Смекни!
smekni.com

Методические рекомендации к лабораторным работам по курсу "химия" (стр. 11 из 17)

MnO Mn2O3 MnO2 MnO3 Mn2O7

усиление основных свойств усиление кислотных свойств

Им соответствуют гидроксиды: Mn(OH)2 и Mn(OH)3 - основания; Mn(OH)4 = H2MnO3 - амфотерное соединение; H2MnO4 - марганцовистая кислота; HMnO4 - марганцовая кислота.

Для химии марганца характерны окислительно-восстановительные реакции. При этом кислая среда способствует образованию катионных комплексов Mn2+, сильнощелочная – анионных комплексов Mn6+, нейтральная (а так же слабокислая и слабощелочная) - образованию производных Mn4+, чаще всего MnO2.

Экспериментальная часть

Опыт 1. Окислительные свойства ионов МnO4-.

Описание опыта

Перманганат калия - сильный окислитель. В зависимости от условий реакции (рН среды) продукты восстановления получаются разные:

+ 8Н+ + 5ē ® Mn+2 + 4H2O

(бесцветный)

MnO4-

+ 2Н2О + 3ē ® MnO2¯ + 4OH-

(фиолетовый) (бурый осадок)

+ 1ē ® MnO42-

(зеленый)

Порядок выполнения опыта

1. В три пробирки налить по 2 мл раствора KMnO4.

2. В первую пробирку прилить 1 мл Н2SO4 (2н), во вторую - 1 мл воды и в третью - 1 мл КОН (2н).

3. В каждую пробирку прилить избыток раствора Nа23.

Задание

1. Напишите уравнения реакций и расставить в них коэффициенты, используя метод электронно-ионного баланса. Укажите признаки реакций.

2. Выпишите из справочника значения Е0 для иона MnO4- в кислой, нейтральной и щелочной средах. В каком случае MnO4- проявляет максимальную окисляющую способность?

3. Рассчитайте величину Э.Д.С. для каждой из проведенных реакций. Сделайте вывод о направлении реакций.

Опыт 2. Свойства перманганата калия

Порядок выполнения

1. В сухую пробирку возьмите несколько кристалликов KMnO4 и нагрейте на газовой горелке. С помощью тлеющей лучинки исследуйте природу выделяющегося газа.

2. Вещество после прокаливания перенесите из пробирки на поверхность фарфоровой чашки и смочите дистиллированной водой. По цвету образующихся пятен сделайте вывод о составе продуктов реакции. (Обратите внимание, что при растворении KMnO4 образует фиолетовый раствор, K2MnO4 - зеленый, MnO2 - нерастворимое в воде вещество бурого цвета).

Задание

1. Напишите уравнение реакции внутримолекулярного окисления-восстановления, которая идет при нагревании KMnO4. Укажите признаки реакций. Определите окислитель и восстановитель.

2. Какие свойства – окислительные или восстановительные – характерны для соединений марганца(VII)? Приведите примеры реакций.

Опыт 3. Получение и исследование свойств гидроксида

марганца(II)

Порядок выполнения

1. Налейте в пробирку раствор соли марганца(II) и прилейте по каплям раствор щелочи до образования осадка. Отметьте цвет осадка.

2. Полученный раствор с осадком разделите на 3 пробирки. В первых двух - проверьте растворимость полученного гидроксида в разбавленной кислоте и избытке щелочи. Раствор с осадком в третьей пробирке сильно взболтайте и обратите внимание на цвет осадка.
Задание
1. Напишите уравнения всех проведенных реакций, укажите их признаки. Объясните потемнение осадка в третьей пробирке.
2. Cделайте вывод о свойствах гидроксида марганца(II).
3. Какие свойства – окислительные или восстановительные – характерны для соединений марганца? Приведите примеры реакций.
Опыт 4. Получение и исследование свойств гидроксида
хрома(III)
Порядок выполнения

1. Налейте в пробирку 2-3 мл раствора соли Cr(III) и по каплям прилейте 2н раствор щелочи до образования осадка.

2. Осадок разделите на 2 части.

3. К первой части осадка прилейте 2 н раствор HCl. Запишите наблюдения. Ко второй части осадка прилейте избыток раствора щелочи. Запишите наблюдения. Полученный раствор сохраните для опыта 2.

Задание

1. Напишите уравнения проведенных реакций, укажите их признаки и сделайте вывод о свойствах Cr(OH)3.

2. Исходя из значений Ks(Cr(OH)3), рассчитайте, при каком рН начинается образование осадка Cr(OH)3 при добавлении NaOH к 2н раствору CrCl3 (разбавлением пренебречь).

Опыт 5. Восстановительные свойства соединений

хрома(III)

Порядок выполнения

1. К раствору Na3[Cr(OH)6], полученному в опыте 1, добавьте 10 капель бромной воды. Перемешайте и нагрейте на водяной бане до перехода окраски раствора из зеленой в желтую.

