ar(O);

    Mr(H 2 SO 4) = 2×1 + 32 + 4×16 = 2 + 32 + 64 = 98.

    Mr(H 3 PO 4) = 3×Ar(H) + Ar(P) + 4×Ar(O);

    Mr(H 3 PO 4) = 3×1 + 31 + 4×16 = 3 + 31 + 64 = 98.

    Mr(CH 3 COOH) = 3×Ar(С) + 4×Ar(H) + 2×Ar(O);

    Mr(CH 3 COOH) = 3×12 + 4×1 + 2×16 = 36 + 4 + 32 = 72.

    Mr(C 6 H 5 COOH) = 7×Ar(C) + 6×Ar(H) + 2×Ar(O);

    Mr(C 6 H 5 COOH) = 7×12 + 6×1 + 2×16 = 84 + 6 + 32 = 122.

    Структурные (графические) формулы кислот

    Структурная (графическая) формула вещества является более наглядной. Она показывает то, как связаны атомы между собой внутри молекулы. Укажем структурные формулы каждого из вышеуказанных соединений:

    Рис. 1. Структурная формула хлороводородной кислоты.

    Рис. 2. Структурная формула серной кислоты.

    Рис. 3. Структурная формула фосфорной кислоты.

    Рис. 4. Структурная формула уксусной кислоты.

    Рис. 5. Структурная формула бензойной кислоты.

    Ионные формулы

    Все неорганические кислоты являются электролитами, т.е. способны диссоциировать в водном растворе на ионы:

    HCl ↔ H + + Cl — ;

    H 2 SO 4 ↔ 2H + + SO 4 2- ;

    H 3 PO 4 ↔ 3H + + PO 4 3- .

    Примеры решения задач

    ПРИМЕР 1

    Задание При полном сгорании 6 г органического вещества образовалось 8,8 г оксида углерода (IV) и 3,6 г воды. Определите молекулярную формулу сожженного вещества, если известно, что его молярная масса равна 180 г/моль.
    Решение Составим схему реакции сгорания органического соединения обозначив количество атомов углерода, водорода и кислорода за «x», «у»и «z» соответственно:

    C x H y O z + O z →CO 2 + H 2 O.

    Определим массы элементов, входящих в состав этого вещества. Значения относительных атомных масс, взятые из Периодической таблицы Д.И. Менделеева, округлим до целых чисел: Ar(C) = 12 а.е.м., Ar(H) = 1 а.е.м., Ar(O) = 16 а.е.м.

    m(C) = n(C)×M(C) = n(CO 2)×M(C) = ×M(C);

    m(H) = n(H)×M(H) = 2×n(H 2 O)×M(H) = ×M(H);

    Рассчитаем молярные массы углекислого газа и воды. Как известно, молярная масса молекулы равна сумме относительных атомных масс атомов, входящих в состав молекулы (M = Mr):

    M(CO 2) = Ar(C) + 2×Ar(O) = 12+ 2×16 = 12 + 32 = 44 г/моль;

    M(H 2 O) = 2×Ar(H) + Ar(O) = 2×1+ 16 = 2 + 16 = 18 г/моль.

    m(C) = ×12 = 2,4 г;

    m(H) = 2×3,6 / 18 ×1= 0,4 г.

    m(O) = m(C x H y O z) - m(C) - m(H) = 6 - 2,4 - 0,4 = 3,2 г.

    Определим химическую формулу соединения:

    x:y:z = m(C)/Ar(C) : m(H)/Ar(H) : m(O)/Ar(O);

    x:y:z= 2,4/12:0,4/1:3,2/16;

    x:y:z= 0,2: 0,4: 0,2 = 1: 2: 1.

    Значит простейшая формула соединения CH 2 Oи молярную массу 30 г/моль .

    Чтобы найти истинную формулу органического соединения найдем отношение истинной и полученной молярных масс:

    M substance / M(CH 2 O) = 180 / 30 = 6.

    Значит индексы атомов углерода, водорода и кислорода должны быть в 6 раз выше, т.е. формула вещества будет иметь вид C 6 H 12 O 6 . Это глюкоза или фруктоза.

    Ответ C 6 H 12 O 6

    ПРИМЕР 2

    Задание Выведите простейшую формулу соединения, в котором массовая доля фосфора составляет 43,66%, а массовая доля кислорода - 56,34%.
    Решение Массовая доля элемента Х в молекуле состава НХ рассчитывается по следующей формуле:

    ω (Х) = n × Ar (X) / M (HX) × 100%.

    Обозначим число атомов фосфора в молекуле через «х», а число атомов кислорода через «у»

    Найдем соответствующие относительные атомные массы элементов фосфора и кислорода (значения относительных атомных масс, взятые из Периодической таблицы Д.И. Менделеева, округлим до целых чисел).

    Ar(P) = 31; Ar(O) = 16.

    Процентное содержание элементов разделим на соответствующие относительные атомные массы. Таким образом мы найдем соотношения между числом атомов в молекуле соединения:

    x:y = ω(P)/Ar(P) : ω (O)/Ar(O);

    x:y = 43,66/31: 56,34/16;

    x:y: = 1,4: 3,5 = 1: 2,5 = 2: 5.

    Значит простейшая формула соединения фосфора и кислорода имеет вид P 2 O 5 . Это оксид фосфора (V).

    Ответ P 2 O 5

    Кислоты - сложные вещества, состоящие из одного или нескольких атомов водорода, способных замещаться на атома металлов, и кислотных остатков.


    Классификация кислот

    1. По числу атомов водорода: число атомов водорода (n ) определяет основность кислот:

    n = 1 одноосновная

    n = 2 двухосновная

    n = 3 трехосновная

    2. По составу:

    а) Таблица кислород содержащих кислот, кислотных остатков и соответствующих кислотных оксидов:

    Кислота (Н n А)

    Кислотный остаток (А)

    Соответствующий кислотный оксид

    H 2 SO 4 серная

    SO 4 (II) сульфат

    SO 3 оксид серы (VI )

    HNO 3 азотная

    NO 3 (I) нитрат

    N 2 O 5 оксид азота (V )

    HMnO 4 марганцевая

    MnO 4 (I) перманганат

    Mn 2 O 7 оксид марганца (VII )

    H 2 SO 3 сернистая

    SO 3 (II) сульфит

    SO 2 оксид серы (IV )

    H 3 PO 4 ортофосфорная

    PO 4 (III) ортофосфат

    P 2 O 5 оксид фосфора (V )

    HNO 2 азотистая

    NO 2 (I) нитрит

    N 2 O 3 оксид азота (III )

    H 2 CO 3 угольная

    CO 3 (II) карбонат

    CO 2 оксид углерода (IV )

    H 2 SiO 3 кремниевая

    SiO 3 (II) силикат

    SiO 2 оксид кремния (IV)

    НСlO хлорноватистая

    СlO (I) гипохлорит

    С l 2 O оксид хлора (I)

    НСlO 2 хлористая

    СlO 2 (I) хлорит

    С l 2 O 3 оксид хлора (III)

    НСlO 3 хлорноватая

    СlO 3 (I) хлорат

    С l 2 O 5 оксид хлора (V)

    НСlO 4 хлорная

    СlO 4 (I) перхлорат

    С l 2 O 7 оксид хлора (VII)

    б) Таблица бескислородных кислот

    Кислота (Н n А)

    Кислотный остаток (А)

    HCl соляная, хлороводородная

    Cl (I ) хлорид

    H 2 S сероводородная

    S (II ) сульфид

    HBr бромоводородная

    Br (I ) бромид

    HI йодоводородная

    I (I ) йодид

    HF фтороводородная,плавиковая

    F (I ) фторид

    Физические свойства кислот

    Многие кислоты, например серная, азотная, соляная – это бесцветные жидкости. известны также твёрдые кислоты: ортофосфорная, метафосфорная HPO 3 , борная H 3 BO 3 . Почти все кислоты растворимы в воде. Пример нерастворимой кислоты – кремниевая H 2 SiO 3 . Растворы кислот имеют кислый вкус. Так, например, многим плодам придают кислый вкус содержащиеся в них кислоты. Отсюда названия кислот: лимонная, яблочная и т.д.

    Способы получения кислот

    бескислородные

    кислородсодержащие

    HCl, HBr, HI, HF, H 2 S

    HNO 3 , H 2 SO 4 и другие

    ПОЛУЧЕНИЕ

    1. Прямое взаимодействие неметаллов

    H 2 + Cl 2 = 2 HCl

    1. Кислотный оксид + вода = кислота

    SO 3 + H 2 O = H 2 SO 4

    2. Реакция обмена между солью и менее летучей кислотой

    2 NaCl (тв .) + H 2 SO 4 (конц .) = Na 2 SO 4 + 2HCl ­

    Химические свойства кислот

    1. Изменяют окраску индикаторов

    Название индикатора

    Нейтральная среда

    Кислая среда

    Лакмус

    Фиолетовый

    Красный

    Фенолфталеин

    Бесцветный

    Бесцветный

    Метилоранж

    Оранжевый

    Красный

    Универсальная индикаторная бумага

    Оранжевая

    Красная

    2.Реагируют с металлами в ряду активности до H 2

    (искл. HNO 3 –азотная кислота)

    Видео "Взаимодействие кислот с металлами"

    Ме + КИСЛОТА =СОЛЬ + H 2 (р. замещения)


    Zn + 2 HCl = ZnCl 2 + H 2

    3. С основными (амфотерными) оксидами – оксидами металлов

    Видео "Взаимодействие оксидов металлов с кислотами"

    Ме х О у + КИСЛОТА= СОЛЬ + Н 2 О (р. обмена)

    4. Реагируют с основаниями реакция нейтрализации

    КИСЛОТА + ОСНОВАНИЕ= СОЛЬ+ H 2 O (р. обмена)

    H 3 PO 4 + 3 NaOH = Na 3 PO 4 + 3 H 2 O

    5. Реагируют с солями слабых, летучих кислот - если образуется кислота, выпадающая в осадок или выделяется газ:

    2 NaCl (тв .) + H 2 SO 4 (конц .) = Na 2 SO 4 + 2HCl ­ ( р . обмена )

    Видео "Взаимодействие кислот с солями"

    6. Разложение кислородсодержащих кислот при нагревании

    (искл. H 2 SO 4 ; H 3 PO 4 )

    КИСЛОТА = КИСЛОТНЫЙ ОКСИД + ВОДА (р. разложения)

    Запомните! Неустойчивые кислоты (угольная и сернистая) – разлагаются на газ и воду :

    H 2 CO 3 ↔ H 2 O + CO 2

    H 2 SO 3 ↔ H 2 O + SO 2

    Сероводородная кислота в продуктах выделяется в виде газа:

    СаS + 2HCl = H 2 S + Ca Cl 2

    ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ

    №1. Распределите химические формулы кислот в таблицу. Дайте им названия:

    LiOH , Mn 2 O 7 , CaO , Na 3 PO 4 , H 2 S , MnO , Fe (OH ) 3 , Cr 2 O 3 ,HI , HClO 4 , HBr , CaCl 2 , Na 2 O , HCl , H 2 SO 4 , HNO 3 , HMnO 4 , Ca (OH ) 2 , SiO 2 , Кислоты

    Бес-кисло-

    родные

    Кислород- содержащие

    растворимые

    нераст-воримые

    одно-

    основные

    двух-основные

    трёх-основные

    №2. Составьте уравнения реакций:

    Ca + HCl

    Na + H 2 SO 4

    Al + H 2 S

    Ca + H 3 PO 4
    Назовите продукты реакции.

