Разделы презентаций


Галогены: Хлор, бром, иод

Содержание

Хлор, бром, иод: физические свойства* - Несмотря на высокие величины давления паров иода над твердым иодом, тройная точка имеет координату давления ниже атмосферного. Это означает, что иод может быть расплавлен при

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Галогены:
Хлор, бром, иод

Галогены:Хлор, бром, иод

Слайд 2Хлор, бром, иод: физические свойства
* - Несмотря на высокие величины

давления паров иода над твердым иодом, тройная точка имеет координату

давления ниже атмосферного. Это означает, что иод может быть расплавлен при P = 1 атм
Хлор, бром, иод: физические свойства* - Несмотря на высокие величины давления паров иода над твердым иодом, тройная

Слайд 3Г2: Cl Br I (At)
Примеры:
Cl2(Br2) +

Cu  CuCl2 (CuBr2); ½ I2 + Cu  CuI;


Sтв + Cl2г  SCl4г; SCl2г, S2Cl2г Sтв + Br2г  SBr2г; S2Br2г; S + I2 




Г2:  Cl  Br  I  (At)Примеры:Cl2(Br2) + Cu  CuCl2 (CuBr2);   ½

Слайд 4T-x диаграмма S-Cl (см. рис.): 3 тв. фазы: SCl4, SCl2,

S2Cl2; T-x диаграмма системы S-Br: фаза S2Br2 и SBr2;
T-x диаграмма S-I

– нет соединений, эвтектический тип.

I S

S2Cl2

SCl2

SCl4

T-x диаграмма S-Cl (см. рис.): 3 тв. фазы: SCl4, SCl2, S2Cl2; T-x диаграмма системы S-Br: фаза S2Br2

Слайд 5Г2: Cl Br I (At)
Примеры (продолжение):
3. H2(г)

+ Cl2(г)  2 HCl(г); G  = –95 кДж/моль


H2(г) + Br2(г)  2 HBr(г); G  = –54 кДж/моль
H2(г) + I2(т)  2 HI(г); G  = –1 кДж/моль

4. 2KBr + Cl2  2KCl + Br2
2KI + Br2  2KBr + I2
3I2 + 10HNO3 конц.  6HIO3 + 10NO + 2H2O (HI+5O3)

Г2:  Cl  Br  I  (At)Примеры (продолжение):3.	H2(г) + Cl2(г)  2 HCl(г); G 

Слайд 63. Взаимодействие с водой
Г2 + n H2O  Г2 ·

n H2O (гидратация)
Г2 · n H2O  HГ + HГO

+ (n –1)H2O (дисмутация)

Cl2 + 2H2O  HCl + HClO (ОВР)
Cl2 + 2e  = 2 Cl
Cl2 + 2H2O – 2e  = 2H+ + 2HClO

3. Взаимодействие с водойГ2 + n H2O  Г2 · n H2O (гидратация)Г2 · n H2O 

Слайд 7В р-ре KI:
KI + I2 (т) = K[I(I)2]
I–

+ I2 (т) = [I(I)2]–

дииодоиодат(I)-ион
[ I–I ····· I+I ·····

I–I ]

Растворимость галогенов повышается:

В р-ре KI: KI + I2 (т) = K[I(I)2] I– + I2 (т) = [I(I)2]– дииодоиодат(I)-ион[ I–I

Слайд 8В органических растворителях
Органические растворители, не смешивающиеся с водой, используют для

извлечения (экстракции) брома и иода.

В органических растворителяхОрганические растворители, не смешивающиеся с водой, используют для извлечения (экстракции) брома и иода.

Слайд 9Галогеноводороды НГ
НГ(ж) – бесцв., маловязкие неэлектролиты, неактивны, не реагируют c

МО, МCO3, ЩМ !!!

Галогеноводороды НГНГ(ж) – бесцв., маловязкие неэлектролиты, неактивны, не реагируют c МО, МCO3, ЩМ !!!