Задание

1. Напишите уравнение реакций, укажите окислитель и восстановитель. Укажите признаки реакций.

2.Выпишите значение E0(CrO42-+4H2O/Cr(OH)63-+2OH-) и приведите примеры окислителей, которые могут окислить соединения Cr3+.

Опыт 6. Окислительные свойства соединений хрома(VI)

Описание опытa

Бихромат калия в кислой среде - сильный окислитель:

Cr2O72- + 14H+ + 6ē ® 2Cr3+ + 7H2O

оранжевый сине-фиолетовый

В качестве восстановителей в опыте используют NaNO2, Na2SO3 и KI.

Порядок выполнения

В три пробирки налить по 1 мл раствора К2Cr2O7 и по 0,5 мл 2н раствора H2SO4.

В первую пробирку прибавить раствор NaNO2, а во вторую - Na2SO3, в третью – KI. Пробирки нагрейте и запишите наблюдения.

Задание

1. Закончите уравнения реакций и расставьте коэффициенты, используя метод электронно-ионного баланса. Укажите признаки реакций.

К2Cr2O7 + NaNO2 + H2SO4 ®

К2Cr2O7 + Na2SO3 + H2SO4 ®

К2Cr2O7 + KI + H2SO4 ®

2. Рассчитайте величину Э.Д.С. для данных реакций.

3. Какой из ионов - MnO4- или Cr2O72- является более сильным окислителем в кислой среде?

4. Выпишите значения Е0 Cr6+ для в кислой и щелочной средах. В какой среде окислительные свойства Cr6+ выражаются сильнее?

Опыт 7. Взаимные переходы хромат- и бихромат-ионов

Порядок выполнения

В две пробирки налейте по 1 мл раствора K2CrO4. Раствор в одной из пробирок служит для сравнения. В другую пробирку добавьте несколько капель серной кислоты до изменения окраски цвета раствора. Запишите наблюдения. Затем в ту же пробирку добавьте раствор щелочи до получения первоначальной окраски.

Задание

1. Напишите уравнения проведенных реакций в молекулярном и ионном виде. Укажите признаки реакций.

2. Оформите отчет о лабораторной работе №8.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

СВОЙСТВА d-ЭЛЕМЕНТОВ

ЖЕЛЕЗО. КОБАЛЬТ. НИКЕЛЬ. МЕДЬ

Цель работы: Исследование химических свойств железа, кобальта, никеля, меди и их соединений.

Оборудование: Кристаллические вещества: FeSO4, NHSCN. Растворы: NaOH, HCl, FeSO4, KMnO4, H2SO4, FeCl3, K4[Fe(CN)6], K3[Fe(CN)6], KSCN, NH4SCN, CoCl2, Br2 aq, NH4Cl, NH4OH, NiSO4, CuSO4, KI, крахмал. Пробиркодержатели.

Литература: Н.Л.Глинка. Общая химия. §§ 200, 242-244.

Теоретическая часть

Химическая активность 3d-металлов Fe. Co, Ni и Cu значительно ниже, чем металлов YI и YII групп и понижается по мере заполнения электронами d-подуровня. Некоторые характеристики элементов приведены в таблице.

Таблица

Некоторые физико-химические свойства 3d-элементов

Z

Fe

Co

Ni

Cu

26

27

28

29

Электронная струк-тура

[Ar]3d64s2

[Ar]3d74s2

[Ar]3d84s2

[Ar]3d104s1

R, A

0,126

0,125

0,123

0,128

j1, эВ

7,9

7,85

7,633

7,73

ОЭО

1,64

1,70

1,75

1,75

E0(Me2+/Me), В

-0,44

-0,277

-0,255

+0,34

Характерные cте- пени окисления

+2,+3

+2,+3

+2,+3

+1,+2

В соответствии со своими характерными степенями окисления все эти элементы образуют два ряда соединений. В низшей степени окисления (+2 для Fe, Co, Ni и +1 для Cu) элементы образуют основные оксиды, которым соответствуют основания. В степени окисления +3 для Fe, Co, Ni и +2 для Cu элементы образуют оксиды и гидроксиды с преобладанием основных свойств. Так же как и для Cr и Mn, для Fe, Co, Ni и Cu характерны окислительно-восстановительные свойства и способность к образованию комплексных соединений различных типов, в которых они имеют координационные числа 6 и 4.

Ионы металлов и соответствующие им соли имеют характерную окраску: Fe+2 - почти бесцветные; Fe+3 - желтые или красно-бурые; Co+2 - водные растворы солей имеют розовый цвет, а безводные соли - синий; Ni+2 - зеленые; Cu+2 - голубые.