    №3. Составьте уравнения реакций, назовите продукты:

    Na 2 O + H 2 CO 3

    ZnO + HCl

    CaO + HNO 3

    Fe 2 O 3 + H 2 SO 4

    №4. Составьте уравнения реакций взаимодействия кислот с основаниями и солями:

    KOH + HNO 3

    NaOH + H 2 SO 3

    Ca(OH) 2 + H 2 S

    Al(OH) 3 + HF

    HCl + Na 2 SiO 3

    H 2 SO 4 + K 2 CO 3

    HNO 3 + CaCO 3

    Назовите продукты реакции.

    ТРЕНАЖЁРЫ

    Тренажёр №1. "Формулы и названия кислот"

    Тренажёр №2. " Установление соответствия: формула кислоты - формула оксида"

    Техника безопасности - Оказание первой помощи при попадании кислот на кожу

    Техника безопасности -

    Формулы кислот Названия кислот Названия соответствующих солей
    HClO 4 хлорная перхлораты
    HClO 3 хлорноватая хлораты
    HClO 2 хлористая хлориты
    HClO хлорноватистая гипохлориты
    H 5 IO 6 иодная периодаты
    HIO 3 иодноватая иодаты
    H 2 SO 4 серная сульфаты
    H 2 SO 3 сернистая сульфиты
    H 2 S 2 O 3 тиосерная тиосульфаты
    H 2 S 4 O 6 тетратионовая тетратионаты
    HNO 3 азотная нитраты
    HNO 2 азотистая нитриты
    H 3 PO 4 ортофосфорная ортофосфаты
    HPO 3 метафосфорная метафосфаты
    H 3 PO 3 фосфористая фосфиты
    H 3 PO 2 фосфорноватистая гипофосфиты
    H 2 CO 3 угольная карбонаты
    H 2 SiO 3 кремниевая силикаты
    HMnO 4 марганцовая перманганаты
    H 2 MnO 4 марганцовистая манганаты
    H 2 CrO 4 хромовая хроматы
    H 2 Cr 2 O 7 дихромовая дихроматы
    HF фтороводородная (плавиковая) фториды
    HCl хлороводородная (соляная) хлориды
    HBr бромоводородная бромиды
    HI иодоводородная иодиды
    H 2 S сероводородная сульфиды
    HCN циановодородная цианиды
    HOCN циановая цианаты

    Напомню кратко на конкретных примерах, как следует правильно называть соли.


    Пример 1 . Соль K 2 SO 4 образована остатком серной кислоты (SO 4) и металлом К. Соли серной кислоты называются сульфатами. K 2 SO 4 - сульфат калия.

    Пример 2 . FeCl 3 - в состав соли входит железо и остаток соляной кислоты (Cl). Название соли: хлорид железа (III). Обратите внимание: в данном случае мы не только должны назвать металл, но и указать его валентность (III). В прошлом примере в этом не было необходимости, т. к. валентность натрия постоянна.

    Важно: в названии соли следует указывать валентность металла только в том случае, если данный металл имеет переменную валентность!

    Пример 3 . Ba(ClO) 2 - в состав соли входит барий и остаток хлорноватистой кислоты (ClO). Название соли: гипохлорит бария. Валентность металла Ва во всех его соединениях равна двум, указывать ее не нужно.

    Пример 4 . (NH 4) 2 Cr 2 O 7 . Группа NH 4 называется аммоний, валентность этой группы постоянна. Название соли: дихромат (бихромат) аммония.

    В приведенных выше примерах нам встретились только т. н. средние или нормальные соли. Кислые, основные, двойные и комплексные соли, соли органических кислот здесь обсуждаться не будут.

    Если вас интересует не только номенклатура солей, но и методы их получения и химические свойства, рекомендую обратиться к соответствующим разделам справочника по химии: "



    ← Вернуться

    ×
    Вступай в сообщество «servizhome.ru»!
    ВКонтакте:
    Я уже подписан на сообщество «servizhome.ru»