Слайд 10Водные растворы HГ (Г – Cl, Br, I)


НГ + H2O = Г– + H3O+
сильная кислота
H+

Водные растворы HГ (Г – Cl, Br, I)  НГ + H2O = Г– + H3O+сильная кислотаH+

Слайд 11HCl HBr HI
KCl + H2SO4

конц = HCl + KHSO4 HCl + H2SO4 конц


KBr + H2SO4 конц = HBr + KHSO4 2HBr + H2SO4 конц  Br2 + SO2 + 2H2O
8KI + 9H2SO4 конц = 4I2 + H2S + 4H2O + 8KHSO4 2KI + 3H2SO4 конц = I2 + SO2 + 2H2O + 2KHSO4
8HI + H2SO4 конц = 4I2 + H2S + 4H2O и параллельно 2HI + H2SO4 конц = I2 + SO2 + 2H2O

HCl	    HBr 		HI  KCl + H2SO4 конц = HCl + KHSO4

Слайд 12Получение НCl
В промышл. – прямым синтезом:
H2 + Cl2

= 2HCl
В лаборатории:
NaCl + H2SO4 = HCl + NaHSO4

(без нагревания) или
2NaCl + H2SO4 = 2HCl + Na2SO4 (при нагревании)

Получение НCl В промышл. – прямым синтезом: H2 + Cl2 = 2HClВ лаборатории: NaCl + H2SO4 =

Слайд 13Получение НBr и HI
В лаборатории и в промышл. усл.

– синтез галогенидов фосфора с последующим их необр. гидролизом:
2P +

3Г2 = 2PГ3
PГ3 + 3H2O = 3HГ + H2(PHO3)
Восст. в водн. среде сероводородом:
Г2 + H2S = S + 2HГ

Получение НBr и HI В лаборатории и в промышл. усл. – синтез галогенидов фосфора с последующим их

Слайд 14Положительные степени окисления галогенов: (в основном) +1, +3, +5, +7
+1:

Г2 + NaOH  NaГ + NaOГ+1 (Г2

+ HOH  HГ + HOГ);
+5: 3NaOГ = NaГO3 + 2NaГ (умеренная T);
+7: 4NaClO3 = 3NaClO4 + NaCl (нагр., только Cl);
NaOCl + NaIO3 = NaIO4 + NaCl
(2NaOH + NaIO4 = Na3H2IO6)
Электролиз: Г- + 2OH- - 2e = OГ- + H2O; далее +3:
OГ- + 2OH- - 2e = ГO2- + H2O и т.д. вплоть до ГO4-
Так получают пропущенную с.о. +3 и соли BrO4-


Положительные степени окисления галогенов: (в основном) +1, +3, +5, +7+1: Г2 + NaOH  NaГ + NaOГ+1

Слайд 15В растворах щелочей
Br2 + 2KOH = KBr + KBrO +

H2O
(на холоду)
Br2 + 2e  = 2 Br
Br2

+ 4OH– – 2e  = 2BrO– + 2H2O
3Br2 + 6KOH = 5KBr + KBrO3 + 3H2O
(при нагревании)
Br2 + 2e  = 2 Br
Br2 + 12OH– – 10e  = 2BrO3– + 6H2O
В растворах щелочейBr2 + 2KOH = KBr + KBrO + H2O (на холоду)		Br2 + 2e  =

Слайд 16Кислородные кислоты галогенов сила кислот

Кислородные кислоты галогенов сила кислот

Слайд 17Получение и реакции оксидов:
Cl2 + Ag2O  Cl2O + 2AgCl

(в неводн. р-ле);

3KClO3 + 2H2SO4  ClO2+ KClO4 + KHSO4;
2KClO3

+ 3H2C2O4  ClO2 + KHC2O4 + CO2 + H2O

4HClO4 + P4O10  (HPO3)4 + 2Cl2O7;

H2SO4
3I2 + 10HNO3 конц.  3I2O5 + 10NO + 5H2O

ClO2 + H2O = HClO3 + HClO2
Получение и реакции оксидов:Cl2 + Ag2O  Cl2O + 2AgCl (в неводн. р-ле);3KClO3 + 2H2SO4  ClO2+

Слайд 18В щелочной среде – диспропорционирование (дисмутация):
3Г2 + 6NaOH = 5NaГ

+ NaГO3 + 3H2O

Г2 + 2e – = 2Г– (Г2

– окислитель)
Г2 + 12OH– – 10e– = 2ГO3– + 6H2O (Г2 – восстановитель)

В щелочной среде – диспропорционирование (дисмутация):3Г2 + 6NaOH = 5NaГ + NaГO3 + 3H2OГ2 + 2e –

Слайд 19В кислотной среде – конмутация:
5NaГ + NaГO3 + 3H2SO4 =

3Г2 + 3Na2SO4+ + 3H2O
2Г– – 2e– = Г2 (Г–

– восстановитель)
2ГO3– + 12H+ + 10e– = Г2 + 6H2O (ГO3– – окислитель)
В кислотной среде – конмутация:5NaГ + NaГO3 + 3H2SO4 = 3Г2 + 3Na2SO4+ + 3H2O2Г– – 2e–

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика